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2014-06-18 滤波器法产生S9倍号的发射机框图4s号的解调 ·与DSB信号的解调一样,采用相干解调的方法:接收信号与 本地相干振荡信号相乘,再用低通滤波取岀被调信号 Sun(n=m(r)coso+m(osin@, 1.5-50.1 MHz 100kHz Sun(t)cos@t=m(t)cos"@ttm(t)sin o t cos@t 滤波器 100.1-103.7 m(1)(1+cos20)±÷m()sin2ot 音频信 振荡器 m(t)+-[m(n)cos 2ottm(t)sin 2o] 3.5-27.5MHz 2-26 MHz SSB信号解调的频谱 单边带接收机框图 1.5 MHz 昆频器 100 kHz r 3.5-275 MHz 自动增益控制 振器 还可釆用载波重插入技术:先加入足够大的载波信号,再用 四、残留边带(VSB)调制 Sun(t)=m(t)cost+m(t)sin@t Sun(t)+Acos@f=Acos@f+(m(t)cos@+m(osin@ t 滤波器法产生SSB信号要求有陡峭截止特性的边带滤波器, 现相当困难 [A+m(D]@t+m(t)sin o t 插入载波后信号的包络为 l、ⅤSB的定义和调制方法 制:不像SSB调制那样完全抑制DSB的一个边带,而 A>>m(t)Imy, A>>m(oI 个边带逐渐截止,另一个边带仍残留一小部分 法:先产生DSB信号,再通过残留边带滤波器,得到 e(1)≈A+m(1)2=A+m() 532014-06-18 7 滤波器法产生SSB信号的发射机框图 100kHz 振荡器 平衡 调制器 边带 滤波器 第一 变频器 载波 衰减器 1.6 MHz 振荡器 带通 滤波器 1.50.1 MHz 53 37 音频 放大器 音频信号 100~3700 Hz 100.1~103.7 kHz 第二 变频器 变频 振荡器 3.5~27.5 MHz 功率 放大器 2~26 MHz 4、SSB信号的解调  与DSB信号的解调一样,采用相干解调的方法:接收信号与 本地相干振荡信号相乘,再用低通滤波取出被调信号 ˆ( ) i 2 1 ( )(1 2 ) 1 ( ) cos ( ) cos ˆ( )sin cos ( ) ( ) cos ˆ( )sin 2 / / s t t m t t m t t t s t m t t m t t U L c c c c U L c c           53 38 ( ) [ ( ) cos 2 ˆ( )sin 2 ] 2 1 ( ) 2 1 ˆ( )sin 2 2 1 ( )(1 cos 2 ) 2 1 LPF m t m t m t t m t t m t t m t t c c c c            SSB信号解调的频谱 53 39 单边带接收机框图 1.5 MHz 中放 第 第一 混频器 边带 滤波器 第二 混频器 射频 放大器 2~26 MHz 边带 解调器 音频 放大器 53 40 载波 鉴频器 自动增益控制 100 kHz 第一 本振 1.6 MHz 载波 滤波器 3.5~27.5 MHz 第二 本振 载波放大 限幅器 电机控制 放大器 自动调谐 电机 100 kHz 振荡器  还可采用载波重插入技术:先加入足够大的载波信号,再用 包络检波法来解调 A m t t m t t s t A t A t m t t m t t s t m t t m t t c c U L c c c c U L c c         [ ( )]cos ˆ( )sin ( ) cos cos [ ( ) cos ˆ( )sin ] ( ) ( ) cos ˆ( )sin / /          插入载波后信号的包络为: 53 41 2 2 e(t)  [A  m(t)]  [mˆ (t)] 插入载波后信号的包络为 max max  A | m(t)| , A | mˆ(t) | ( ) [ ( )] ( ) 2 e t  A  m t  A  m t 四、残留边带(VSB)调制  滤波器法产生SSB信号要求有陡峭截止特性的边带滤波器, 实现相当困难  折衷方法:残留边带调制 53 42 1、VSB的定义和调制方法  VSB调制:不像SSB调制那样完全抑制DSB的一个边带,而 是使一个边带逐渐截止,另一个边带仍残留一小部分  调制方法:先产生DSB信号,再通过残留边带滤波器,得到 VSB信号
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