同步解調器英文解釋翻譯、同步解調器的近義詞、反義詞、例句
英語翻譯:
【電】 synchronous demodulator
分詞翻譯:
同步的英語翻譯:
synchronism
【計】 geostationary; in-phase; in-sync; S; synchronization; synchronizing
synchrony
【化】 synchronism; synchronizing; timing
解調器的英語翻譯:
【計】 DEM; demodulator
專業解析
同步解調器(Synchronous Demodulator)是一種在通信和信號處理系統中用于從已調信號中恢複原始基帶信號的電子器件或電路。其核心在于“同步”,即要求本地産生的載波信號與接收信號中的載波在頻率和相位上嚴格保持一緻。
核心原理與技術特征
- 同步機制:同步解調器需要精确産生一個與調制載波同頻同相(或固定相位差)的本地參考信號(Local Oscillator)。這是其區别于非同步解調器(如包絡檢波器)的關鍵。這種同步通常通過鎖相環(PLL)或載波恢複電路實現。
- 解調過程:接收到的已調信號(如幅度調制AM中的DSB-SC或相位調制PM信號)與本地同步載波信號進行乘法運算(混頻)。該過程在頻域上等效于将信號的頻譜搬移回基帶位置。
$$s(t) cdot cos(omega_c t + phi) = frac{1}{2} m(t) [ cos(2omega_c t + phi) + cos(phi) ] quad text{(以DSB-SC為例)}$$
其中 $s(t)$ 是接收信號,$m(t)$ 是基帶信號,$omega_c$ 是載波頻率,$phi$ 是相位差。低通濾波器(LPF)隨後濾除高頻分量($2omega_c$ 項),僅保留與基帶信號 $m(t)$ 成正比的低頻分量。
- 相位敏感性:解調輸出的幅度與本地載波和信號載波之間的相位差 $phi$ 的餘弦 $cos(phi)$ 成正比。因此,精确的相位同步($phi approx 0$)對最大化輸出信號幅度和避免信號失真至關重要。正交解調(I/Q解調)常被用來解決相位模糊問題。
- 優勢:相比非相幹解調,同步解調能有效抑制噪聲,具有更高的解調效率和信噪比(SNR),尤其適用于抑制載波的雙邊帶調制(DSB-SC)和數字調制信號(如QPSK)的解調。
主要應用領域
- 模拟通信:解調DSB-SC、SSB等抑制載波調幅信號。
- 數字通信:解調PSK、QAM等數字調制信號,是現代調制解調器(Modem)的核心組成部分。
- 相幹檢測系統:雷達、聲納、醫學成像(如MRI)等需要精确相位信息的系統中。
- 鎖相放大器:用于從強噪聲背景中提取微弱交流信號。
漢英術語對照
- 同步解調器: Synchronous Demodulator / Coherent Detector
- 本地振蕩器: Local Oscillator (LO)
- 鎖相環: Phase-Locked Loop (PLL)
- 載波恢複: Carrier Recovery
- 低通濾波器: Low-Pass Filter (LPF)
- 正交解調: Quadrature Demodulation (I/Q Demodulation)
- 抑制載波雙邊帶調制: Double-Sideband Suppressed-Carrier (DSB-SC)
權威參考來源
- IEEE Xplore Digital Library: 提供大量關于同步解調器原理、設計及應用的學術論文和技術标準(例如 IEEE Transactions on Communications)。https://ieeexplore.ieee.org
- Keysight Technologies (原安捷倫科技): 提供關于調制解調原理、測試測量方法的詳細技術白皮書和應用指南。https://www.keysight.com
- Analog Devices, Inc. (ADI): 其技術文檔和維基頁面詳細解釋了混頻器(乘法器)在同步解調中的作用以及相關電路設計。https://www.analog.com
- MIT OpenCourseWare (MIT OCW): 其電氣工程與計算機科學課程(如 6.011 Introduction to Communication, Control, and Signal Processing)講義深入講解了相幹檢測的數學基礎。https://ocw.mit.edu
- Stanford University (EE課程資料): 相關課程材料詳細闡述了同步解調在通信系統中的地位和工作原理。https://ee.stanford.edu
網絡擴展解釋
同步解調器是一種用于解調調幅信號(AM)的設備或技術,其核心原理是通過與原始調制載波信號嚴格同步的本地載波來實現信號恢複。以下是詳細解釋:
1.核心原理
同步解調器在解調時,需要将接收到的調幅波與一個本地生成的載波信號相乘,該載波必須滿足:
- 頻率相同:與調制時使用的載波頻率完全一緻。
- 相位一緻:保持與原始載波的相位同步,避免相位差導緻信號失真()。
2.工作流程
- 相乘操作:調幅波與原載波信號相乘,數學表達式為:
$$
s(t) cdot cos(2pi f_c t)
$$
其中 ( s(t) ) 是調幅信號,( f_c ) 為載波頻率。
- 低通濾波:濾除乘積信號中高頻分量(如 ( 2f_c ) 成分),保留低頻的原調制信號頻譜()。
3.技術特點
- 準确性:需嚴格的載波同步技術(如鎖相環),否則會導緻解調信號失真()。
- 高效性:相比非同步解調,無需發射額外載波信號,降低了功率損耗。
4.應用場景
主要用于通信系統、廣播接收及精密測量設備中,需高保真恢複原始信號的場景。
5.優缺點
- 優點:信號恢複質量高、抗幹擾能力強。
- 缺點:對載波同步要求苛刻,實現複雜度較高。
通過上述流程,同步解調器能有效還原被調制的基帶信號,是現代通信系統的關鍵技術之一。
分類
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