VSB的调制与解调

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1、目录1选题背景12 方案论证13过程论述23.1VSB信号分析23.2VSB信号的传输方法23.3基本参数设计33.4VSB调制43.5VSB信号进行相干解调。44结果分析44.1VSB调制信号44.2采用相干解调后的VSB信号波形54.3调制信号的功率谱密度64.4加上窄带高斯噪声后重新解调64.4.1用MATLAB仿真64.4.2窄带高斯白噪声的调制74.4.3窄带高斯白噪声的解调75结论8参考文献9VSB的调制与解调1选题背景  调制是将各种基带信号转换成适于信道传输的调制信号(已调信号或频带信号),就是用基带信号去控制载

2、波信号的某个或几个参量的变化,将信息荷载在其上形成已调信号传输,而解调是调制的反过程,通过具体的方法从已调信号的参量变化中将恢复原始的基带信号。调制技术分为模拟调制技术与数字调制技术,其主要区别是:模拟调制是对载波信号的某些参量进行连续调制,在接收端对载波信号的调制参量连续估值,而数字调制是用载波信号的某些离散状态来表征所传送信息,在接收端只对载波信号的离散调制参量进行检测。主要的数字调制方式包括比较传统的幅移键控(ASK)和多电平正交调幅(mQAM),频移键控(FSK),相移键控(PSK)和多相相移键控(mPSK)。也包括近期

3、发展起来的网格编码调制(TCM)、残留边带调制、正交频分复用调制等方法。数字调制的优点是抗干扰能力强,中继时噪声及色散的影响不积累,因此可实现长距离传输。在现在文明高速发展的今天,人们越来越离不开数字信息,数字通信也越来越重要,因此数字调制解调技术越来越被广泛应用。由于信道资源的紧张与人们越来越希望更快的通信速度与更好通信质量的要求的矛盾,将来必然还要寻找更加好的调制技术,它要求功率效率高,频带利用率高,并且易于实现,节能低碳,环保。激光调制通信、卫星通信、非恒包络调制等都是研究方向。数字调制解调的发展,必定会有力地推进通信、数

4、字技术等各个领域的进步。数字通信所能够达到的传输效率远远高于模拟通信,调制技术的种类也远远多于模拟通信,大大提高了用户根据实际应用需要选择系统配置的灵活性,除此之外,数字调制抗干扰能力强,中继时噪声及色散的影响不积累,因此可实现长距离传输。在现在文明高速发展的今天,人们越来越离不开数字信息,数字通信也越来越重要,因此数字调制解调技术越来越被广泛应用。残留边带调制是介于SSB与DSB之间的一种折中方式; 它既克服了DSB信号占用频带宽的缺点,又解决了SSB信号实现中的困难。在这种调制方式中; 它不像SSB那样完全抑制DSB信号的一

5、个边带,而是逐渐切割,使其残留—小部分; 解调是调制的逆过程。调制方式不同,解调方法也不一样。与调制的分类相对应,解调可分为正弦波解调(有时也称为连续波解调)和脉冲波解调。正弦波解调还可再分为幅度解调、频率解调和相位解调,此外还有一些变种如单边带信号解调、残留边带信号解调等。同样,脉冲波解调也可分为脉冲幅度解调、脉冲相位解调、脉冲宽度解调和脉冲编码解调等。对于多重调制需要配以多重解调。9解调过程大体上包含两个主要环节:首先把位于载波附近携带有用信息的频谱搬移到基带中,然后用相应的滤波器滤出基带信号,完成解调任务。脉冲调制信号的解

6、调比较简单。例如脉幅调制和脉宽调制信号都含有很大的调制信号分量,可以用低通滤波器直接从脉冲已调波中将它们滤出,实现解调;有的脉冲已调波(如脉位调制、脉码调制等)中的调制信号分量较小,通常先把它们变为脉幅或脉宽调制信号,再用滤波器把有用信号滤出。正弦波已调信号中不包含调制信号分量。解调时应先进行频率变换,把孕含在边带中的有用信号频谱搬移到适当的频带之内,再用滤波器或适当器件,把有用信号检出。2 方案论证残留边带调制是介于单边带调制与抑制载波双边带调制之间的一种调制方式,在残留边带调制中除了传送一个边带之外,还保留另外一个边带的一部

7、分。对于具有低频即直流分量的调制信号,用滤波法实现单边带调制时所需要的过渡带是无限陡的理想滤波器,在残留边带调制中已不再需要,这就避免了实现上的困难。本次设计的主要是总分总思想进行,先要知道本实验的要求和目的,再根据设计要求了解MATLAB的使用,模拟信号的调制,模拟调制的分类,熟知模拟调制的工作方式,了解模拟调制的知识,本设计应该分为两个主体,首先是对VSB信号进行调制,再是对已调的VSB信号的解调。用matlab产生一个频率分别为5Hz、5/2Hz的余弦和正弦叠加信号作为信源m(t),两个频率分量功率相同,总信号功率为2W,

8、设载波频率为20Hz。3过程论述3.1VSB信号分析残留边带调制VSB是一种幅度调制法(AM),它是在双边带调制的基础上,通过设计滤波器,使信号一个边带的频谱成分原则上保留,另一个边带频谱成分只保留小部分(残留)。由于该调制方法介于双边带与单边带之间,因此该调制

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