
電気通信および信号処理において、ベースバンドとは、より高い周波数に変調されていない信号が占める周波数範囲のことです。 [ 1 ]ベースバンド信号は通常、他の変数を電気信号に変換するトランスデューサから発生します。たとえば、マイクロホンの電子出力は、適用された音声オーディオに類似したベースバンド信号です。従来のアナログラジオ放送では、ベースバンドオーディオ信号を使用して、はるかに高い周波数のRFキャリア信号を変調します。
ベースバンド信号は、DCバイアスまで周波数成分を含む場合もあれば、少なくとも高い帯域幅比を持つ場合もあります。変調されたベースバンド信号は、パスバンド信号と呼ばれます。これはより高い周波数範囲を占め、低い帯域幅比と分数帯域幅を持ちます。
ベースバンド信号またはローパス信号とは、最高周波数と比較してゼロに非常に近い周波数を含むことができる信号のことです(たとえば、音の波形はベースバンド信号とみなすことができますが、ラジオ信号やその他の変調信号はそうではありません)。[ 2 ]
ベースバンド帯域幅は、信号またはシステムの最高周波数、またはそのような周波数の上限に等しくなります[ 3 ]。たとえば、ローパスフィルタの上限カットオフ周波数などです。対照的に、パスバンド帯域幅は、最高周波数とゼロでない最低周波数の差です。
ベースバンドチャネルまたはローパスチャネル(またはシステム、またはネットワーク)は、ゼロに非常に近い周波数を伝送できる通信チャネルです。 [ 4 ]例としては、シリアルケーブルやローカルエリアネットワーク(LAN)があり、無線周波数チャネルやアナログ電話網のパスバンドフィルタ付きワイヤなどのパスバンドチャネルとは対照的です。周波数分割多重(FDM)により、アナログ電話線は、ベースバンド電話通話と同時に、1つまたは複数のキャリア変調電話通話を伝送できます。
デジタルベースバンド伝送(ラインコーディングとも呼ばれる)[ 5 ]は、パスバンド伝送(キャリア変調伝送とも呼ばれる) [ 6 ]とは異なり、ベースバンドチャネル(通常はフィルタのないワイヤ)を介してデジタルビットストリームを転送することを目的としています。パスバンド伝送は、電話網のローカルループや帯域制限された無線チャネルなど、帯域通過フィルタ付きチャネルを介して通信を可能にします。[ 7 ]
イーサネット物理層規格、例えば10BASE5、100BASE - TX、1000BASE-SXにおける「BASE」という単語は、ベースバンドデジタル伝送(つまり、ラインコードとフィルタなしのワイヤが使用される)を意味する。[ 8 ] [ 9 ]
ベースバンドプロセッサ( BPまたはBBPとも呼ばれる)は、ダウンコンバートされたデジタル信号を処理して、無線デジタルシステムに必要なデータを取得するために使用されます。GNSS受信機のベースバンド処理ブロックは、観測可能なデータ、つまりコード擬似距離と搬送波位相測定値、およびナビゲーションデータを提供する役割を担っています。[ 7 ]

等価ベースバンド信号または等価ローパス信号は、変調された物理信号(いわゆる通過帯域信号またはRF信号)の複素数値表現です。これは、搬送波周波数が一定または変化する(通過帯域)信号(例えばASK、PSK 、 QAM、FSK )のアナログおよびデジタル変調方式における概念です。等価ベースバンド信号はどこ同相信号は、直交位相信号、そして虚数単位。この信号は、IQデータと呼ばれることもあります。デジタル変調方式では、そして各変調シンボルの信号はコンスタレーション図から明らかです。この信号の周波数スペクトルには、正の周波数だけでなく負の周波数も含まれています。物理的な通過帯域信号は、
ベースバンド信号は、無線で送信できるように、より高い周波数の搬送波信号を変調するためによく使用されます。変調によって、信号は元の周波数範囲よりもはるかに高い周波数(無線周波数、またはRF)にシフトされます。一般的な二重側波帯振幅変調(AM)の重要な結果は、信号がカバーする周波数範囲(スペクトル帯域幅)が2倍になることです。したがって、信号のRF帯域幅(0 Hzではなく最低周波数から測定)は、ベースバンド帯域幅の2倍になります。単側波帯変調などの対策を講じることで、この影響を軽減できます。逆に、周波数変調などの一部の伝送方式では、さらに広い帯域幅が使用されます。
下図はAM変調を示しています。
