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.