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课件模拟调制系统调制简介—定义目的分类 线性调制(幅度调制)原理 线性调制系统的抗噪声性能 非线性调制(角度调制)原理 各种模拟调制系统的性能比较 频分复用(FDM)调制简介进行频谱搬移,匹配信道特性,减小天线尺寸; 实现多路复用,提高信道利用率; 改善系统性能(有效性、可靠性); 实现频率分配消息信号基带信号一般模型 AM信号的特点AM信号功率: ---不含有用信息,却“浪费”大部分的发射功率。 DSB信号的特点§5.1.3单边带调制(SSB)(2)相移法传递函数:SSB信号的特点§5.1.4残留边带调制(VSB)VSB信号的产生若要无失真恢复m(t),VSB滤波器的传输函数必须满足:VSB信号的特点滤波法 在接收端,如何从已调信号中恢复出 调制信号m(t)呢? §5.1.6相干解调与包络检波包络检波插入载波包络检波法§5.2.2DSB-相干解调系统的抗噪声性能§5.2.2DSB-相干解调系统的抗噪声性能相干解调抑制正交分量(无论信号还是噪声)合成包络小信噪比时,信号被扰乱成噪声,导致输出 信噪比急剧恶化——门限效应。原因:包络检波器 的非线性解调作用。§5.3非线性调制(角度调制)原理§5.3.1角度调制的基本概念2FM信号的频谱与带宽3FM信号的功率分配4FM的特点优势应用微分器:把幅度恒定的调频波⤳调幅调频波:§5.4调频系统的抗噪声性能所有系统在“同等条件”下进行比较: 解调器输入信号功率为Si 信道噪声均值为0,单边功率谱密度为n0 基带信号带宽为fm 其中AM的调幅度为100%,正弦型调制信号调制方式性能比较:特点与应用§5.6频分复用(FDM)配套辅导教材:谢谢!
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