
- •34. Формирование радиосигналов в синтезаторах частоты с фап.
- •35. Формирование радиосигналов в синтезаторах частоты прям циф синтез dds.
- •36. Формирование и передача сигналов с амплитудной модуляцией.
- •37. Формирование и передача сигналов с частотной модуляцией.
- •38. Формирование и передача сигналов с одной боковой полосой.
- •39. Формирование и передача сигналов с дискретной фазовой модуляцией.
- •40. Формирование и передача сигналов амплитудной телеграфии.
38. Формирование и передача сигналов с одной боковой полосой.
Основными недостатками АМ являются:
низкая устойчивость к действию аддтивых помех
наиболее устойчив к действию таких помех являются сигналы в постоянной амплитудой, т.е. с ФМ
ширина спектра АМ сигнала как минимум в 2 раза меньше спектра передаваемого сообщения
в спектре Ам сигнала доминирует составляющая несущей частоты, следовательно, мощность ПД будет определяться по этой компоненте. Уровни боковых полос в m/2 раз меньше мощность, отдаваемая на передачу в m2/2 раз меньше мощности несущего колебания
передаваемое сообщение дублируется в двух боковых полосах.
Последние 3 недостатка можно сгладить путем перехода от обычной АМ к однополосной модуляции (ОМ) следовательно, информация не дублируется, т.е. одна боковая полоса, следовательно ширина спектра сужается в 2 раза; выравнивается спектральная плотность за счет подавления несущего колебания
U АМ =U 0 (1+m(t)cos(Ωcр е+Ф(t))(cos(ω0t+ 0))=
=U 0(cos(ω0t+ 0))+ U 0 m(t)/2cos((Ωcр +ω0)t+ 0 + Ф(t))+ U 0 m(t)/2cos((ω0 - Ωcр)t+ 0 - Ф(t))
U
ОМ
=kn
U
0
cos(ω0t+
0)+
U
0
m(t)cos((Ωcр
+ω0)t+
0
+ Ф(t))=
U
ОГ
(t) cos(ω0t+
)
U
ОГ = U
0
Классификация сигналов с ОМ
Обозн. |
Кол-во боковых полос |
kn |
kn,db |
Примечание |
АЗЕ |
2 |
1 |
0 |
Обычная АМ(ампл-ая телефония)применяется в радивещании и р/связи |
НЗЕ |
1 |
0,5 |
6 |
ОМ сигнал с полной несущей используется в радиовещании Для приема таких сигналов можно использовать обычный АМ приемник |
RЗЕ |
1 |
0,25 |
12 |
ОМ сигнал с ослабленной несущей используется в радиовещании реже в р/связи. Для приема необходимо система с подстройкой частоты гетеродина |
JЗЕ |
1 |
1 |
<0.01->0 >40->oo |
ОМ сигнал с подавленной несущей. Используется в системах р/связи в том числе многоканальной. Для приема необходимо восстановление пилот-синала |
Все схемы построения ОМ ПД основаны на том что формирование ОМ сигнала осуществляется в возбудителе и с учетом этого существует 3 базовых схемы отличающиеся построением 1силительного тракта
классическая схема. В данной схеме д.-н. иметь ампл. Характеристику лучше, если работать в линейном режиме
где ПУ – предварительный усилитель; ЛУМ – линейный усилитель мощности; В – возбудитель.
Все усилительные каскады должны иметь высокую линейность.
Достоинство: простота схемы
Недостатки: 1) Низкий КПД; 2) при излучении колебаний H3E и R3E основная мощность передатчика затрачивается на излучение несущего колкбания.
Целесообразно использовать только при передаче сигналов типа 63E.
Схема с разделительным усилением спектральных составляющих
применяется для HЗЕ,RЗЕ,JЗЕ
схема с разделительным усилением составляющих сигнала
В
данной схеме особое требование
предъявляется к возбудителю (В) и
перемножителю. Возбудители обычно
строят на основе методов обработки
сигналов . В качестве перемножителя
используют линейные амплитудные
модуляторы или балансные модуляторы с
повышенной линейностью модуляционной
характеристики.
Фильтровой метод получения колебаний с однополосной модуляцией. Метод повторной балансной модуляции. Балансные модуляторы и преобразователи частоты.
Фильтровой метод
Этот метод основан на формировании сначала сигнала с АМ и на последующем подавлении одной из боковых полос, если необходимо колебание несущей частоты.
Обеспечить требуемый уровень несущего колебания по отношения к боковой полосе при эффективном подавлении к другой полосе не всегда возможно. Поэтому целесообразно вместо АМ сигнала формировать сигнал с амплитудно-балансной модуляцией.
Особенностью АМБ сигнала является присутвие в его спектре составляющей необходимой частоты fo . Добавление в структуру сигнала несущего колебания с заданным уровнем выполняется после ПФ.
Достоинства: простота
Недостатки: для эффективного подавления боковой полосы требуется GA?FX{ которого близка в прямоугольной. Такого рода добротные сигналы могут быть реализованы на относительно НЧ (100кГц). С этой целью используют пьезоэлектрические резонаторы, стальные дисковые рез-ры,ферритовые системы, а на более ВЧ фильтруют на ПАВ
Для переноса сигнала с ОМ в область более раб. ВЧ можно использовать повторную балансную модуляцию.
М
етод
повторной балансной модуляции может
проводиться не в 2,а в3 и более этапа.
Особенно это удобно в 2-х случаях:
когда рабочий частотный диапазон им. > значения
Когда раб. частота близка к частоте UDX1
Фазокомпенсационный и фазофильтровой методы формирования сигналов с одной боковой полосой.
Метод фазокомпенсационный
В нем используется N-канальная структура, причем N>2 .Каждый из каналов включает в себя АМ каскад и 2 фазовращаетля НЧ и ВЧ. Сигналы с выходов АМ каскада складываются на общей нагрузке или в суммирующих устройствах.
Выделение
ОБП и подавление второй БП и несущеного
колебания происходит за счет компенсации
составляющих отдельных каналов, имеющих
различные фазовые сдвиги.
Поэтому особую
важность имеют фазовые сдвиги,
формированные фазовращаетлями. Разность
фаз между двумя соседними фазовращаетлями
Δ
=360/N
n=(n-1)
Δ
N=3
U
ОМ =U1
АМ + U2
АМ +U3
АМ =
=
U
0
(1+m(t)cos(Ωt)cos(ωt)+
U
0
(1+m(t)cos(Ωt+120)cos(ωt+120)+
U
0
(1+m(t)cos(Ωt+240)cos(ωt+240)
=U
0 cos(ωt)+
U
0 m(t)/2cos((Ω
+ω)t)+
U
0 m(t)/2cos((Ω
+ω)t
+120) + U
0 m(t)/2cos((Ωcр
+ω0)t+240)
+U
0 cos(ωt+120)+
U
0 cos(ωt+240)+
U
0 m(t)/2cos((Ω
-ω)t+
U
0 m(t)/2cos((Ω
-ω)t
Е
сли
нч=
вч,
то подавляется несущее колебание. Если
необходимо подавить НБП, сдвиги фаз
фазовращаетеля должны удовлетворять
нч+
вч
=360
Достоинства:
высокое подавление всех полосных составляющих при достаточной степени системы
относительная простота
Недостатки:
1)необходима точная симметрия схем: а) идентичность АМ-каскадов б) соблюдение основных сообщений
2) Трудность построения широкополосных НЧ фазовращаетлей.
Эта трудность в последнее время перестает быть актуальной с учетом уровня развития цифровой обработки.
Фазафильтровой метод формирования
В
методе используется двух плечевая
структура на которую подаются ВЧ и НЧ
сигналы, находящиеся в квадратурных
соотношениях
и
- синфазная и квадратурная составляющая
на ВЧ;
и
- на НЧ.
sin(Ωt)cos(ωt)
sin(ωt)cos(Ωt)
=1/2(sin(ω+Ω)t)-cos(ω+Ω)t)
1/2(sin(-ω+Ω)t)-cos(-ω+Ω)t)=-
cos
cos(ω+Ω)t