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1、第 3 章 模拟线性调制 调制是将调制信号的频谱进行搬移与变换生成已调信号。 线性调制就是频谱变换为线性变换 非线性调制就是频谱变换为非线性变换3.1 常规双边带调幅(AM )一、 时域分析1、 调制信号: tAtfmcos2、 载波: tCcd03、 已调波:ttAttfAts cmMcAM osc1os100 调幅指数: 00maxtf24、 波形图 p28.图 31二、 频域分析1、 傅立叶变换: ,FtfAMASts2、 已调波: CCAMFS2103、 频谱图 p29.图 324、 频谱宽度 maxfBAM三、 功率分配 3122AMAMfAMtsS四、 解调分析1、 时域表达式 t
2、fttfAAttf tttfst cc ccMd212os21os10020 隔 直 流 和 低 通 滤 波 32、 解调波形图3、 频域表达式 FAF FAASSCC CCCCCAMCAMd21421212 2111221100 00 隔 直 流 和 低 通 滤 波44、 解调频谱搬移图五、 调制和解调的实现1、 调制实现 p32.图 36 ,2、 解调实现 p34. 图 3103.2 抑制载波双边带调幅(DSB-SC)一、 时域分析1、 调制信号: tAtfmcos2、 载波: tCcd03、 已调波:ttfscDSBos54、 波形图 p31.图 33二、 频域分析1、 傅立叶变换: ,
3、FtfDSBSBts2、 已调波: CCDSBF213、 频谱图 p29.图 324、 频谱宽度 maxfBAM三、 功率分配 12tsfSDSBfDB四、 解调1、 时域表达式 tftf ttfst ccDSBd21os212 隔 直 流 和 低 通 滤 波 62、 解调波形图3、 频域表达式FFFSSCCCCDBDBd212442112121 隔 直 流 和 低 通 滤 波74、 解调频谱搬移图五、 调制和解调的实现 1、 调制实现 p32.图 352、 解调实现 p34.图 3103.3 单边带调制(SSB)一、 DSB 频域分析1、 CCDSBF212、 P31.图 34二、 SSB
4、频域分析1、 P35.图 3122、 SBDSBSBHCLSBH01USB183、 3、频谱宽度 maxfBAM三、 SSB 时域分析1、 傅立叶变换: ,FtfSBSBts2、 ttfttftSccLBUsin21os213、 希尔伯特变换 tdftf1tftf四、 SSB 解调分析tf ttfttf ttfftst cc ccccSBd412sin412os sino2 低 通 滤 波 9五、 SSB 调制与解调实现1、 调制 P34 图 3112、 解调 P43 图 3203.4 残留边带调制(VSB)一、 DSB 频域分析1、 CCDSBF212、 P31.图 34二、 VSB 频域分
5、析1、 滤波图 P44 图 322, P44 图 3232、 互补对称条件 常 数CVSBCVSBH103、 VSBCCVSBDSBVSB HFH214、 频谱宽度 maxmaxffAM三、 VSB 解调分析1、 ttstcVSBdo2、 FFHFHF CCVSBCCVSBSS CVBCVBSd41 224121 低 通3、 频谱搬移图四、 VSB 调制与解调的实现1、 调制 P44 图 3212、 解调 P44 图 3243.5 线性调制的一般模型一、 性调制一般模型二、 相干解调一般模型三、 包络检波113.6 线性调制应用举例1、 P58633.7 习题1、 3.7, 3.11, 3.14