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    單邊帶調(diào)制中的相位法與希爾伯特變換

    作者: 時(shí)間:2025-04-21 來(lái)源:EEPW編譯 收藏

    單邊帶(SSB)調(diào)制通過(guò)抑制上邊帶或下邊帶來(lái)提高帶寬利用率。本文將解析無(wú)需使用銳截止濾波器即可實(shí)現(xiàn)該技術(shù)的電路原理與數(shù)學(xué)基礎(chǔ)。 

    本文引用地址:http://www.czjhyjcfj.com/article/202504/469587.htm

    1915年,約翰·倫肖·卡森提交了美國(guó)首個(gè)專利申請(qǐng)。他提出的濾波法通過(guò)對(duì)雙邊帶(DSB)信號(hào)進(jìn)行濾波來(lái)消除其中一個(gè)邊帶。但由于DSB信號(hào)上下邊帶間隔極小,這種方法需要極其陡峭的濾波器。 

    1924年,卡森的同事拉爾夫·V·L·哈特利提出了第二種方案——,通過(guò)改進(jìn)電路結(jié)構(gòu)而非依賴輸出端帶通濾波器來(lái)消除目標(biāo)邊帶。該方法無(wú)需使用高選擇性帶通濾波器。 

    本文將深入探討,并闡釋希爾伯特變換的關(guān)鍵作用。這種在信號(hào)處理中廣泛應(yīng)用的數(shù)學(xué)工具,能對(duì)輸入信號(hào)的各頻率分量施加寬帶90度相移,是實(shí)現(xiàn)的核心所在。 

    雙邊帶調(diào)制回顧 

    以單頻輸入信號(hào)為例,設(shè)基帶信號(hào)為: 

     

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    公式1

    其頻譜由±fm處的兩個(gè)沖激組成: 

     2.png

    公式2

    采用抑制載波的雙邊帶(DSB-SC)調(diào)制時(shí),載波信號(hào)

     3.png

    公式3

    與基帶信號(hào)相乘后產(chǎn)生: 

     4.png

    公式4

    圖1展示了單頻輸入時(shí)的DSB-SC信號(hào)頻譜,其中USB和LSB分別表示上下邊帶。 

    相位法基本原理

     5.png

    圖1 

    SSB調(diào)制的核心在于僅保留和頻(USB)或差頻(LSB)分量。根據(jù)三角恒等式展開: 

     6.png

    公式5

    要實(shí)現(xiàn)該式,需從m(t) = cos(ωmt)生成sin(ωmt)。

    由于

     7.png

    公式6

    因此需要精確的-90度移相網(wǎng)絡(luò)。

    圖2展示了基于該原理的SSB調(diào)制器框圖,通過(guò)選擇加法器或減法器可分別生成下邊帶或上邊帶。

     8.png

    圖2 

     希爾伯特變換 

    希爾伯特變換得名于德國(guó)杰出數(shù)學(xué)家大衛(wèi)·希爾伯特,其開創(chuàng)性工作對(duì)數(shù)學(xué)發(fā)展產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。他不僅創(chuàng)立了希爾伯特空間理論,更為泛函分析奠定了重要基礎(chǔ)。 

    該變換將所有正頻率分量相移-90度,負(fù)頻率分量相移+90度,同時(shí)保持頻譜幅值不變。從頻域看,希爾伯特變換相當(dāng)于一個(gè)具有如下響應(yīng)的線性濾波器: 

     9.png

    公式7

    圖3展示了該變換的幅頻與相頻特性。 

    10.png

    圖3

    時(shí)域中的希爾伯特變換 

    其沖激響應(yīng)為: 

     11.png

    公式8

     余弦/正弦函數(shù)的變換驗(yàn)證 

    雖然希爾伯特變換對(duì)正負(fù)頻率分量的差異化處理看似復(fù)雜,但通過(guò)歐拉公式可直觀驗(yàn)證其對(duì)余弦函數(shù)的變換效果。對(duì)于實(shí)余弦信號(hào): 

     12.png

    公式9

    方程右側(cè)的第一項(xiàng)表示正頻率。它經(jīng)歷了 –90 度的相移。第二項(xiàng)對(duì)應(yīng)于負(fù)頻率,并在相位上偏移 +90 度。cos(?mt) 和 sin(?mt) 的計(jì)算方法如下: 

     13.png

    公式10

    同理可證: 

     14.png

    公式11

    這一特性表明:若  mh(t)(?mt)的希爾伯特變換,則對(duì) mh(t再次變換將得到 -mh(t。 

     在SSB調(diào)制中的應(yīng)用 

    圖4展示了相位法的完整實(shí)現(xiàn)架構(gòu): 

    15.png

    圖4

    1. 主通路:基帶信號(hào)$m(t)$與載波直接調(diào)制 

    2. 正交通路:$m(t)$與載波分別經(jīng)希爾伯特變換后調(diào)制 

    兩路信號(hào)合成時(shí),相位差導(dǎo)致目標(biāo)邊帶相消。實(shí)際系統(tǒng)中: 

    - 移相網(wǎng)絡(luò)采用無(wú)源電路或數(shù)字信號(hào)處理實(shí)現(xiàn) 

    - 乘法器多使用平衡調(diào)制器結(jié)構(gòu) 

    - 載波抑制度取決于調(diào)制器平衡精度 

    - 邊帶抑制效果由移相模塊決定 

    SSB信號(hào)的時(shí)域表達(dá)式為: 

     16.png

    公式12

    其中mh(t) 為 m(t)的希爾伯特變換,"+"生成下邊帶,"-"生成上邊帶(假設(shè)載波幅度c= 1 。 

    總結(jié) 

    相位法首先生成小功率SSB信號(hào),再通過(guò)線性射頻放大器提升至發(fā)射功率。該方法的優(yōu)勢(shì)在于通過(guò)精確相位控制實(shí)現(xiàn)邊帶選擇,避免了傳統(tǒng)濾波法對(duì)陡峭濾波器的依賴。后續(xù)將通過(guò)圖解方式進(jìn)一步解析其工作原理。 

    (注:所有數(shù)學(xué)符號(hào)保留原格式,關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)如"平衡調(diào)制器"等采用通信領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)譯法,公式編號(hào)與原文保持一致。)



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