Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
spory_tps_moi_2.doc
Скачиваний:
23
Добавлен:
25.04.2019
Размер:
1.15 Mб
Скачать

13,Модулированные колебания. Амплитудная модуляция.

Для передачи информации по каналу связи необходимо иметь переносчик в качестве которого может служить любой физический процесс, протекающий во времени и способный распространяться в пространстве. Переносчиками информации могут быть электромагнитные и звуковые волны, свет (тоже эл.м.в.) В электросвязи в качестве носителя информации используется электрический ток, способный легко распространяться по проводам на большие расстояния. Нанесение информации на переносчик называют модуляцией. В самом общем случае сигнал, несущий в себе информацию, можно представить в виде соотношения

где A - амплитуда, 0 - частота, (t) - фаза колебания, (t) - угол колебания. Различают амплитудную (АМ) и угловую модуляцию (УМ). Сигнал занимает определенный участок электромагнитного спектра . Как правило, выполняется соотношение /0  1. т.е. любое модулированное колебание есть узкополосный процесс. Спектр речи до 6000 Гц, при несущей 150 кГц Fmax /f0 = 6 103 /1,5 105 = 0,04  1, для ТV Fmax = 6 МГц, f0  50 МГц, Fmax / f0 = 0,12  1.

Процесс модуляции приводит к сложному преобразованию спектра сигнала. Модуляция приводит к 1) расширению спектра и 2) переносу его в область несущей частоты.

Рисунок

К основным видам аналоговой модуляции относятся: амплитудная (АМ), фазовая (ФМ) и частотная (УМ) модуляция. Разновидностями АМ являются балансная (БМ) и однополосная (ОМ) модуляция. Общее выражение для АМ колебания имеет вид а(t) = А(t) Cos(0t + 0). Для тональной АМ S(t) = S0 Cos( и A(t) = A0 + K AM  S(t) + A0 + Am Cos( t +), где - частота модуляции, Кам - коэффициент пропорциональности, м = Кам  S0 - амплитуда изменения огибающей. Отношение М =  Aм/A0 называется коэффициентом модуляции и характеризует глубину изменения огибающей амплитуд.

Рисунок

Амплитуда колебаний при М  1 изменяется от Amin = A0 (1-M) до Аmax = А0 (1 + М), М = . Средняя за период модуляции мощность равна среднему квадрату амплитуды А(t) A2(t) = A20(1 + 0,5 M2) = A20 пиковая мощность равна 4Р0, а средняя - 1,5 Р0. При модуляции одним тоном, когда s(t) = cos t

a(t) =A0(1+M Cost)Cos0t = A0Cos0t + +

+ . Как известно CosL Cos = . Эта формула определяет спектральный состав одноканального АМ-сигнала, здесь 0 +  - верхняя боковая частота, 0 -  - нижняя боковая частота.

Рисунок

Ширина спектра при АМ в два раза шире спектра сообщения Fmax;  = 2 Fmax.

Возможна балансная АМ с подавлением несущего колебания БМ, а также модуляция с одной боковой полосой частот (ОМ) (ОБП, SSB - Single side bana).Системы БМ и ОМ позволяют сократить бесполезный расход энергии на составляющую несущей частоты, а при ОМ - вдвое сократить ширину спектра передаваемого сигнала.

14, Модулированные колебания. Угловая модуляция. Для передачи информации по каналу связи необходимо иметь переносчик в качестве которого может служить любой физический процесс, протекающий во времени и способный распространяться в пространстве. Переносчиками информации могут быть электромагнитные и звуковые волны, свет (тоже эл.м.в.) В электросвязи в качестве носителя информации используется электрический ток, способный легко распространяться по проводам на большие расстояния. Нанесение информации на переносчик называют модуляцией. В самом общем случае сигнал, несущий в себе информацию, можно представить в виде соотношения

где A - амплитуда, 0 - частота, (t) - фаза колебания, (t) - угол колебания. Различают амплитудную (АМ) и угловую модуляцию (УМ). Сигнал занимает определенный участок электромагнитного спектра . Как правило, выполняется соотношение /0  1. т.е. любое модулированное колебание есть узкополосный процесс. Спектр речи до 6000 Гц, при несущей 150 кГц Fmax /f0 = 6 103 /1,5 105 = 0,04  1, для ТV Fmax = 6 МГц, f0  50 МГц, Fmax / f0 = 0,12  1.

Процесс модуляции приводит к сложному преобразованию спектра сигнала. Модуляция приводит к 1) расширению спектра и 2) переносу его в область несущей частоты.

Рисунок

К основным видам аналоговой модуляции относятся: амплитудная (АМ), фазовая (ФМ) и частотная (УМ) модуляция. Разновидностями АМ являются балансная (БМ) и однополосная (ОМ) модуляция.

Угловая модуляция. Сигнал с угловой модуляцией определяется соотношением а(t) = A0 Cos 0t + (t) ] = A0 Cos  (t)/ Полная фаза (угол) ВЧ колебания (t) = 0t + (t), а мгновенная частота колебания изменяется по закону производной  (t) = . Наоборот, при изменении частоты по закону (t) , фаза колебания (t) , будет изменяться по закону интеграла от (t) (t) + . Для фазовой модуляции (ФМ)

(t) = 0 + мS(t) и имеем

a(t) = A0Cos[0t + м S(t) +0] (ФМ)

При ЧМ по закону передаваемого сообщения изменяется частота несущего колебания , где - амплитуда частотного отклонения (девиация частоты). Полная фаза колебания при этом будет равна:

Выражение ЧМ сигнала записывается в виде

(ЧМ)

когда модуляция одним тоном s(t) = Cost выражения сигнала при ФМ и ЧМ по форме имеют одинаковый вид:

ФМ m =

индекс угловой модуляции ЧМ m = Для определения спектра при = 0 заменим косинус суммы двух углов по известным формулам тригонометрии Cos (L +) + Cos  CosL- Sin SinL

a(t) = . Из теории бесселевых функций известны следующие соотношения

функция Бесселя (порядка) индекса

где Jn(m) - бесселева функция первого рода n-го порядка от аргумента m

более компактный вид. Окончательно получим:

+ Даже при синусоидальных ЧМ и ФМ получается теоретически безграничный спектр.

Он состоит из несущей и двух боковых полос ( Амплитуда несущей А0 J0 (m) при ЧМ и ФМ (в отличие от АМ) зависит от модулирующего колебания. При значениях m = 2,3; 5,4 и др. J0 вообще будет равна нулю. Амплитуда боковых частот равна Практически же ширина спектров ЧМ и ФМ сигналов ограничена.

Рисунок

Амплитуды боковых частот быстро убывают с увеличением номера гармоники n. При n  m составляющие спектра малы и ими можно пренебречь. Практически ширина спектра при угловой модуляции равны ,где - частота модулирующего колебания. Различие между ЧМ и ФМ проявляется только при изменении частоты модуляции . При УМ m = ( поэтому при m  1 полоса практически не зависит от частоты модулирующего колебания Fm.

При ФМ m = и m  1 ширина спектра будет равна т.е. она зависит от модулирующей частоты. В этом и состоит различие в спектрах УМ и ФМ. В ЧМ девиация пропорциональна амплитуде НЧ сигнала и не зависит от частоты модулирующего колебания Fm. При ФМ ее индекс

m = m пропорционален амплитуде НЧ сигнала независимо от его частоты, поэтому девиация частоты при ФМ линейно увеличивается с ростом частоты  (Fm).

Рисунок

Кроме структуры колебания УМ и ФМ различаются и способом осуществления. При УМ обычно применяют прямое воздействие на частоту автогенератора. При ФМ генератор имеет стабильную частоту, а фаза колебания моделируется в одном из последующих элементов устройства.

15. Дискретная модуляция часто называется манипуляцией. Устройство осуществляющее дискретную модуляцию называют манипулятором или генератором сигналов. При АМН символу 1 соответствуют передача несущей в течение времени 0 (посылка, символу 0 - отсутствие колебания (пауза).

Рисунок

При ЧМН несущей с f1 соответствует символ 1, f0 - символ "0". При ФМН фаза несущей меняется на 1800 при каждом переходе от 1 к 0 и от 0 к 1.

При ОФМН фаза несущей изменяется на 1800 при передаче "1" и остается неизменной при передаче "0" (или наоборот). При импульсной модуляции переносчиком информации служит периодическая последовательность импульсов одинаковой формы. При АНМ изменяется амплитуда импульса

A(t) = A0 + As(t). При ШИМ изменяется длительность импульса где - максимальное отклонение импульса в одну сторону. При ЧИМ изменяется частота следования импульсов. При ФИМ - сдвиг импульсов относительно тактовых точек Ширина спектра последовательности импульсов практически не зависит от частоты повторения и определяется шириной спектра одного импульса. Поэтому рабочая полоса частот, занимаемая импульсными сигналами, практически не зависит от вида модуляции и определяется длительностью и формой импульса. В теории связи вводится понятие базы сигнала - его спектральная полоса для простых сигналов , для сложных 1. На практике нашли применение шумоподобные сигналы (не являющиеся случайными), сформированные по определенному алгоритму. Эти сигналы относятся к типу широкополосных (ТF  1). Относят псевдослучайные м - последовательности Хаффмена, коды Баркера, сигналы Пэли-Плоткина. При НКМ передача отдельных значений сигнала сводится к передаче определенных групп импульсов друг за другом через относительно большие промежутки времени по сравнению с  отдельных импульсов.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]