抑制载波的双边带调制(DSB).pptxVIP

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; 抑制载波的双边带调制(DSB); DSB的波形及频谱分布如图2-5所示。从图2-5(a)明显看出,已调波SDSB(t)的信号包络不再具有调制信号f(t)的形状,因此,不能采用包络检波对其进行解调,但可以采用同步检波的方法解调。 此外,在图2-5(a)中,双边带信号的包络会出现零点,在包络的过零点处(由正变负或由负变正时),双边带信号的载波相位反相(相位出现不连续),即在过零点处,高频载波会出现反相点,这是DSB波形的一个重要特点。 从图2-5(b)中的频谱分布可以看出,双??带信号的频谱与常规双边带信号的频谱基本是一样的,只是在载波频率处的载波分量被抑制掉了。;; 已调信号的带宽与常规双边带一样,也是基带信号带宽的两倍,即为 BDSB=2ωm (2-6) 由于DSB信号中没有载波成分,因此DSB信号的功率为 (2-7) 式中Pm为调制信号的平均功率, 不仅是边带功率,同时也是DSB调制系统的调制信号功率, 其中为载波的平均功率。因此,DSB信号的总功率就等于边带功率,DSB信号的调制效率可达100%,即ηDSB = 1 。;1.2 双边带调幅波的调制与解调 由式(2-5)可知,DSB信号的产生实际上是作一次乘法运算,因此可得DSB调制原理框图如图2-6所示。一般可以采用环形调制器来产生DSB信号,但现在较多的是采用集成模拟乘法器产生DSB信号等。; 已调波SDSB(t)的信号包络不再具有调制信号f(t)的形状,因此,不能采用包络检波对其进行解调,DSB信号的解调,只能采用同步检波的方法解调,即相干解调。其解调原理是先使接收到的SDSB(t)信号与本地载波c(t)相乘,再通过低通滤波器取出调制信号来实现的,如图2-7所示。; 图2-7中, ,其中c(t)为本地载波,它必须与接收的信号载波同频同相,否则将会造成解调信号的失真。乘法器的输出为 (2-8) 上式中第一项是接收端所需要的解调信号,第二项是高频信号成分。通过低通滤波器,就可以取出所需要的调制信号分量 ,显然它就是原来的调制信号,只是幅度减小为原来的一半。;

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