Частотная и фазовая модуляция в радиоприемных


А К Т У А Л Ь Н Ы Е П Р О Б Л Е М Ы Э Н Е Р Г Е Т И К И . С Н Т К - 7 5



Pdf көрінісі
бет2/4
Дата10.07.2022
өлшемі439.68 Kb.
#459653
1   2   3   4
128-133

А К Т У А Л Ь Н Ы Е П Р О Б Л Е М Ы Э Н Е Р Г Е Т И К И . С Н Т К - 7 5
Э л е к т р о т е х н и к а и э л е к т р о н и к а
 
 фазовая неопределенность наступает, если мы превысим индекс пи 
радиан модуляции.
Индекс фазовой модуляции может быть увеличен с помощью умножителя 
частоты. 
Рисунок 2. Фазовая модуляция при цифровой форме информационного сигнала
 
Применение фазовой модуляции 
Данная модуляция очень полезна при передаче радиоволн и является 
важным элементом в схемах кодирования цифровой передачи. 
Фазовая модуляция используется в системе передачи сигналов в военной и 
мирной сфере. Она помогает передавать видеосигнал вместе с аудио сигналом. 
В ней используются специальные приемные устройства, которые могут 
одновременно принимать и демодулировать аудио- и видеосигналы. 
Частотная модуляция 
Частотная модуляция используется во многих устройствах от вещания до 
связи и предлагает несколько преимуществ по сравнению с другими видами 
модуляции. 
Хотя изменение амплитуды радиосигнала является наиболее очевидным 
методом его модуляции, это далеко не совершенный способ. Также возможно 
изменить частоту сигнала, чтобы получить частотную модуляцию. Частотная 
модуляция широко используется на частотах выше 30 МГц, и она особенно 


130
А К Т У А Л Ь Н Ы Е П Р О Б Л Е М Ы Э Н Е Р Г Е Т И К И . С Н Т К - 7 5
Э л е к т р о т е х н и к а и э л е к т р о н и к а
 
хорошо известна благодаря ее использованию для радиовещания в диапазоне 
УКВ. 
Однако это может быть не так просто, как амплитудная модуляция, тем не 
менее частотная модуляция дает некоторые явные преимущества. Она способна 
обеспечить почти свободный от помех прием, и именно по этой причине он был 
принят для звукового вещания в диапазоне УКВ. Эти передачи могут 
обеспечить высокое качество звука, и по этой причине частотная модуляция 
гораздо более популярна, чем более старые передачи в длинных, средних и 
коротких волнах.
В дополнение к широкому распространению высококачественных аудио 
передач FM-модуляция также используется для различных систем 
двусторонней радиосвязи. Будь то для систем фиксированной или мобильной 
радиосвязи, или для использования в портативных приложениях, FM широко 
используется в диапазоне УКВ (рисунок 3) и выше. 
Для генерации частотно-модулированного сигнала частота несущей 
радиосигнала изменяется в соответствии с амплитудой входящего аудио 
сигнала. 
Когда звуковой сигнал модулирует несущую частоту, новый 
радиочастотный сигнал изменяется вверх и вниз по частоте. Величина, на 
которую сигнал изменяется вверх и вниз, важна. Это является отклонением и 
обычно указывается как число отклонений в килогерцах. В качестве примера, 
сигнал может иметь отклонение ±3 кГц. В этом случае несущая частота 
сдвигается вверх и вниз на 3 кГц. 
Радиовещательные станции в диапазоне УКВ частотного спектра между 
88,5 и 108 МГц используют большие значения отклонения, обычно ±75 кГц.
Рисунок 3. FM радио 
Это известно, как широкополосный FM (WBFM). Эти сигналы способны 
поддерживать высококачественные передачи, но занимают большую полосу 
пропускания. Обычно 200 кГц разрешено для каждой широкополосной 
передачи FM. Для связи используется меньшая пропускная способность. 
Узкополосный FM (NBFM) часто использует цифры отклонения около ±3 кГц. 


131


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет