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信号与系统教学课件通信系统
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本章主要内容
作为傅立叶分析在工程实际中的应用,本章将讨论通信系统中的某些基本技术及其分析方法。
1. 正弦幅度调制——DSB调制与AM调制。
2. 同步解调与包络解调;频分复用(FDM)。
3. 单边带(SSB)幅度调制。
4. 脉冲串载波调制与时分复用(TDM)。
5. 脉冲幅度调制(PAM)与脉冲编码调制(PCM)。
6.离散时间正弦幅度调制。
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8.0 引言 (Introduction)
一般的通信系统总是由以下环节组成:
在通信系统中调制与解调是一种基本的技术。
调制是指用一个信号去控制另一个信号的某一个参量的过程。
被控制的信号称为载波 ( Carrier Wave )。
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在通信系统中广泛采用调制技术是因为:
1. 任何信道都有它自己的传输特性; 2. 信道的带宽往往比一路信号的带宽要大得多; 3. 若信号以电磁波形式发送到信道,当发射天线的尺寸大约为信号波长的1/10或更大一些时,天线的辐射效率最高。
控制信号称为调制信号 ( Modulation Signal ),也称为基带信号。
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通常采用的调制方式:
一. 正弦载波的情况:
根据被控制的参量分为:
AM------Amplitude Modulation
FM------Frequency Modulation
PM------Phase Modulation
在正弦幅度调制中,又有带载波和抑制载波的:
AM/wc----AM/with carrier
AM/sc-----AM/suppressed carrier
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在抑制载波的正弦幅度调制中有双边带、单边带、 残留边带:
DSB------Double side-band 双边带
SSB------Single side-band 单边带
VSB------Vestigial side-band 残留边带
对正弦载波的情况,若调制信号是脉冲信号,
则称为:
ASK------幅度键控(Amplitude Shift Keying)
FSK------频率键控(Frequency Shift Keying)
PSK------相位键控(Phase Shift Keying)
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二. 脉冲载波的情况:
根据被控制的参量可分为:脉冲幅度调制、脉冲宽度调制、脉冲周期(位置)调制。
PAM------Pulse Amplitude Modulation
PWM-----Pulse Width Modulation
PPM------Pulse Periodic(Position) Modulation
当调制信号是脉冲编码信号时,称为脉冲编码调制或PCM调制。
PCM------Pulse Code Modulation
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8.1 正弦幅度调制 ( DSB )
幅度调制的数学模型是乘法器。
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已调信号的频谱为:
由于此时载波的频谱为:
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表明: 对基带信号进行正弦幅度调制,就等于在频域将基带信号的频谱搬移到载频的位置。
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8.2 正弦AM的解调
一. 同步解调:(Synchronous demodulation)
Demodulation for Sinusoidal AM
技术关键:
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所用理想低通滤波器的截止频率要满足:
解调端所用的载波必须与调制时的载波完全
同频。
此时,可采用如下系统实现解调:
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载波相位的影响:
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技术实现的关键:
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采用频率合成技术以保证频率准确度和频率稳定度,采用锁相技术以保证相位同步。
说明:
由于在已调信号的频谱中同时保留了基带信号的上、下两个边带,故称其为双边带( DSB ) 调制。这种调制方式只适合于点对点的通信。
二.非同步解调(包络解调):
(Envelope Demodulation)
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要想从已调信号的包络解调出原基带信号,必须要求已调信号的包络完全保留基带信号的形状,即要求调制信号始终非负。为此,要在DSB调制方案中加入足够大的载波分量。
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