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大懒猪001
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调制与解调,是无线通信领域中常见的技术词汇。在发送端把基带信号(包含传输信息的有效信号)加载到某个载波(通常为高频的正弦或余弦波)的过程称为调制,得到的信号称为已调信号。解调是调制的逆过程,就是在接收端通过某种信号处理手段从已调信号中得到基带信号。

对已调信号乘以载波,并作低通滤波,低通滤波器的边界频率是100 Hz。经过上述步骤,就可从已调信号中提取出基带信号。最后,获得基带信号与解调信号的对比图,如图4所示。从图4可以看出,解调信号与基带信号几乎是完全一致的,只有在边界处有一些畸变。

还真的不行,主要有以下几种原因:

1)基带信号的频谱范围通常很低,有时,甚至零频的能量也不可忽略,而发射天线的尺度与电磁波的波长有关,只有发射天线尺度大于等于1/4倍的波长时信号才能有效传输,对于十几千赫兹的信号,发射天线都都要十几公里。这在工程上是不切实际的;

2)调制能够实现频谱搬移,将低频信号搬移到高频处,这能够降低发射天线的尺度;

3)低频频带窄,都用低频传输,会造成堵塞,调制能够扩宽传输频带,提高了频率利用率;

4)调制能够将多路基带信号加载到频率不同的载波上,完成信号的频率分配,使多路信号互不干扰地在同一个信道上传输,实现频分复用;

5)调制还可以减弱噪声和降低干扰。

我们知道,可以用振幅、频率和相位来描述一个波,因此,调制的方式也可分为调幅、调频、调相。在下文中,将介绍双边带幅度调制(Double Side Band Amplitude Modulation, 简称DSB-AM)与单边带幅度调制(Single Band Amplitude Modulation, 简称SSB-AM)的基本原理,并给出实现SSB-AM的Python代码。

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周小蜜99

观察课本讲调制部分的频谱搬移图,你会发现,双边带调制后,下边带实际上是由信号频谱中负频率部分平移过去的。语音信号最低频率是300,但它与负频率之间间隔是600,调制后上下边带间隔就是600了。 讲信号的带宽时,不考虑负频率,负频率没有实际意义,仅是数学推导的结果。但讲调制、频谱搬移时,负频率部分右移后就成了下边带,需要考虑。

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