Однополосная модуляция
Избавиться от перечисленных недостатков AM возможно, применяя однополосную модуляцию (ОМ). С помощью различных технических решений добиваются того, что на выходе передатчика получается сигнал, у которого по сравнению со спектром AM сигнала подавлена несущая и одна из боковых полос. Формирование однополосных сигналов должно предусматривать возможности передачи так называемого пилот-сигнала - остатка несущего колебания. Пилот-сигнал необходим для неискаженной обработки сигнала в приемном устройстве, если несовпадение частот передатчика и приемника превышает норму. Усовершенствованием обычной амплитудной модуляции является удаление всех гармоник справа или слева от несущей частоты. При этом информация не теряется, так как содержится в оставшихся гармониках с другой стороны от несущей. Такая модуляция называется однополосной и позволяет в два раза сократить полосу занимаемых частот радиоканала, при этом существенно усложняется процесс демодуляции с полным восстановлением модулирующего сигнала. Возможно устранение в однополосной модуляции и несущего колебания с частотой W0.
Однополосная модуляция позволяет использовать 100% мощности радиосигнала при сокращении полосы занимаемых частот вдвое.
Общий эквивалентный выигрыш по мощности при переходе от AM к ОМ достигает 12...16 раз. Кроме того, применение ОМ позволяет сократить в два раза необходимую полосу частот. Вид ОМ колебаний и его спектр показан на рисунках 1.10 и 1.11.
При обычной АМ информация содержится в каждой из двух боковых полос. При ОМ колебания с несущей частотой (несущее колебание) и частотами одной из боковых полос обычно подавляются. При этом полоса частот, занимаемая сигналом, сужается примерно вдвое, что позволяет разместить в том же диапазоне частот удвоенное число каналов связи. При однополосной модуляции эффективность и помехоустойчивость канала связи значительно возрастают. Это объясняется не только увеличением полезной мощности передатчика, но и в значительной мере специфическими особенностями приема однополосных сигналов. Сужение излучаемой полосы частот в два раза по сравнению с AM сигналом (рис. 1.11б) позволяет уменьшить полосу пропускания приемника вдвое. Благодаря этому напряжение шумов на выходе приемника уменьшается, что соответствует выигрышу в отношении сигнал — шум в два раза по мощности. Следующее важное преимущество однополосной модуляции — отсутствие несущей частоты (рис. 1.11а) и, как следствие, отсутствие интерференционных свистов при приеме однополосных сигналов. Это позволяет станциям располагаться не через 3 кГц, а через 2 кГц. При этом, хотя и будут прослушиваться помехи от соседних станций, разборчивость при одинаковой силе сигналов все же останется достаточной для уверенного приема, так как частотный спектр мешающих станций будет искажен до неузнаваемости и сигналы их вследствие неразборчивости будут мешать мало. В зависимости от того, какая боковая полоса сохраняется, говорят об однополосной модуляции с использованием верхней или нижней боковой полосы. Формирование однополосного сигнала проще всего пояснить, приведя несколько спектральных графиков:
а — спектр модулирующего сигнала, б — спектр однополосного сигнала с верхней боковой полосой, в — то же с нижней боковой полосой
По сути дела при однополосной модуляции происходит просто сдвиг спектра сигнала в окрестности частоты несущего колебания. В отличие от АМ, каждая “половинка” спектра смещается в своем направлении: область положительных частот — к +w 0, а область отрицательных частот — к –w 0. При формировании сигнала с нижней боковой полосой спектр модулирующего сигнала инвертируется (зеркально переворачивается вдоль оси частот). Очевидно, что ширина спектра однополосного сигнала равна ширине спектра модулирующего сигнала. Таким образом, спектр однополосного сигнала оказывается в два раза уже, чем при обычной АМ. Итак, однополосный сигнал можно представить как сумму двух АМ-сигналов, несущие колебания которых имеют одну и ту же частоту, но сдвинуты по фазе друг относительно друга на 90° . Амплитудными функциями этих АМ-сигналов являются модулирующий сигнал и его квадратурное дополнение. В зависимости от того, складываются эти два АМ-сигнала или вычитаются (а точнее, какая из двух несущих опережает другую по фазе), формируется однополосный сигнал с верхней или нижней боковой полосой. ОМ в настоящее время используют для передачи речевого и цифрового сигнала в любительской и профессиональной радиосвязи, типичный сигнал с однополосной модуляцией занимает в радиоэфире полосу частот не более 3,1 кГц, что позволяет более эффективно использовать частотный ресурс и повысить дальность связи (QSO) (за счет использования ионосферного распространения, которое нельзя использовать для более широкополосных каналов).
Упрощённая схема однополосной связи: Пр-1 и Пр-2 — преобразователи частоты; ПФ — полосовой электрический фильтр; УП — усилительный тракт передатчика; УПР — усилительный тракт приёмника; ФНЧ — электрический фильтр низких частот.
Частотная модуляция.
Частотная модуляция (ЧМ) — вид аналоговой модуляции, при котором информационный сигнал управляет частотой несущего колебания. Частотная модуляция (ЧМ) – модуляция, при которой несущая частота сигнала изменяется в соответствии с модулирующим колебанием Преимущество частотной модуляции перед амплитудной модуляцией - большая помехоустойчивость При частотной модуляции амплитуда несущего колебания остается постоянной, а несущая частота ω0 изменяется во времени по закону модулирующего сигнала. Это позволяет обеспечить эффективное усиление по мощности сигнала в передатчике и подвергнуть его амплитудному ограничению в приемнике. При определенных условиях это позволяет получить заметный выигрыш в качестве каналов связи по сравнению с ОМ
На рисунке показаны графики модулирующего синусоидального звука и колебания с переменной высокой частотой, полученного в результате частотной модуляции. Во время первого положительного полупериода звукового колебания частота несущего колебания возрастает, доходит до наибольшего значения, а затем возвращается к первому значению. В течение другого отрицательного полупериода звука частота несущего колебания уменьшается, доходит до наименьшего значения и снова принимает первоначальное значение. Чем больше амплитуда модулирующего сигнала, тем сильнее изменяется частота. При частотной модуляции модулируемым параметром является частота гармонического колебания ω0, которая получает приращение Δω, зависящее от времени и пропорциональное мгновенному значению модулирующего сигнала U. В случае гармонического колебания мгновенная частота ω не меняется во времени, она равна несущей частоте ω0. Частотная модуляция применяется для высококачественной передачи звукового (низкочастотного) сигнала в радиовещании (в диапазоне УКВ), для звукового сопровождения телевизионных программ, передачи сигналов цветности в телевизионном стандарте SECAM, видеозаписи на магнитную ленту, музыкальных синтезаторах. Высокое качество кодирования аудиосигнала обусловлено тем, что при ЧМ применяется большая (по сравнению с шириной спектра сигнала АМ) девиация несущего сигнала, а в приёмной аппаратуре используют ограничитель амплитуды радиосигнала для ликвидации импульсных помех. При частотной манипуляции частота несущего колебания меняется дискретно в зависимости от значения модулирующего сигнала. На практике находит применение не только двоичная ЧМ, но так же 4-х и 8-уровневая ЧМ. При использовании многоуровневой ЧМ исходная двоичная последовательность разбивается на соответствующее число бит (дибит, трибит и т.д.) для определения одной из возможных частот несущей, передаваемой в данный момент.
Под индексом ЧМ понимают отношение девиации частоты радиосигнала m к частоте модулирующего сигнала F . Следовательно, mЧМ = m/F . При модуляции гармоническим колебанием спектр ЧМ сигнала оказывается бесконечным, однако, как показывает анализ, его основная энергия сосредоточена в ограниченной полосе. Fc = 2F (1 + mчм) Тем не менее, уже при весьма небольшой девиации частоты спектр получается весьма широким. Например, при m = 5кГц и F = 3.4 кГц полоса достигнет 17 кГц. Это и предопределило использование ЧМ сигналов только в УКВ диапазоне с большой частотной емкостью.
Популярное: Почему двоичная система счисления так распространена?: Каждая цифра должна быть как-то представлена на физическом носителе... Модели организации как закрытой, открытой, частично открытой системы: Закрытая система имеет жесткие фиксированные границы, ее действия относительно независимы... Организация как механизм и форма жизни коллектива: Организация не сможет достичь поставленных целей без соответствующей внутренней... Как выбрать специалиста по управлению гостиницей: Понятно, что управление гостиницей невозможно без специальных знаний. Соответственно, важна квалификация... ![]() ©2015-2024 megaobuchalka.com Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (9457)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |