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长沙理工大学:《通信原理》PPT课件 第四章 模拟调制系统(4.1)引言(单树民)

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一、调制 按调制信号(基带信号)的变化规律去改变载波某些参数的过程. 二、目的 频率变换,信道复用,提高抗干扰性能 三、分类
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第四章模拟调制系统 4.1引言 4.2幅度调制 4.3非线性调制 4.4频分复用 4.5复合调制及多级调制的概念

1 第四章 模拟调制系统 4.1 引言 4.2 幅度调制 4.3 非线性调制 4.4 频分复用 4.5 复合调制及多级调制的概念

4.1引言 乡调制按调制信号(基带信号)的变化规律去 改变载波某些参数的过程 目的频率变换,信道复用,提高抗干扰性能 多分类 载波 调制信号 正弦波数字信号 数字调制 模拟信号 模拟调制 脉冲串 脉冲调制

2 4.1 引言 调制 按调制信号(基带信号)的变化规律去 改变载波某些参数的过程. 目的 频率变换,信道复用,提高抗干扰性能 分类 载波 调制信号 正弦波 数字信号 数字调制 模拟信号 模拟调制 脉冲串 脉冲调制

42幅度训 o=0 2原O台n(+O)+O(o-a 载波(/()f()1 3x[F(a)*F2() 已调信号Sn(t)=Am(Ocos(ot+) m(调制信号(基带信号) 设m()冷M(0) WU S(o)=FLs (t]=M(0-0)+M(o+o) 2

3 4.2 幅度调制 原理 载波 已调信号 m(t)调制信号(基带信号) 设 则 ( ) cos( ) =  +0 s t A t c ( ) ( )cos( ) =  +0 s t Am t t m c m(t)  M () [ ( ) ( )] 2 ( ) [ ( )] m m M c M c A S  = F s t =  − +  + 0 = 0 cos [ ( ) ( )] c c c  t    + +  − [ ( ) ( )] 2 1 ( ) ( ) 1 2 1  2   f t f t  F  F

在频谱结构上,它的频谱完全是基带信 号频谱在频域的简单搬移——线性调制 m(t s(t H(t) 带通滤波器 coso t □线性调制信号的一般产生方法 4

4 在频谱结构上,它的频谱完全是基带信 号频谱在频域的简单搬移——线性调制 m(t) sm(t) 线性调制信号的一般产生方法 cosωc t × H(t) 带通滤波器

s(t)=h(r)m(t-t)cos(at-ardt cosT h(t)m(t-t)coso tdt +senath(r)m(t-t)sin o dr Sn()=[M(-0)+M(+m)H() 适当选择带通滤波器h(t),便可得到 各种调幅信号

5 s t h  m t   t   d m c c ( ) =  ( ) ( − )cos( − )  −  t h  m t   d c c = cos  ( ) ( − )cos  −  t h  m t   d c c + sin  ( ) ( − )sin  − [ ( ) ( )] ( ) 2 1 S m () = M  − c + M  + c H  适当选择带通滤波器 h(t) ,便可得到 各种调幅信号

1.双边带信号(0SBSC) Double Sideband-Suppressed Carrier S(O) MO H

6 1. 双边带信号(DSB-SC) Double Sideband-Suppressed Carrier S(ω) -ωc ωc M(ω) ωc ω ω ωH -ωH SM(ω) ω

双边带调制 0.5 -0.5 15 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 03 0.35

7

m(t) SDsB (t 0 DSB信号波形 DSB信号的包络与基带信号不 完全相同,因此不能用包络检波 来恢复基带信号 8

8 DSB信号波形 DSB信号的包络与基带信号不 完全相同,因此不能用包络检波 来恢复基带信号

2.调幅(AM)信号 Amplitude Modulation 乡m(t)带有直流分量 s(t)=m(t)cos at -mo cosa t+m(t)cosa t S(o)=/moS(O-o+So+o I +[M(o-0)+M(o+o) 2

9 2.调幅(AM)信号 Amplitude Modulation m(t)带有直流分量 s t m t t m  c ( ) = ( )cos m t m t t  c  c cos ( )cos 0 = +  ( ) [ ( ) ( )] S m  =m0   − c +  + c [ ( ) ( )] 2 1 M   c M  + c +  − + 

S(o) M() H OH SMO) 10

10 S(ω) -ωc M(ω) ωc ω ω ωH -ωH SM(ω) ω

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