第四章 通信中的调制技术_第1页
第四章 通信中的调制技术_第2页
第四章 通信中的调制技术_第3页
第四章 通信中的调制技术_第4页
第四章 通信中的调制技术_第5页
已阅读5页,还剩49页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、第四章:本章内容1、各种调制方法及其解调方法的原理。模拟调制模拟调制调幅调幅调频调频调相调相基带信号基带信号模拟调制模拟调制数字调制数字调制数字调制数字调制二进制调制二进制调制多进制调制多进制调制解调方法解调方法相干解调相干解调非相干解调非相干解调2、各种调制信号的频谱特征3、各种调制方法的调制性能及噪声性能调幅:调幅:AMAM、DSBDSB、SSBSSB、VSBVSB等;等;调频:窄带调频、宽调频:窄带调频、宽带调频等;带调频等;调相:窄带调相、宽调相:窄带调相、宽带调相等。带调相等。调制的目的n将消息变换为便于传输的形式。也就是说,变换为某种形式使信道容量信道容量达到最大,而且传输更可靠和

2、有效。n 提高性能,特别是提高抗干扰性。n有效的利用频带。4.1模拟信号线性调制技术调制:用低频基带信号控制高频载波信号的某个参数,从而获得携带低频基带信号信息的高频信号的过程。调幅:用低频基带信号控制高频载波信号的幅度。这种调制技术又被称为线性调制技术。调频:用低频基带信号控制高频载波信号的频率,从而得到频率值随基带信号变化而变化的调制信号。调相:用低频基带信号控制高频载波信号的初相。调频和调相技术又被称为非线性调制技术。调制:用低频基带信号控制高频载波信号的某个参数,从而获得携带低频基带信号信息的高频信号的过程。调幅:用低频基带信号控制高频载波信号的幅度。这种调制技术又被称为线性调制技术。

3、调频:用低频基带信号控制高频载波信号的频率,从而得到频率值随基带信号变化而变化的调制信号。调相:用低频基带信号控制高频载波信号的初相。调频和调相技术又被称为非线性调制技术。AM调制基带信号:f(t) f(t) cos(ct+c) 基带信号与载波信号直接相乘,则得到的信号频率为载波频率但幅值随基带信号变化由于原基带信号有过零点,则当基带信号变为负值时,该调制信号出现相位的翻转。由于基带信号过零点的影响,调制信号的包络线与原基带信号有不同。 A0f(t) cos(ct+c) 给基带信号加一个常数A0,保证给载波信号乘一个正数调制信号不出现相位的翻转,包络线与基带信号相同,这种调制即为AM调制载波信

4、号:cos(ct+c)AM调制的系统框图振荡器乘法器放大器加法器基带信号cos (ct+c)f(t) f(t) cos(ct+c) A0 cos(ct+c) AM调制信号 A=-(RL/RC)/rberbe300 +(1+) 26 / IEQ 1RRVVAfio放大器分析集成运算放大器的基本方程: 1、v+=v- 2、I+=I-=0加法器)()(i2i1i22fi11fovvvRRvRRv反相输入加法器同相输入加法器在各电阻满足一定条件下:v0=vi1+vi2乘法器 模拟乘法器原理图 如果能用 vy去控制IE,即实现IE vy。 vO就基本上与两输入电压之积成比例。于是实现两模拟量相乘的电路构

5、思,如图所示。XbeL =OvrRvEbe26mV)+(1IrXELOmV26vIRveXYLXEL2mV26mV26RvvRvIRYXOvKvv AM调制的频谱分析(1)AM调制信号的时域表示为: sAM(t)= A0f(t) cos(ct+c) = A0f(t) ej(ct+c)+e-j(ct+c)/2利用傅立叶变换可以求出它的频谱为: SAM()=2A0(-c)+F(-c)ejc/2 + 2A0(+c)+F(+c)ejc/2 其中: F ()为f(t)的频谱。( )( )cos ()()founercccfounerf tFt AM调制的频谱分析(2)f(t)t0A0f(t)t0m-m0

6、F()m-m0F() 2A0()AM调制的频谱分析(3)载波信号:cos(ct+c)c-c0c-c0S()调制信号SAM()=2A0(-c)+F(-c)ejc/2+ 2A0(+c)+F(+c)ejc/2AM调制的频谱分析(4)m-m0F()c-c0S()1、调制过程实现了频谱的搬移。要实现不失真调制,需c m我们来比较原始基带信号和调制信号的频谱:2、调制过程中频谱展宽了两倍,且左右两个频带是对称的。3、在调制信号频谱中,包含载波频谱分量和边带频谱分量两部分。载波频谱部分不含基带信息但要占用较大的信号功率。PPcPf调幅指数n当基带信号为单频信号时,基带信号:( )cos()mmmf tAtn

7、调幅信号:00( )1cos()cos()mAMmmccAStAttAn调制系数:0/AMmAAn无失真包络检波条件:1AM 在刚发生过调制的临界状态,调制效率最大:1/3220( )22cfAftPPP功率组成:当调制信号为单频信号时:0( )cos()cos()cos()AMccmmmccStAtAtt2222204224mffAMAMmAMcfAMAPPAAPPPAM调制信号为:sAM(t)= A0f(t) cos(ct+c) 举例例1:在AM调制中,基带信号是振幅1v的单频信号,载波信号振幅电压10v,计算系统的调制系数和功率效率。0/1/100.1(10%)AMmAA解: 220.0

8、10.5%22.01A MA MA M例2:在AM调制中,基带信号含有三种不同的频率分量,振幅分别为1v、2v和3v,载波信号振幅电压10v,计算系统的调制系数和功率效率。解:基带信号三种分量的调制系数分别为:0.1,0.2和0.3 2221230.010.040.090.374AMAMAMAM220 .146.5%22 .1 4A MA MA MAM调制的特点:n容易实现,原理简单n调制中信号带宽扩大一倍,信道利用率低n调制信号中含有很大的载波成分,传输功率利用率低。振荡器乘法器基带信号cos (ct)f(t)f(t) cos(ct)拟制载波的双边带调幅(DSBSC)调制信号中的载波分量是由

9、于基带信号叠加了一个直流信号引入的。因此,只要基带信号不叠加直流信号直接调制,就不会在调制信号中引入载波成分。DSB时域表达式:sDSB(t)= f(t) cos(ct)DSB频谱:SDSB()=F(+c) F(-c)/2DSB调制框图:c-c0S()单边带调幅(SSB)拟制载波调制可以去除调制信号中的载波分量,有效地提高调制信号的功率利用率。但载波频谱中仍含有对称的上下两个边带,可想办法去除一个边带,提高通信信道频率利用率。一、滤波法HSSB()f(t)载波cos(ct)c-c0S()c-c0H()c-c0H()c-c0S()上边带调制c-c0S()下边带调制单边带调幅(SSB)同理,当进行

10、上边带调制时:sSSB(t)=f(t)cos(ct) f(t)sin (ct) SSSB()=1/4F(+c)+F(c) sgn(+c) - sgn(-c)/2=1/4F(+c)+F(-c)+1/4F(+c)sgn(+c)-F(-c)sgn(-c)当进行下边带调制时:式中HSSB()=sgn(+c)-sgn(-c)/2单边带信号的频谱为:SSSB()= HSSB()F(+c)+F(-c)/2对上式求傅立叶反变换得:sSSB(t)=1/2f(t)cos(ct) +f(t)sin (ct) dtftf)(1)(其中:是f(t)的希尔伯特变换单边带调幅(SSB)二、相移法f(t)载波 /2 /2+-

11、sSSB根据上下两路信号加减的不同,可分别得到下边带和上边带信号。根据以上分析可得单边带调制的第二种实现办法: 希尔伯特变换实质上是将原函数中的所有频率成分移相90度得到的函数。残留边带调幅(VSB)在实际的系统中,很难获得一个理想的低通或高通滤波器,也很难获得真正的单边带调制信号,在滤波器的边缘,信号的频谱可能会发生失真,这对于含有丰富低频成分的基带信号是致命的,因此,含低频成分较多的基带信号不能采用单边带调制。残留边带调制是对单边带调制的修正,它较好地解决了上下边带边缘的问题。一般残留边带调制仍使用滤波的方法获得。HVSB()f(t)载波c-c0HVSB()对于残留边带调制的对于残留边带调

12、制的滤波器,我们不再要求必滤波器,我们不再要求必须是理想滤波器,但要求须是理想滤波器,但要求在正负在正负c c处,滤波器特性处,滤波器特性的变化部分要关于的变化部分要关于c c c c线上的中点对称。线上的中点对称。c-c0HVSB()VSB信号的时域和频域表达式:sVSB(t) f(t)cos(ct) +f(t)sin (ct)SVSB()1/2 HVSB()F(+c)+F(-c)调幅信号的解调解调:解调是调制的逆过程,是从调制信号中恢复基带信号的过程。相干解调:利用已调信号的相位变化(频谱变化)来恢复基带信号。非相干解调:利用已调信号的幅度变化(时域)来恢复基带信号。c-c0S()相干解调

13、m-m0F() 2A0()c-c0c-c0S()c-c0S()时域相乘c-c0频谱被搬移到c位置现在假设用已调信号作为基带信号频谱被搬移到-c位置c-c0原基带信号频谱被搬移到-c和c位置两次搬移在零频处互相加强在这个频谱中,包含低频成分和2倍载频成分,低频成分与原始信号相同,可以用低通滤波器把它选出来c-c0原始基带频谱LPF调制信号载波基带信号相干解调的数学分析(1)一、AM调制sAM(t)= A0f(t) cos(ct+c)sAM(t)cos(ct+)=A0f(t)cos(ct+c)cos(ct+) = (1/2) A0f(t) cos(c- )+cos(2ct+c+) )cos()co

14、s(21coscos1、 c 常数时,ud(t)=1/2A0f(t) ud(t)=1/2A0f(t) cos(c- )2、 c常数时,ud(t)=1/2A0f(t)k3、 ckt+a时,ud(t)=1/2A0f(t)cos(kt+a)相干解调的数学分析(2)二、DSB调制sDSB(t)= f(t)cos(ct+c)sDSB(t)cos(ct+)=f(t)cos(ct+c)cos(ct+) = (1/2)f(t)cos(c- )+cos(2ct+c+) ud(t)=(1/2)f(t) cos(c- ) 与AM调制一样,当解调载波与调制载波频率严格相等,相差不等于/2的奇数倍时,可以无失真地解调出

15、基带信号。当解调载波与调制载波频率有误差时,将有解调失真。相干解调的数学分析(3)三、SSB调制sSSB(t)=f(t)cos(ct+c) +f(t)sin (ct+c) sSSB(t)cos(ct+) = (1/2)f(t)cos(c- )+cos(2ct+c+) +(1/2)f(t)sin(c- )+sin(2ct+c+)sin()sin(21cossinud(t)=(1/2)f(t) cos(c- ) +(1/2)f(t)sin(c- ) 由上式可以看出,对于单边带调制信号,解调时只有解调载波与调制载波频率和初相都严格相等,才能不失真地解调出基带信号。 残留边带信号的时域表示与单边带信号

16、近视相等,不再分析。非相干解调非相干解调只适用于含有载波的普通调幅信号。CRsAM(t)ud(t)在该电路中,调制信号通过二极管给电容C充电,使输出电压达到调制电压的最大值,但当输入电压下降时,由于放电回路中R较大,从而使放电较慢,输出能跟随输入包络线变化。一、AM信号的包络检波由上图可知,检波电路中,放电回路的时间常不能太大也不能太小。1/ cRC 1/m二、AM信号的整流检波RsAM(t)ud(t)LPT对于具有大载波含量的单边带信号和残留边带信号,也可以使用包络检波或整流检波来获得基带信号,具体证明请同学自己看书,在此不再讲述。非相干解调在这个电路中,二极管实现对调制信号的整流,得到只有

17、正值的调制信号,然后对其进行低通滤波,近视可认为求其平均值曲线,其变化规律也与包络线基本相同。载波插入法解调包络检波调制信号载波基带信号该方法用于拟制载波的调制信号的非相干解调。由于拟制载波调制信号中不含有载波分量,不能直接使用非相干解调,因此,在接收端首先产生一个与发送端相同的载波信号,使其与接收信号相加,从而获得一个含有载波分量的调制波,这个信号就可以使用非相干解调的方法生成基带信号了。调幅系统的性能两个性能指标:有效性和可靠性。有效性:系统传输信号效率的高低。AM最低,DSB次之,SSB最高,VSB介于DSB与SSB之间。可靠性:系统传输过程中抗干扰性的好坏。一般用通信系统的信噪比来描述

18、。iiooNSNSG/信噪比得益(增益):相干解调的噪声性能c-c0S()LPFBPF发送端接收端信道s(t)n(t)si(t)+ni(t)cos(ct+)ud(t)+nd(t)c-c0S()c-c0S()c-c0H()c-c0H()信道输入信号频谱信道传递函数相干解调的噪声性能各种调制信号的解调信噪比得益:AM:)2/( )()4/(/ )()4/1(022002mmntfAntfG)()(22202tfAtfDSB:)2/()()4/(/ )()4/1(0202mmntfntfG2SSB与VSB:)/()(2)8/(/ )()4/1(0202mmntfntfG1相干解调的噪声性能LPFBP

19、F发送端接收端信道s(t)n(t)si(t)+ni(t)cos(ct+)sii(t)+nii(t)ud(t)+nd(t)整个传输过程的噪声性能可用下式表示:/ooooiiiiiiiiiiiiiiiSNSNSNGNNSNSNSNiiooNSNSG/信噪比得益:只表示相干解调器的噪声性能。 由上式与各种调制的信噪比得益比较可知,除AM调制外,各种调制方法的噪声性能基本一致。AM系统包络检波器的噪声性能大信噪比情况:A0+f(t)ni(t)2220/2( ) /( )/ooiiSNGftAftSN噪声性能与相干解调时相同。 小信噪比情况:A0+f(t)ni(t) 这时,基带信息全部被检波器破坏,不能

20、检波。 在AM信号包络检波时,存在一个信噪比门限值,当信噪比低于该门限值时,不能检波,这种现象称为门限效应。模拟信号的非线性调制一、非线性调制原理非线性调制包括调频和调相两种,分别是用基带信号控制载波的频率和初相。 s(t)=Acos(ct+c)=Acos(t) 无论c随基带信号变化还是c变化,实际上都会引起信号相角的变化,因此,这两种调制本质上是一样的,被统称为角调波。1、调相若载波的初相c随基带信号变化,则: PM(t) ct+cKpf(t) (Kp为调制常数)其最大相偏为:PM Kp|f(t)|max其瞬时频率为: pm(t)=dPM(t)/dt= c+ Kpdf(t)/dt其瞬时频偏为

21、:pm =Kpdf(t)/dt模拟信号的非线性调制 当f(t)为单频信号时 spm(t)=Acos(ct+c+KpAmcosmt) 式中:定义pm=KpAm叫做调相指数,代表调相波的最大相偏。2、调频若载波的频率c随基带信号变化,即: fm(t) cKff(t)(Kf为调制常数)其最大频偏为:fm = Kf|f(t)|max其瞬时相位为: fm(t)=fm(t)dt ctKff(t) dt 调频波的时域表达式为: Sfm(t)= Acosct+c+Kff(t) dt 当f(t)为单频信号时: Sfm(t)= Acosct+c+KfAm/msinmt fm=KfAm/m叫做调频指数,代表调频波的

22、最大相偏。3、调相波与调频波的关系:模拟信号的非线性调制Sfm(t)= Acosct+c+Kff(t) dtSpm(t)= Acosct+c+Kpf(t) 从以上两式可以看出,将f(t)先积分后再对载波进行相位调制,便可 得到调频波;同样,将f(t)先微分后再对载波进行频率调制,便可 得到调相波。f(t) dtPMdf(t)/dtFMPMFMf(t)f(t)模拟信号的非线性调制例1:一个FM广播发射机在工作时最大频率偏移为75KHZ。分别计算出正弦基带信号的频率为下列两种情况时的调制指数。 (a)15KHZ (b)50HZ解:(a) fm = 275KHZ=Kf|f(t)|max= KfAm

23、fm KfAm/m=75/15=5 (b) fm KfAm/m=75/0.05=1500例2:一个相位调制器有Kp2 rad/v。计算峰值相移60。时的基带信号均方根电压。解:Am=/3/2=0.524v A=0.524/1.414=0.37v窄带调频max( )/6fKf t dt当满足条件:时,称为窄带调频。这时,上式可近似为:( )cos( )sinNBFMcFMcStAtAKf t dtt窄带调频可简写为NBFMKFMf(t) dt/2AcosctSnbfm(t)窄带调频( )( )cos ()()founercccfounerf tFt 因为:( ) ()()(/2) ()/()()

24、/()NBFMccFMccccSAAKFF 所以: w SNBFM (w) -wc wc 频谱图近似为: 窄带调频时,基带信号频谱发生了非线性变化。这种调制方法主要用于业务通信、军用通信等。( )cosmmf tAw t当时( )cos(sin)coscos(sin)sinsin(sin)WBFMcFMmcFMmcFMmStAw tw tAw tw tAw tw t21211cos(sin)()2() cos(2)sin (sin)2() sin(21)FMmoFMnFMmnFMmnFMmnw tJJnw tw tJnw t( )() cos()W BFMnFMcmnStAJwnwt 可 得

25、:max( )/6fKf t dt当条件:不满足时,称为宽带调频。宽带调频利用第一类贝塞尔函数展开:( )() ()()FMnfcmcmnSAJ mn 贝塞尔函数曲线如下图所示贝塞尔函数曲线如下图所示: : 贝塞尔函数曲线贝塞尔函数曲线 求傅立叶变换后得调频波的频谱表达式为求傅立叶变换后得调频波的频谱表达式为: : WBFM调频波的频谱调频波的频谱 基带信号为单频信号时基带信号为单频信号时WBFMWBFM的频谱图如下图所示的频谱图如下图所示: : 调频信号的产生与解调 一、调频信号的产生 产生调频波的方法通常有两种:直接调频法和间接调频法。 1、直接法。直接法就是用调制信号直接控制振荡器的电抗元件参数,使输出信号的瞬时频率随调制信号呈线性变化。目前人们多采用压控振荡器(VCO)作为产生调频信号的调制器。振荡频率由外部电压控制的振荡器叫做

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论