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(1)载频和边频的振幅VmJn(m)与m取值有关; (2)边频次数 n↑, J n(m)↓, 即边频分量的振幅↓ ; (3)对于所有的 m , 当 n m +1时, 均有Jn(m) 0.1 (功率 0.01)。 定义调角信号的频带宽度: 调频信号的频谱示意图(图1-20 p23) 注意: ??多频调制时(以双频F1、F2调制为例) 1. FM、PM的频谱 ? 除中心频率fo和边频fo±n F1、f o±n F2之外,增加交叉调制分量fo±pF1±qF2。 故FM、PM称为非线性调制。 2. AM(及DSB、SSB、VSB)的频谱 ?? 中心频率fo和边频分量fo±F1、fo±F2之外,无其它频率分量。 故调幅称为线性调制。 (即FM、PM通过展宽频谱提高抗干扰性能。) §1-5 数字调制信号及其频谱[3] 数字调制信号: 一、振幅键控(ASK)信号及其频谱(图1-22 p24) ASK信号频谱(图1-23 p25) 二、频率键控(FSK)信号及其频谱 ‘1’载频信号f1 ‘0’载频信号f2 令:f1 f2 FSK信号(图1-24 p25) FSK信号的频谱(图1-25 p26) 三、相位键控(PSK)信号 PSK信号(绝对调相)(图1-26 p26) 带宽与等幅ASK相同 §1-6 多路通信及已调波比较[2] 一、多路通信 ? 频分多路通信 FDM(图1-27 p27) 时分多路通信 TDMA (图1-28 p27) 码分多路通信 CDMA (图1-29 p29) 时分多路通信 TDMA (图1-28 p27) 码分多路通信 CDMA (图1-29 p29) 二、已调信号比较 1.抗干扰性能比较 (1)一般情况 mF的平均值mP(固定值),则FM的抗干扰性能优于PM; (2) 因为 mF、mP mA ,所以FM、PM的抗干扰性能优于AM; (3) 数码调制抗干扰性能优于模拟调制。 ?*可整形; *可进行纠错编码等。 2.频带宽度比较(表1-6 p30) * FM、PM的频带宽度大于AM。 * 数字脉冲调制频带宽度与调制信号脉冲 宽度成反比,且ASK、PSK优于FSK。 3.设备的功率利用率(表1-7 p31) (1)若发射机的额定发射功率相同 ???? 则: PAM PFM、PPM (2)若要求PAM =PFM、PPM ????????则: AM需要较大额定发射功率 ? 第一章 小结 §1-1 通信系统[1] 三个框图, 及信号流通情况(波形, 频谱) §1-2 通信系统中的基本信号[2] 信号时域(波形)和频域(频谱)的两种表达方式 §1-3 调幅信号及其频谱[1] AM 、DSB 、SSB的原理,表达式、波形和频谱 §1-4 调角信号及其频谱[1] FM 、PM的原理,表达式、波形和频谱 §1-5 脉冲调制信号及其频谱[3] 了解ASK 、FSK 、PSK §1-6 多路通信及已调波比较[2] 理解FDM, 调幅和调角已调波信号的比较 END * * * (图1-8分解p11) (图1-9 合成 p11) 三、常用周期信号的波形与频谱 (表1-3 p12) §1-3 调幅信号及其频谱[1] 实现调幅: ? v(t) =Vmcos(ω0t +φ0) AM --普通调幅(带载波双边带)[1] ? DSB--抑制载波双边带调幅[1] SSB--单边带调幅[2] VSB--残留边带调幅[3] 一、普通调幅 AM [1] 1.单频信号调幅 (1)时域表达式(波形 图1-10 p14 )?????????? ? (2)频域表达式(频谱图1-10 p14 ) (3)频带宽度 B? (是设计通信广播系统的重要指标) ??? B =( fo +F) - (fo - F) =2F 2.多频信号调幅 复杂(多频)调制信号(图1-11 p15) ?多频调幅波形频谱(图1-12 p16) 频带宽度: B =( fo +Fmax) - (fo - Fmax)=2Fmax 调幅过程是一个频谱的线性搬移过程,故称为线性调幅。 3.多路信号的频率分配(图1-13 p17) (频分多路/FDM) 注意两电台间频谱的间隔,以防止频谱重叠 例:中短波调幅广播电路规定: ??????? Fmax=4.5KHz ??则频带宽度: B =2Fmax=9KHz *AM的能量利用率 单频调幅时:mA =1时(百分之百调幅)载波频谱的幅度是边带
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