- •1.Структурная схема систем радиосвязи , электросвязи
- •2. Особенности распространения радиоволн различных диапазонов
- •3.Идеальные функции: Хевисайда, Дирака.Импульсная и переходная характеристика
- •3.3. Амплитуда и Фаза
- •5.Комплексные частотные характеристики линейных электрических цепей
- •6.Спектральный анализ сложных периодических сигналов с применением гарм и эксп ряда Фурье.
- •2.1. Периодические сигналы и ряды Фурье
- •7. Интегральные преобразования Фурье
- •2.3. Спектры непериодических сигналов
- •8.Основные теоремы спектрального анализа, спектральная плотность произведения и скалярного произведения сигналов.
- •9. Анализ спектральных плотностей неинтегрируемых сигналов
- •10. Операторный метод анализа электрических цепей
- •11.Взаимосвязь импульсных характеристик и коэффициентов передачи
- •12.Амплитудная аналоговая модуляция и манипуляция
- •13.Угловая модуляция, манипуляция
- •14.Дискретизация аналоговых сигналов. Теорема Котельникова. Ряд Котельникова
12.Амплитудная аналоговая модуляция и манипуляция
Амплитудная модуляция
При
амплитудной модуляции, огибающая
амплитуд несущего колебания изменяется
по закону, совпадающему с законом
передаваемого сообщения. Частота и фаза
несущего колебания при этом не
меняется.
Одним
из основных параметров АМ, является
коэффициент модуляции(M).
Коэффициент
модуляции
— это отношение разности между
максимальным и минимальным значениями
амплитуд модулированного сигнала к
сумме этих значений(%).
Проще говоря,
этот коэффициент показывает, насколько
сильно значение амплитуда несущего
колебания в данный момент отклоняется
от среднего значения.
При коэффициенте
модуляции больше 1, возникает эффект
перемодуляции, в результате чего
происходит искажение сигнала.
Спектр
АМ
Данный
спектр свойственен для модулирующего
колебания постоянной частоты.
На
графике, по оси Х представлена частота,
по оси У — амплитуда.
Для АМ, кроме
амплитуды основной частоты, находящейся
в центре, представлены также значения
амплитуд справа и слева от частоты
несущей. Это так называемые левая и
правая боковые полосы. Они отнесены от
частоты несущей на расстояние равное
частоте модуляции.
Расстояние от
левой до правой боковой полосы
называют ширина
спектра.
В
нормальном случае, при коэффициенте
модуляции <=1, амплитуды боковых полос
меньше или равны половине амплитуды
несущей.
Полезная информация
заключена только в верхней или нижней
боковых полосах спектра. Основная
спектральная составляющая — несущая,
не несет полезной информации. Мощность
передатчика при амплитудной модуляции
в большей части расходуется на «обогрев
воздуха», за счет не информативности
самого основного элемента спектра.
Цель аналоговой модуляции это передача аналогового низкочастотного сигнала, к примеру аудио сигнала и ТВ сигнала, через аналоговый канал, к примеру ограниченный радиочастотный диапазон или сеть кабельного ТВ.
Амплитудная
манипуляция —
изменение сигнала, при котором
скачкообразно меняется амплитуда
несущего колебания. АМн можно рассматривать
частный случай квадратурной
Телеграфные сигналы — азбуку Морзе — чаще всего передают при помощи амплитудной манипуляции. В передатчике этот метод реализуется наиболее просто по сравнению с другими видами манипуляции
Амплитуда высокочастотного сигнала на выходе радиопередатчика принимает только два значения: включено и выключено. Соответственно, включение или выключение («ключевание») выполняется оператором с помощью телеграфого ключа или с помощью автоматического формирователя телеграфных посылок (датчика кода Морзе, компьютера). Огибающая радиоимпульса (элементарной посылки — точки и тире) на практике, естественно, не прямоугольная (как это показано схематично на рисунке), а имеет плавные передний и задний фронты. В противном случае частотный спектр сигнала может стать недопустимо широким, а при приёме сигнала на слух ощущаются неприятные щелчки.
13.Угловая модуляция, манипуляция
Углова́я модуля́ция — вид модуляции, при которой передаваемый сигнал изменяет либо частоту ω, либо начальную фазу φ, амплитуда не изменяется. Подразделяется соответственно на частотную и фазовую модуляцию. Названа так потому что полная фаза гармонического колебания Ψ(t) = ωt + φ определяет текущее значение фазового угла.
Угловая модуляция Формирование радиочастотных сигналов, имеющих заданные временные, спектральные и энергетические характеристики, их последующая передача по специальным направляющим электромагнитным системам или через свободное пространство к потребителю осуществляется с помощью радиопередающего устройства (РПДУ). Современное РПДУ представляет сложное устройство, состоящее из большого числа каскадов и цепей. Для генерирования и формирования радиосигналов используются различные приборы и активные элементы (АЭ): лампы, транзисторы и т.д. Основными электрическими характеристиками передатчика, определяющими его конструкцию, являются мощность, диапазон несущих частот, вид и требуемое качество модуляции. Передатчики с угловой модуляцией (УМ) получили широкое распространение в радиосвязи. Угловая модуляция может быть частотной или фазовой; она применяется в системах низовой радиосвязи различных диапазонов частот, в радиовещании на УКВ, в звуковом сопровождении телевизионного вещания, наземной радиорелейной связи прямой видимости, тропосферной и космической связи. Кроме того, угловая модуляция используется в радиотелеметрии, в системах радиоуправления, в некоторых системах радионавигации и радиолокации. где m – индекс модуляции; - частота модулирующего колебания Модуляция называется фазовой, если индекс модуляции m пропорционален амплитуде модулирующего сигнала U и не зависит от его частоты . Модуляция называется частотной, если девиация (отклонение) частоты от среднего значения 0 пропорциональна U и не зависит от частоты , т. е. если индекс модуляции m пропорционален U и обратно пропорционален .[1] Основные характеристики и показатели качества при УМ определяются статической модуляционной характеристикой (СМХ) ЕмодилиЕмод, где Емод – постоянное напряжение, подаваемое на вход модулятора.[1] Угловая модуляция обладает несколькими важными достоинствами. Так, мощность передатчика не изменяется при модуляции, она постоянна и равна пиковой,, тогда как при АМ, например, мощность несущей должна быть в четыре раза меньше пиковой. Усилитель мощности передатчика с угловой модуляцией работает при постоянной амплитуде сигнала, поэтому к его линейности не предъявляется никаких требований. Он может работать в режиме класса С, т.е. с максимальным кпд. Передатчик не требует для модуляции большой мощности звукового сигнала, по схеме и конструкции он получается заметно проще АМ. Постоянство мощности ЧМ и ФМ сигналов — существенное преимущество в связи с развитием сети ретрансляторов. Ведь УКВ слабо огибают земную поверхность, поэтому дальность действия УКВ передатчиков в обычных условиях не намного превосходит дальность прямой видимости. Дальность значительно увеличивается при наличии ретранслятора, а тем более — цепочки ретрансляторов, установленных на возвышенных местах. Из-за нелинейности усилительных каскадов ретранслятора слабые сигналы подавляются в нем сильными. Если к тому же сильный сигнал модулирован по амплитуде, то в ретрансляторе возникнет перекрестная модуляция и слабый сигнал так же окажется промодулирован, связь нарушится. При использовании угловой модуляции перекрестная модуляция не возникает. Наличие сильного сигнала приводит лишь к уменьшению коэффициента усиления ретранслятора, но не нарушает возможности проведения связи. По этой же причине передатчики с угловой модуляцией практически не создают помех телевизионному и радиоприему и значительно меньше мешают близко расположенным радиостанциям по сравнению с АМ
