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数字通信原理与技术(第四版) 第4章
(c) 基群信号的频谱配置; (d) 超群信号的频谱配置
0 4kHz f
(b)
基 群A(LSB)
基 群B(USB)
1 2
11 10
9
87
6
54
3
2
1
60 kHz
48 kHz
108 kHz
1
23
45
6
78
9
111 012
148 kHz
196 kHz
(c)
图4-3 多路载波电话系统的组成及频谱结构图 (a) 多路载波电话系统原理框图; (b) 话音信号基带频谱图;
频分复用的缺点是设备庞大、复杂,路间不可避免地 会出现干扰,这是由系统中非线性因素引起的。
4.1.2 复级法FDM
当复用路数很大时,可以采用复级法实现FDM,通常利用 多级调制产生合成信号fs(t)。
考虑两级调制,若将N个信号分成m个组,每组由n路单边 带信号组成, 每路调制在一个副载波上,则各组的副载波应当 相同,显然,这时选择的mn≥N。具有相同频谱宽度的m个已调 信号再进行第二次单边带调制,所用的m个主载波为ωa1, ωa2, , ωam ,这些载波间隔应大于nWm。最后将m组单边带信号合成为 总信号fs(t)送入信道传输。
一个超群由5个基群复用而成,共60路电话,调制时所有主 载波为fam=372+48m,m=1,2,…,5。同样选用单边带下边带 调制,经滤波后复接成一个超群,频率范围为312~552 kHz, 共240 kHz带宽。若采用单边带上边带调制,则频率范围为60~ 300kHz。
(c) 基群信号的频谱配置; (d) 超群信号的频谱配置
超 群1(L SB)
543 21
超 群2(USB)
1 2 3 45
1 2
1
1 2
1
1 2
1
1 2
1
1 2
1
312 kHz
552 kHz
1
1 2
1
1 2
1
1 2
1
1 2
1
1 2
60 kHz
300 kHz
(d)
图4-3 多路载波电话系统的组成及频谱结构图 (a) 多路载波电话系统原理框图; (b) 话音信号基带频谱图;
图4-1 直接法FDM系统的原理图及频谱图 (a)系统原理框图;(b)频谱图
在某些信道中,总信号fs(t)可以直接在信道中传输,这时所需的
WSSB=NWm+(N-1)Wg=Wm+(N-1)Ws
在无线信道中,如采用微波频分复用线路,总信号fs(t)还必须经 过二次调制,这时所使用的主载波ωa要比副载波ωcN高得多。 最后,系统把载波为ωa的已调波信号送入信道发送出去。主载 波调制器MOD可以采用任意调制方式,视系统的具体情况而定, 通常采用调频(FM)方式。
复级法FDM的系统原理框图及频谱图如图4-2(a)、(b)所示。
图4-2 复级法FDM (a) 系统原理框图; (b) 频谱图
将直接法和复接法进行比较可知,两者最大容量均为 N=mn,但所用的载波数不同,直接法所用的载波数为mn,而 复接法为(m+n), 故可节约载波数为(mn-m-n)。 在两级复用系 统中,复级法需要(mn+m)个调制器, 而直接法需要mn个, 两 级复用比单级多用m个调制器。
在接收端,基本处理过程恰好相反。如果总信号是通
BPF滤出相应的支路信号,然后通过副载波解调,送低通 滤波器得到各路原始消息信号;如果总信号是经过主载波 调制后送到信道的,则先要用主解调器DEM把包括各路信 号在内的总信号从载波ωa上解调下来,然后就像上述无主 载波调制信号一样将总信号送入各路带通滤波器,完成原 始信号的恢复。
(c) 基群信号的频谱配置; (d) 超群信号的频谱配置
由此可见,第一次复用是将12路话音信号合成为一个 基群;第二次调制是将5个基群复用为一个超群,共60路 电话;第三次再将10路超群复用为一个主群,共600路电话。 如果需要更多的电话,可以将多个主群再进行复用,组成 超主群或者巨群。每路电话信号的频率范围应在300~ 3400Hz,为了在各路已调信号间留有保护间隔,每路电话 信号取4000Hz作为标准带宽。图4-3(a)是多路载波电话系 统原理框图;4-3(b)是话音信号基带频谱。
第4章 多路复用与数字复接
4.1 频分多路复用(FDM) 4.2 正交频分复用(OFDM) 4.3 时分多路复用(TDM) 4.4 波分多路复用(WDM) 4.5 码分多路复用(CDM) 4.6 多址通信技术
4.1 频分多路复用(FDM)
4.1.1 直接用就是利用各路信号在频域上互不重叠来 区分的,复用路数的多少主要取决于允许的带宽和费用, 传输的路数越多,则信号传输的有效性越高。
频分复用的优点是复用路数多,分路方便;多路信号 可同时在信道中传输,节省功率,当N路话音信号进行复 用时,总功率不是单个消息所需功率的N倍,而是 N 倍。 频分复用多用于模拟通信系统中,特别是在有线和微波通 信系统中应用广泛。
实际的多路载波电话系统采用多级调制、分层结构形式, 图4-3给出了实际系统的框图和频谱结构图。
… … …
基群
1 2
第一级
12
MU X
1
话 音 信道
2
5
第一级
MU X
(a)
超群
1 2 10
主群 第一级
MU X
图4-3 多路载波电话系统的组成及频谱结构图 (a) 多路载波电话系统原理框图; (b) 话音信号基带频谱图;
频分多路复用是指将多路信号按频率的不同进行复接并传 输的方法。在频分多路复用中,信道的带宽被分成若干个相互 不重叠的频段,每路信号占用其中一个频段,因而在接收端可 采用适当的带通滤波器将多路信号分开,从而恢复出所需要的 原始信号,这个过程就是多路信号复接和分接的过程。
图4-1 (a)是频分多路复用的系统原理框图。设有N路相似的 消息信号f1(t),f2(t),…,fN(t),各消息的频谱范围为Wm。由系 统框图可见,在系统的输入端,首先要将各消息复接,各路输 入信号先通过低通滤波器(LPF), 以消除信号中的高频成分, 使 之变为带限信号。然后将这一带限信号分别对不同频率的载波 进行调制,N路载波ωc1,ωc2,…,ωcN,称为副载波。 若输入 信 号 是 模 拟 信 号 , 则 调 制 方 式 可 以 是 DSB-SC 、 AM 、 SSB 、 VSB 或FM,其中SSB方式频带利用率最高,若输入信号是数字 信号, 则调制方式可以是ASK、FSK、PSK等各种数字调制。