消費結構分析

[拼音]:jietiao

[英文]:demodulation

從攜帶訊息的已調訊號中恢復訊息的過程。在各種資訊傳輸或處理系統中,傳送端用所欲傳送的訊息對載波進行調製,產生攜帶這一訊息的訊號。接收端必須恢復所傳送的訊息才能加以利用,這就是解調。解調是調製的逆過程。調製方式不同,解調方法也不一樣。與調製的分類相對應,解調可分為正弦波解調(有時也稱為連續波解調)和脈衝波解調。正弦波解調還可再分為幅度解調、頻率解調和相位解調,此外還有一些變種如單邊帶訊號解調、殘留邊帶訊號解調等。同樣,脈衝波解調也可分為脈衝幅度解調、脈衝相位解調、脈衝寬度解調和脈衝編碼解調等。對於多重調製需要配以多重解調。

正弦波幅度解調

從攜帶訊息的調幅訊號中恢復訊息的過程。這種方式應用得最早,現代仍廣泛地用於廣播、通訊和其他電子裝置。早期的鍵控電報是一種典型的調幅訊號。對這類訊號的解調,通常可用拍頻振盪器(BFO) 產生的正弦振盪訊號在一非線性器件中與該訊號相乘(差拍)來實現。差拍輸出經過低通濾波即得到一斷續的音訊訊號(圖1)。這種解調方式有時稱為外差接收。

標準調幅訊號的解調可以不用拍頻振盪器。調幅訊號中的載波實際上起了拍頻振盪波的作用,利用非線性元件實現頻率變換,經低通濾波即得到與調幅訊號包絡成對應關係的輸出(見檢波器)。這種方法屬於非相干解調。

單邊帶訊號的解調需要一個頻率和相位與被抑制載波完全一致的正弦振盪波。使這個由接收機復原的載波和單邊帶訊號相乘,即可實現解調。這種方式稱為同步檢波,也稱為相干解調。

正弦波角度解調

從帶有訊息的調角波中恢復訊息的過程。與頻率調製相逆的稱為頻率解調,與相位調製相逆的稱為相位解調。頻率解調通常由鑑頻器完成。當輸入訊號的瞬時頻率fi正好為f0(載波頻率),即fi=f0時,鑑頻器輸出為零;當fi>f0時,鑑頻器輸出為正,fi<f0時則為負。傳統的方法是把調頻波變為調幅-調頻波,然後用檢波器來解調。為了防止調頻訊號的寄生調幅在解調過程中產生干擾,可在鑑頻之前對訊號進行限幅,使其幅度保持恆定。圖2a是對調頻訊號實現解調的框圖,圖2b是鑑頻器的輸出特性。相位解調需要有一個作為參考相位的相干訊號,所以相位解調屬於相干解調。相位解調電路通常稱為鑑相器。

脈衝調製訊號的解調脈衝幅度調製和脈衝寬度調製訊號的解調都比較簡單。這些訊號的頻譜中均含有較大的調製訊號的頻譜分量,對已調製訊號直接進行低通濾波即可恢復其中所攜帶的訊息。圖3是對脈衝調幅波實現解調的框圖。脈衝寬度調製訊號中也含有較大的調製訊號分量,可以用同樣的方法實現解調。脈衝相位解調的方法是:先將脈衝調相波轉變成脈衝調幅波或調寬波,然後再按脈衝幅度或脈衝寬度解調的方法恢復訊息。

數字訊號的解調方法,基本上與模擬訊號解調相似,但有其固有的特點(見數字調製)。

解調方法對通訊與各種電子裝置的抗干擾性能有很大關係,其中以相干解調的抗干擾性能為最佳。對於寬頻調頻訊號,採用頻率負反饋的解調方法也可以提高接收調頻訊號的抗干擾性。

解調過程除了用於通訊、廣播、雷達等系統外還廣泛用於各種測量和控制裝置。例如,在鎖相環和自動頻率控制電路中採用鑑相器或鑑頻器來檢測相位或頻率的變化,產生控制電壓,然後利用負反饋電路實現相位或頻率的自動控制。

參考文章

舉例說明如何理解調查單位與填報單位的關係?統計學