1. 信号的调制



  由于光速为波长和频率的成绩,因此当频率很低的时候,要发送电磁波的时候,需要的天线很长,当频率被调制到高频的时候,就可以将天线做短。

1.1 单音信号的调制

  若现在有一个单音信号cosω0t对其乘以一个载波信号cos10ω0t,得到的时域和频域波形如下:

  在频域上观察,单音信号有两个频率分量分别是ω0, -ω0,载波信号有两个频率分量分别是10ω0, -10ω0,根据频域卷积定理,时域相乘对应,频率的卷积,于是可以看到,相乘后得到的频谱,将单音信号的频谱分别搬移到了-10ω0, 10ω0的位置。

2. 信号的正交变频

  前面的调制过程中,调制到高频的信号可以发现,其频谱的带宽比原来的基带信号扩大了一倍。在实际中,需要传递的频谱其实只需要基带信号的频谱就可以了。因此可以考虑,对基带信号进行处理,提高频带利用率。

2.1 余弦信号的分解

  正弦信号可以分解为两个复指数信号的叠加,可以看到*exp(jω0t)*的频谱刚好对应了基带信号的正半边频谱信号。
  根据这个可以考虑使用复指数信号来替代余弦信号。

2.1 希尔伯特变换

  现实中物理可实现的信号都是实信号,实信号的频谱具有共轭对称性,即正负频谱的幅度相等,相位相反。如果只取信号的正频部分

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