频分复用的原理 频分复用的具体解释

描述

原理

频分复用(FDM)就是将用于传输信道的总带宽划分成若干个子频带(或称子信道),每一个子信道传输1路信号。频分复用要求总频率宽度大于各个子信道频率之和,同时为了保证各子信道中所传输的信号互不干扰,应在各子信道之间设立隔离带,这样就保证了各路信号互不干扰(条件之一)。

频分复用技术的特点是所有子信道传输的信号以并行的方式工作,每一路信号传输时可不考虑传输时延,因而频分复用技术取得了非常广泛的应用。频分复用技术除传统意义上的频分复用(FDM)外,还有一种是正交频分复用(OFDM)。

所谓频分复用是指按照频率的不同来复用多路信号的方法。在频分复用中,信道的带宽被分为若干个相互不重叠的频段,每路信号占用其中一个频段,因而在接受端可以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信号。

频分复用系统组成原理,各路基带信号首先通过低通波滤器限制基带信号的带宽,避免他们的频谱出现相互混叠。然后,各路信号分别对各自的载波进行调制、合成后送入信道传输。在接收端,分别采用不同中心频率的带通滤波器分离出各路已调型号,解调后恢复出基带信号。

频分复用原理图

图1中(a)(b)是一个以三路话音信号为例的频分复用原理发送端和接收端图。图1的(a)(b)中,LPF是低通滤波器,滤波器下方表明了滤波器的截止角频率;BPF是带通滤波器,滤波器下方表明了带通滤波器的中心角频率。

由于是话音信号,因此,其有效频率被低通限制在3.4kHz以内,通过调制器取上边带后相加,相加器的输出频谱如图1中(c)所示。然后进行第二次调制,载波角频率,用带通滤波器取上边带送入信道。收端首先通过带通滤波器取得信道中传输的信号,并阻止带外噪声的影响,经解调器解调后,由分路带通滤波器分别取出相应的各路信号,再经解调器解调得三路信号f1(t),f2(t),f3(t), 如图1中(b)所示。

基带信号

这是一个复合调制系统,第二次调制只是将第一次调制后的合成频谱再进行一次频谱搬移,其频带宽度没有改变。收端解调与发端调制正好相反,恢复各路调制信号,不会带来路间干扰。

基带信号

图1

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