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信号与系统PPT教学课件教案-第04章 连续时间系统的频域分析参考
调制与解调 调制与解调 (a) (b) (c) (d) 调制与解调 信号与系统 语音信号:频率低于4kHz。以1kHz为例:波长约300km 所需天线的尺寸:30km ——不可能直接传输 * 信号与系统 信号与系统 第四章 连续时间系统的频域分析 苏州大学物理与光电·能源学部 频域分析法 激励 傅里叶变换 信号分解成多个正弦函数 信号的频谱 求系统对各个正弦分量的响应 响应的频谱 傅里叶反变换 响应 避开了微分方程的求解和卷积积分 必须经过两次变换 频域分析法:求解系统的零状态响应 信号通过系统的频域分析方法 频域的系统函数(频响) 系统频域分析方法步骤: 4、求傅里叶反变换 系统零状态响应 系统激励 例:设系统的转移函数为 信号通过系统的频域分析方法 理想低通滤波器的冲激响应和阶跃响应 系统特性 允许某些信号分量通过,阻止其它分量信号通过 滤除一些无用的信号分量 滤波器 低通滤波器 高通滤波器 带通滤波器 带阻滤波器 理想低通滤波器的冲激响应和阶跃响应 实际低通 实际低通 模 通带内——常数 通带外——零 辐角:在通带内与频率成正比 激励信号中低于截止频率的各分量可一致均匀的通过,在时间上延迟同一段时间t0 理想低通滤波器 理想低通滤波器 冲激响应: 阶跃响应: 输出电压: 理想低通滤波器 输出电压频谱: 正弦积分曲线 阶跃响应 信号边沿变缓—— 高频分量有损失 系统截止频率越高, 边沿变化越陡峭 信号波形发生了失真—— 有些分量没有通过 系统响应超前于激励—— 物理不可实现 理想低通滤波器 佩利-维纳准则 因果系统 物理上可实现的系统 任何情况下都满足因果关系(响应不超前激励)的系统 理想的低通滤波器 违背了因果律 在物理上无法实现 佩利-维纳准则 如何判断系统系统物理可以实现? 从系统的冲激响应得出 根据频域特性判定 往往难于得到 ? 因果性 时域:响应必须出现在激励之后 频域 Paley-Wiener准则 必要不充分条件! 佩利-维纳准则 因果性 某一频段为零 不收敛 系统的转移函数幅值可以在某些的频率点上等于零,但是不可以在一段频率区间上都等于零 所有的理想滤波器(包括低通、高通、带通、带阻)都不能物理实现 佩利-维纳准则 实际滤波器设计: 通带 阻带 过渡带 允许通过的信号频率范围 不允许通过的信号频率范围 通带和阻带之间的频率范围 佩利-维纳准则 低通滤波器容限图 通带内允许有小的变化起伏 通带和阻带间允许缓冲部分 只要幅频足够小,就可以认为达到了阻止相应信号通过的目的 边界频率/截止频率 阻带边界频率 佩利-维纳准则 最平坦型滤波器---巴特沃斯滤波器 B:由通带边界衰减量决定的常数 n:阶数 佩利-维纳准则 通带等起伏型滤波器---切比雪夫滤波器 佩利-维纳准则 原因:高频信号更容易以电磁波形式辐射出去 调制与解调 必须提高信号的频率以缩小天线尺寸 幅度调制 频率调制 时域: 把待传输的低频信号托附到高频振荡信号上 频域: 将信号的频谱搬移到较高的频段上 相位调制 脉冲幅度调制 脉冲宽度调制 脉冲间隔调制 调制与解调 抑制载频调幅(AM-SC) 信号:不含直流分量,带限频谱 载波 调制与解调 已调信号 载波频谱: 调制与解调 抑制载频调幅(AM-SC) 调制与解调 抑制载频调幅(AM-SC) 解调过程(再次进行频谱搬移) 要求发送端和接收端严格的同频同相 频率不同步:恢复波形失真 相位漂移:幅度忽大忽小 调制与解调 抑制载频调幅(AM-SC) 振幅调制(AM) 将调制信号加在载波信号的幅度上 通过包络检波器即可解调 调制与解调 调制与解调 振幅调制(AM) 如果调制信号为周期信号 调制与解调 振幅调制(AM) 调制与解调 振幅调制(AM) 调制与解调 振幅调制(AM) AM波的功率: 不含有信息的载频功率 含有信息的边频功率 调制与解调 振幅调制(AM) 信号与系统 语音信号:频率低于4kHz。以1kHz为例:波长约300km 所需天线的尺寸:30km ——不可能直接传输 *
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