通信原理板块——幅度调制(线性调制)原理(AM、DSB、SSB、VSB)

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通信原理板块——幅度调制(线性调制)原理(AM、DSB、SSB、VSB)

最新推荐文章于 2025-10-07 15:58:49 发布

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1、调制的定义、目的及分类

(1)调制——将信号形式转换成适合在信道中传输的一种过程

(2)载波调制——用调制信号去控制载波的参数,使载波的某一个或某几个参数按照调制信号的规律变化

(3)调制的作用和目的

①将基带信号转换成适合在信道中传输的已调信号;

②实现信道的多路复用,提高信道利用率;

③扩展信号带宽,提高系统抗干扰能力

(4)调制的分类

①按照调制信号分为模拟调制和数字调制;

②按照载波分为连续波调制和脉冲序列调制;

2、模拟调制方式

用正弦波作为载波的幅度调制和角度调制。

幅度调制(线性调制):调幅(AM)、双边带调幅(DSB)、单边带调幅(SSB)、残留边带调幅(VSB)

角度调幅(非线性调制):频率调制(FM)和相位调制(PM)

3、幅度调制(线性调制)原理

幅度调制是由调制信号去控制高频载波的幅度,使之随调制信号作线性变化的过程。在频谱结构上,基带信号频谱在频域内的简单搬移,又称为线性调制。

4、调幅

标准调幅就是常规双边带调制。调制信号m(t)的平均值为0,将其叠加一个直流偏量A0后,与载波cosωct相乘,相成调幅信号sm(t)

时域表达式:(其中A0为外加的直流分量,m(t)为输入信号,可以为确知信号也可以为随机信号)

m(t)为确知信号时候,AM信号的频谱

推导公式采用频域卷积定理

调幅AM的调制模型(为了防止过调幅,保证|m(t)|max≤A0)

AM信号的波形和频谱,AM信号的频谱有载波分量、上边带、下边带三部分组成。上边带的频谱接收与原调制信号的频谱结构相同

下边带是上边带的镜像。AM信号是带有载波分量的双边带信号,带宽是基带信号带宽fH的2倍,即Bam=2fH。

AM信号的平均功率(Pc为载波功率,Ps为边带功率):

AM信号的调制效率

5、双边带调制DSB

双边带信号DSB——在AM调制模型中将直流A0去掉,可得到一种高调制效率的调制方式,即抑制载波双边带信号(DSB-SC),时域和频谱表达式:

DSB信号的波形和频谱,因为不存在载波分量,调制效率为100%,传输带宽仍是调制信号带宽的两倍

6、单边带调制SSB

单边带调制SSB信号是将双边带信号中的一个边带滤掉而形成的,根据滤除方式可划分为:滤波法和相移法。

SSB调制方式所占用的频带宽带为Bssb=fh,比AM、DSB减少了一半。

(1)滤波法SSB信号调制器,先产生一个双边带信号,然后让其通过一个边带滤波器,滤除不要的边带,即可得到单边带信号

SSB信号的频谱表示,Sssb(ω)= Sdsb(ω)·H(ω),其中H(ω)为单边带滤波器的传输函数

若具有理想高通特性,可滤除下边带,保留上边带(USB)

若具有理想低通特性,可滤除上边带,保留下边带(LSB)

滤波法形成上边带(USB)信号的频谱图

(2)相移法SSB信号调制器,Hh(ω)称为希尔伯特滤波器,实质上是一个宽带相移网络,对m(t)的任意频率分量均相移π/2

相移法是利用相移网络,对载波和调制信号进行适当的相移,以便在合成过程中将其中一个边带抵消而获得SSB信号。

相移法的技术难点在宽带相移网络的制作,要求必须对调制信号的所有频率分量均精确相移π/2。

7、残留边带调制(VSB)

DSB、SSB、VSB信号的频谱比较

残留边带信号的频谱

残留边带信号的接收端必须采用相干解调,恢复出原始基带信号

图中Sp(t)对应的频谱:

Sp(t)=Svsb(t)·2cosωct

由于Svsb(t)<=>Svsb(ω),cosωct<=>π[δ(ω+ωc)+δ(ω-ωc)],根据频域卷积定理可得:

Sp(ω)=2·(1/2π)·[Svsb(ω)*π[δ(ω+ωc)+δ(ω-ωc)]]

Sp(ω)=[Svsb(ω+ωc)+Svsb(ω-ωc)]

Sp(ω)=1/2[M(ω+2ωc)+M(ω)]H(ω+ωc)+1/2[M(ω)+M(ω-2ωc)]H(ω-ωc)

M(ω+2ωc)和M(ω-2ωc)为M(ω)搬移到±2ωc处的频谱

图中低通滤波器的输出频谱:

Sd(ω)=1/2M(ω)[H(ω+ωc)+H(ω-ωc)]

确保相干解调的输出无失真地恢复出调制信号m(t),必须保证H(ω+ωc)+H(ω-ωc)为常数,且|ω|≤ωH,ωH为调制信号的截止角频率

残留边带滤波器的特性H(ω)在±ωc处必须互补对称特性。

8、线性调制的一般模型

(1)滤波法模型

时域表达式:Sm(t)=[m(t)·cosωct]*h(t)

频域表达式:Sm(ω)=1/2[M(ω+ωc)+M(ω-ωc)]H(ω)

(2)相移法模型

时域表达式:Sm(t)=Si(t)·cosωct+Sq(t)·sinωct

Si(t)=hi(t)*m(t),hi(t)=h(t)·cosωct

Sq(t)=hq(t)*m(t),hq(t)=h(t)·sinωct

9、相干解调与包络检波

解调是调制的逆过程,从接收的已调信号中恢复原基带信号,解调与调制的实质一样,均是频谱搬移

调制通过一个相乘器和载波相乘,将基带信号的谱搬到载频位置

解调通过一个相乘器和载波相乘,将载频位置的已调信号的谱搬回至原始基带位置

相干解调的一般模型

相干解调,为了无失真地恢复原基带信号,接收端必须提供一个与接收的已调载波严格同步(同频同相)的本地载波(相干载波),

与接收的已调信号相乘后,经低通滤波器取出低频分量,即可得到原始的基带调制信号

包络检波器

AM信号满足|m(t)|max≤A0的条件下,其包络与调制信号m(t)的形状完全一致,可以采用简单的包络检波法恢复信号

包络检波器通常由半波或全波整流器和低通滤波器组成