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Ch4 傅立叶变换的应用

Ch4 傅立叶变换的应用. 一、调制. 1 、为什么要调制?. 为了有效传输信号 ( 1 )天线尺寸可实现。 天线尺寸. ( 2 )不同信号在同一信道里传输不产生重叠。 (用多路复用技术解决:在一个信道中传输多路信号。). 调制是实现多路复用的关键技术。. ( 3 ) 把消息信号的谱搬移到适合的通信信道中传输 GSM: 824~849MHz, 869~894MHz, Optical fiber: 1014Hz, 带宽大 , 损耗小 , 抗干扰. 相乘.

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Ch4 傅立叶变换的应用

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  1. Ch4 傅立叶变换的应用 一、调制 1、为什么要调制? 为了有效传输信号 (1)天线尺寸可实现。 天线尺寸 (2)不同信号在同一信道里传输不产生重叠。 (用多路复用技术解决:在一个信道中传输多路信号。) 调制是实现多路复用的关键技术。 (3)把消息信号的谱搬移到适合的通信信道中传输 GSM: 824~849MHz, 869~894MHz, Optical fiber: 1014Hz, 带宽大,损耗小,抗干扰

  2. 相乘 2、调制原理 theory of modulation 。 调制——将信号频谱搬移到任何所需的较高频率范围的过程。 ——待传输的信号,称为调制信号 ——运载 的高频振荡信号称为载波。 ——为经调制后的高频信号称为已调波。

  3. 应用付里叶变换的性质说明频谱搬迁的原理

  4. 这种调制中载波的振幅随信号e(t)成比例的改变,称为调幅,简称AM这种调制中载波的振幅随信号e(t)成比例的改变,称为调幅,简称AM a(t)中含有载波分量,当 时,解调不需本地载波,直接用简单的包络检波器(二极管、电阻、电容组成)即可提取包络恢复e(t)。接收机简单,成本降低,但代价是使用价格昂贵的发射机。

  5. 二 、滤波器的分类(经典滤波器) • 低通LPF , • 高通HPF , • 带通BPF , • 带阻BSF , • 全通APF Low Pass Filter • 按频带分: • 按元件分: • 按信号性质分: High Pass Filter Band Pass Filter Band Stop Filter All Pass Filter • 无源滤波器,有源滤波器 • 模拟滤波器,数字滤波器

  6. 高通 带通 带阻 理想低通滤波器 低通

  7. 频分复用(FDM) 三、多路复用技术 时分复用(TDM) 频分复用 至信道传输 (a)发送端 频分复用原理:在发送端将各路信号的频谱搬移到各不相同的频段范围,使得他们互不重叠,这样就可复用同一信道传输。在接收端再利用若干带通滤波器将各路信号分离,并用解调技术将各路信号被搬移过的频谱再搬回到他们各自原来的频段上,这样各路原始信号就被还原了。

  8. 时分复用 • 时分复用的理论依据是抽样定理,连续信号被抽样后,它的传送可通过抽样值的传送来代替。抽样间隔最大可达 。在传送抽样值时,信道仅在抽样瞬间被占用,而在其余的空闲时间内可传送第二路、第三路……等其他各路信号的抽样值。将各路信号的抽样值有序的排列起来,就可实现时分复用。在接收端,这些抽样值由适当的同步检测器分离。下图是两路不同抽样信号有序排列经同一信道传送时的波形(时分复用)。

  9. 四、解调 demodulation 解调——由已调信号a(t)恢复原始信号e(t)的过程称为解调。

  10. 相乘 低通

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