中职中专-数字通信技术电子

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1、第五章数字信号的频带传输教学重点1.理解典型数字调制信号的波形与特点,能画出这些信号的波形。2.理解频分多路复用原理。3.理解调制解调器的功能、类型,基本原理框图。4.了解各种数字调制方式中调制和解调的方法。5.了解数字通信中的同步技术。掌握典型数字调制信号的波形与特点;调制解调器。序 号内容学 时15.1概述0.525.2振幅键控调制(ASK)135.3移频键控调制(FSK)245.4移相键控调制(PSK)255.5常用改进型数字调制技术265.6同步技术概念0.57习题和小结8本章总学时8学时分配教学难点第五章 数字信号的频带传输5.1概述5.2振幅键控调制(ASK)5.3移频键控调

2、制(FSK)5.4移相键控调制(PSK)5.5常用改进型数字调制技术5.6同步技术概念5.1概述一、频带传输系统组成二、数字调制的三种基本形式有线信道中数字信号一般利用基带传输,而在无线信道中数字信号则是采用频带传输的。一、频带传输系统组成频带传输系统图5.1所示,工作过程如下:原始数字序列经基带信号形成器后变换成适合于传输的基带信号。然后送到键控器来控制射频载波的振幅、频率或相位,形成数字调制信号后送至信道。在信道中传输的还有各种干扰。接收滤波器把淹没在干扰和噪声中的有用信号提取出来,并经过相应的解调器,还原出数字基带信号Ŝ(t)。图5.1频带传输系统的组成方框图频带传输系统的性能和质

3、量,主要通过误码率和频带利用率来表示。1.数字信号调制:用数字信号去控制高频载波的振幅、频率和相位,使高频载波的振幅、频率和相位随数字信号而变化,称为数字信号调制。数字信号对高频载波的调制与模拟信号对高频载波的调制相似。二、数字调制的三种基本形式2.数字键控:数字信号是离散的,其对载波信号进行调制时,的过程相似于对高频载波信号进行开关控制的工作状态,所以数字调制又称为数字键控。数字信号对载波的振幅调制称为振幅键控(ASK),对载波频的率调制称为频移键控(FSK),对载波的相位调制称为相移键控(PSK)。若数字信号S(t)是二进制的,则ASK、FSK、PSK实现原理框图及键控信号的输出波形

4、如图5.2所示。图5.22ASK、2FSK、2PSK调制方框图及输出波形5.2振幅键控调制(ASK)一、振幅键控信号的产生二、振幅键控信号的解调一、振幅键控信号的产生振幅键控信号输出波形特点是:当数字信号为“1”时,高频载波有输出;当数字信号为“0”时,高频载波没有输出。振幅键控调制的实现可由数字信号与载波信号相乘来得到,其原理框图如图5.3所示:图5.3振幅调制的一般模型上图中,COSωct为高频载波信号,S(t)为数字基带信号,载波信号与基带信号在乘法器中相乘,乘法器输出为:m(t)=S(t)·COSωct当S(t)为“0”时,乘法器输出为0;当S(t)为“1”时,乘法输出COSωc

5、t的高频载波信号。可得出:当数字基带信号S(t)含有直流分量时,S(t)可看成是由直流分量E和交流分量SΩ(t)叠加而成,即S(t)=E+SΩ(t),则m(t)可分解成:2ASK的实质是由二进制的数字信号去控制一个连续的载波振荡信号,使载波振荡信号时断时续。m(t)=S(t)·COSωct=[E+SΩ(t)]·COSωct=ECOSωct+SΩ(t)·COSωctECOSωct为高频载波分量,SΩ(t)COSωct为上、下边频分量。可见:当数字调制信号含有直流时,振幅键控调制(ASK)信号是一个普通调幅信号。当数字信号中不含有直流分量E时,则此时的已调信号为抑制载波的双边带调幅信号(DS

6、B)。图5.3中的带通滤波器用来选取所需的频率分量,以得到符合传输要求的振幅键控信号SASK。当带通滤波器只取出已调信号的两个边频分量时,输出信号为抑制掉载波的双边带调幅信号(DSB);当只取出一个边频分量而将载波和另一个边频分量滤除掉时,输出信号为单边带信号(SSB)。二、振幅键控信号的解调振幅键控信号的解调方法分成包络解调和相干解调(同步解调)二种。对于一般的调幅波信号(即含有载波分量的调幅信号),解调既可以用包络检波,也可以相干检波。但对于抑制掉载波的双边带调幅信号和单边带调幅信号,由于它们的振幅包络不反映原来的调制信号,因而解调不能用包络检波而必须用相干检波。适应范围:1.包络解

7、调器图5.42ASK信号的包络解调包络解调法的原理方框图如图5.4所示。包络解调法的原理:带通滤波器恰好使2ASK信号完整地通过,经包络检测后,输出其包络。低通滤波器的作用是滤除高频杂波,使基带包络信号通过。抽样判决器包括抽样、判决及码元形成,有时又称译码器。定时抽样脉冲是很窄的脉冲,通常位于每个码元的中央位置,其重复周期等于码元的宽度。带通滤波器输出为2ASK信号,即m(t)=S(t)·COSωct,包络检波器输出为S(t),经抽

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