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带通采样定理

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  • 卖家[上传人]:小**
  • 文档编号:56842245
  • 上传时间:2018-10-16
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    • 1、3.1.3 带通抽样定理实际中遇到的许多信号是带通型信号,这种信号的带宽往往远小于信号中心频率。若带通 信号的上截止频率为Hf,下截止频率为Lf,这时并不需要抽样频率高于两倍上截止频率Hf,可按照带通抽样定理确定抽样频率。定理定理 3-2 带通抽样定理:一个频带限制在),(HLff内的时间连续信号)(tx,信号带宽LHffB,令NBfMH/,这里N为不大于BfH/的最大正整数。如果抽样频率sf满足条件mffmfL sH2 12,10Nm (3.1-9)则可以由抽样序列无失真的重建原始信号)(tx。对信号)(tx以频率sf抽样后,得到的采样信号)(snTx的频谱是)(tx的频谱经过周期延拓而成,延拓周期为sf,如图 3-3 所示。为了能够由抽样序列无失真的重建原始信号)(tx,必须选择合适的延拓周期(也就是选择采样频率) ,使得位于),(HLff和),(LHff的频带分量不会和延拓分量出现混叠,这样使用带通滤波器就可以由采样序列重建原始信号。 由于正负频率分量的对称性,我们仅考虑),(HLff的频带分量不会出现混叠的条件。在抽样信号的频谱中,在),(HLff频带的两边,有着两个延拓频谱分

      2、量: ),(sLsHmffmff和) 1(,) 1(sLsHfmffmf。为了避免混叠,延拓后的频带分量应满足LsLfmff (3.1-10)HsHffmf) 1( (3.1-11)综合式(3.1-10)和式(3.1-11)并整理得到mffmfL sH2 12(3.1-12)这里m是大于等于零的一个正数。如果m取零,则上述条件化为Hsff2 (3.1-13)这时实际上是把带通信号看作低通信号进行采样。 m取得越大,则符合式(3.1-12)的采样频率会越低。但是m有一个上限,因为mffL s2,而为了避免混叠,延拓周期要大于两倍的信号带宽,即Bfs2。因此Bf Bf ffmLLsL222(3.1-14)由于N为不大于BfH/的最大正整数,因此不大于BfL/的最大正整数为1N,故有 10Nm 综上所述,要无失真的恢复原始信号)(tx,采样频率sf应满足mffmfL sH2 12,10Nm (3.1-15)f00f)( fX)( fXsLfHfHfLfLfHfHfLfsLmff sHfmf) 1(sLmff sHfmf) 1(sfsf图图 3-3 带通采样信号的频谱带通采样信号的频谱带通抽样

      3、定理在频分多路信号的编码、数字接收机的中频采样数字化中有重要的应用。 作为一个特例,我们考虑NBfH(1N)的情况,即上截止频率为带宽的整数倍。若按低通抽样定理,则要求抽样频率NBfs2,抽样后信号各段频谱间不重叠,采用低通滤 波器或带通滤波器均能无失真的恢复原始信号。根据带通抽样,若将抽样频率取为 Bfs2(m值取为1N) ,抽样后信号各段频谱之间仍不会发生混叠。采用带通滤波器仍可无失真地恢复原始信号,但此时抽样频率远低于低通抽样定理NBfs2的要求。图 3-4 所示为BfH3,Bfs2时抽样信号的频谱。2B3B-3B-2Bf04B5B0-Bff0B-5B-4Bf0B-B)( fX)(sffX)(sffX)(fXs图图 3-4 BfH3,Bfs2时的抽样频谱时的抽样频谱在带通抽样定理中,由于10 M,带通抽样信号的抽样频率在B2到B4之间变化,如 图 3-5 所示。sfHf1/NM2/13/14/15/1B2B3B4B5B6BB2B3B5B0图图 3-5 带通抽样定理带通抽样定理由以上讨论可知,低通信号的抽样和恢复比起带通信号来要简单。通常,当带通信号的带 宽B大于信号的最低频率Lf时,在抽样时把信号当作低通信号处理,使用低通抽样定理, 而在不满足上述条件时则使用带通抽样定理。模拟电话信号经限带后的频率范围为 300Hz3400Hz,在抽样时按低通抽样定理,抽样频率至少为 6800Hz。由于在实际实现时 滤波器均有一定宽度的过渡带,抽样前的限带滤波器不能对 3400Hz 以上频率分量完全予 以抑制,在恢复信号时也不可能使用理想的低通滤波器,所以对语音信号的抽样频率取为 8kHz。这样,在抽样信号的频谱之间便可形成一定间隔的保护带,既防止频谱的混叠,又 放松了对低通滤波器的要求。这种以适当高于奈奎斯特频率进行抽样的方法在实际应用中 是很常见的。

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