通信引论及收音机课件

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-单向通信系统,广播(无线或有线)-单向通信系统,电视(无线或有线)-单向通信系统,二、信号基本概念,在高频电路中,我们要处理的无线电信号主要有三种:,基带(消息)信号,、,高频载波信号,和,已调波信号,。所谓基带信号,就是没有进行调制之前的原始信号,也称调制信号。,在现代通信系统中大多以电(或光)信号的形式出现,因此通常称为,电信,。传输电信号的媒介可以是有线(有线通信)的也可以是无线(,无线通信,)的。,t,2、波形表达方式,O,信号及其频谱,1.数学表达式法,由于任何复杂的信号,都可分解为许多不同频率的正弦信号之和,因此,所谓,“频谱”即是指组成信号的各正弦分量按频率分布的情况,。频谱图。,(1)语音信号的频谱图,可以看到语音信号的频谱是连续的,其主要能量集中在,1000Hz,左右,能量主要分布在,300Hz3400Hz,之间。,电压,f/Hz,300,3400,带宽:,从频谱特性上看信号能量主要部分(一般为90%以上)所占据的频带。,3、频域表示法,f,1,表示脉冲重复频率,也就是基波频率。,f,3、,f,5、,f,7,分别表示三、五、七次谐波,在,f,轴的O点,表示直流分量,这条谱线的长度表示脉冲直流分量(即平衡值)的大小。高次谐波的谱线可以分布到很高的频率,但其幅度已相当小。,(2)脉冲信号的频谱,脉冲信号的分解,1.,通信系统框图,三、,通信系统,基本概念,输入,变换器,发送,设备,接收,设备,输出,变换器,信道,图,单向通信系统框图,信源,信息接收,信源:,信息的来源。如:声音信息、图像信息、温度信息等。信源通常是一些自然现象中的物理量。,输入变换器:,将信源信息变换成相应的电信号,这种电信号通常 称为“,基带信号,”。不同的信源要转换成电信号,需要不同 的变换器。如:,声音信息,话筒,电信号,图像信息,摄像机,电信号,温度信息,温度传感器,电信号,发送设备:,将基带信号变换为适合在不同信道传输的信号并发送出去。它完成对基带信号的处理,通常包括对基带信号,放大、滤波、振荡、调制、输出,等。,不同的信道需要不同的发送设备,如:有线信道、无线信道、光纤信道等信道的发送设备各不相同。,接收设备:,它将信道传送来的信号还原出原发送端的基带信号。通常包括,输入电路、混频、解调、放大,等。,不同的信道需要不同的接收设备。如:有线电话接收设备、无线电话接收设备、电报接收设备、广播接受设备、电视接受设备、光通信接受设备等,其接受设备各不相同。,输出变换器:,将接收设备输出的信号变换为人们所容易识别的信息,如:图像、文字、声音、图形等。这里的信息形式可以与原来的基带信息形式不同,如:,温度 温度曲线,文字 声音,声音 文字,信道:,信号传输的途径,是发送设备和接受设备之间的传输的媒介。信道的种类很多,大体可分为:,有线信道:电话电缆(架空明线、同轴线)等;,无线信道:自由空间、电离层;,光纤信道:光纤光缆。,有线信道:,架空的明线-带宽150kHz,保密性差,费用高。,同轴电缆-带宽可到米、分米波段,保密性,稍好,费用高。,无线信道:,无线信道是整个自由空间,主要是利用自由空间的电磁特性来传播电磁波信号的。它的频段很宽,随着电子器件和通信技术的不断发展,可用频段不断展宽。,2.信道的特点,信道:,信号传输的途径,是发送设备和接受设备之间的传输的媒介。信道的种类很多,大体可分为:,有线信道:电话电缆(架空明线、同轴线)等;,无线信道:自由空间、电离层;,光纤信道:光纤光缆。,光纤信道:,主要特点是频带宽,保密性好,费用低。本课程不讨论光信道。,表 无线电波波段(频段)划分表,波段名称 波长范围 频率范围 频段名称 主要用途,超长波 10,000-100,000m 330kHz 甚低频VLF,长 波 1,00010,000m 30300kHz 低频LF,中 波 1001,000m 3003000kHz 中频MF,短 波 10100m 330MHz 高频HF,米 波 110m 30300MHz 甚高频VHF,分米波 10100cm 3,003000MHz 特高频UHF,厘米波(微波)110cm 330GHz 超高频SHF,毫米波 110mm 30300GHz 极高频EHF,亚毫米波1mm以下 300GHz以上 超极高频,不同频率的电磁波有着不同的传输特性,因此,必须根据不同的实际用途来选用不同的波段。一般各波段的主要用途如下所述:,不同频率的电磁波有着不同传输方式,根据电磁波的传输方式大致可分为三类:,地面波、天波、空间波,,如图。,电磁波波段主要用途,超长波 长距离通信,导航,频率标准;,长 波 导航,长距离通信;,中 波 广播,船舶通信,飞行通信;,短 波 广播,各种通信;,米 波 短距离通信,电视,雷达,导航;,分米波 短距离通信,雷达,散射通信;,厘米波(微波)短距离通信,雷达,卫星通信;,毫米波 正在开发;,亚毫米波1mm以下正在开发。,电离层,地面,地面,地面,地面波:,频率越高,地面吸收,越多,损耗越大;,超长波、长波、中波;,设备昂贵,天线长;,导航,频率标准。,天波:,主要靠电离层,反射和折射;,主要对短波波段;,设备简单(频率适中),传送距离远;,接受不稳定,电离层,随昼夜,季节,气候,而变化。,空间波:,超短波波段以下,由于地面的弧面,仅能视距传播,,天线高传播远;,接受稳定,传送距离近,电视,雷达,移动,图,0-2,无线电磁波传播的方式,250400km,100150km,6080km,基带信号传输,定义:,将,基带信号直接发送至信道,称为基带信号传输。,基带信号传输通常使用有线信道。如:,电话电缆可传输声音基带信号,视频电缆可传输图像基带信号。,基带信号传输一个信道(如一条线路)只能传送一路基带信号,因此信道浪费太大,一般只在用户端使用。如:用户电话线。,3.无线电发射系统原理,(1)信号传输,载波信号传输,定义:,将一个要传送的基带信号加载于一个高频信号之上(即调制),然后将这个携带有基带信号的高频电磁波信号发送至信道,这种传送方式称为载波信号传输。,载波信号传送可以使用无线信道,也可以使用有线信道。如:载波电话系统、闭路电视系统等通常使用有线信道。广播系统、开路电视系统、通讯系统等通常使用无线信道,即无线电系统。,对无线通信系统,由天线理论和电磁波的研究表明,用于无线发送的天线的长度L至少应为电磁信号波长的四分之一,即,L,如语言信号基本频率范围为:3003000Hz,则天线长度至少应为,L=,显然,要制作这么长的天线是难以实现的。,基带信号一般不能进行无线传输。原因:,天线尺寸太大(为了天线易于实现),不能实现选台(为了区分不同的电台),因为,不同基带信号的频率范围可能相互重叠,在同一个信道中,接收机将无法区分各个信号。所以,无线通信系统通常采用,载波信号传输。,采用,载波信号传输可以实现,信道复用,,即,在一个信道中可以同时传输多路载波信号,只要各信号的载波频率不相同就可了。,不同载波频率的载波信号在同一个信道中传输,称为,频分复用,(,FDMA)。,射频(高频),频率越高,可利用的频带宽度就越宽,从而可以容纳的信号就越多,这也是无线电通信采用高频的原因之一。,若调制到100M,Hz,天线长度为0.75m,容易实现。,基带信号(调制信号),高频信号(载波),调幅已调波,设:载波信号电压为,用调制信号分别调制高频信号的振幅(A)、频率()、,相位(t)就可以实现:,振幅调制(调幅)-AM,频率调制(调频)-FM,相位调制(调相)-PM,以调幅信号为例,看一下载波传输的信号波形。,缓冲级,倍频器,放大级,调制器,高频,功放,振荡器,低频功放,低频放大,声音,这里我们以调幅为例,简单介绍一下调幅发射机的原理。,图,3,调幅式无线电发射机框图,(2)无线电发射机框图,振荡器:,产生高频载波信号,它决定了发射台的载波频率(中心频率)。一般对发射台载波频率的稳定度要求较高,所以,多用石英晶体振荡器。,缓冲器:,隔离负载对主振荡器的影响,提高频率稳定度。,倍频器:,由于石英晶体的频率不太高,所以一般用倍频的方法来获得发射机需要的载波频率。,放大级:,一般倍频器的输出信号较弱,不足以推动调制器,所以,通常在调制器前加有放大级,增加载波信号的幅值和功率。,低频电压放大:,放大话筒输出的微弱信号(低噪声放大器)。,低频功放:,推动调制器需要一定功率,故用低频功放。,调制器:,完成基带信号(调制信号)对高频载波信号的调制,产生已调波。,高频功放:,为了满足电台覆盖范围的需要,发射机必须发射出一定的高频功率,故高频功率放大器。但是,国家对不同级别的电台的辐射功率有相应的规定,不能任意增大。,4.无线电接收系统原理,(1)无线电信号的接收,由无线电发射系统发射到自由空间的载有基带信息的已调波无线电磁信号,由无线电接收机的天线选择接收,经放大、信号处理后,由解调电路(称为解调器)解调出原基带信号,解调器的作用与原发射端调制器的作用正好相反。解调出的原基带信号,再经低频放大后,送到信息接收设备。,输入回路:,自由空间的电磁信号很多,由输入回路来选择需要的已调波信号。如:收音机的调台旋钮、电视机的频道开关,就是通过改变输入回路的参数来选择需要的电台信号。,(2)无线电接收机框图,这里我们以调幅为例,简单介绍一下调幅接收机的原理。,图4是超外差式无线电调幅接收机框图。下面我们介绍它的各个方框的作用。,高频,放大,混频器,中频,放大,解调器,低频,放大,输入,回路,自动,增益,控制,本地,振荡器,同步,图,4,无线电接收机框图,本地振荡器:,它的振荡频率与输入回的路谐振频率同步改变。这里之所以叫做“本地振荡器”,是与发射端的高频载波振荡器相对而言的,有时也叫做“本机振荡器”。,混频器:,混频器将接收到的调幅已调波信号
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