Макеты страниц
Распознанный текст, спецсимволы и формулы могут содержать ошибки, поэтому с корректным вариантом рекомендуем ознакомиться на отсканированных изображениях учебника выше
Также, советуем воспользоваться поиском по сайту, мы уверены, что вы сможете найти больше информации по нужной Вам тематике
6.1.2. Спектральные характеристики импульсных методов модуляции
Представление о
спектральном составе импульсно-модулированных колебаний можно получить,
рассмотрев спектр при АИМ.
Спектр модулирующего
колебания представлен одной составляющей на частоте
(рис. 6.2,а). Спектр несущего
колебания определяется периодической последовательностью импульсов (рис. 6.2,б).
Амплитудно-частотный
спектр АИМ сигнала показан на рис. 6.2. Обратим внимание, что спектр содержит постоянную
составляющую, составляющую на частоте модулирующего сигнала
и составляющие на частотах
,
, при этом около каждой составляющей
на частотах
,
, находятся
боковые частоты, отстоящие на частоту модулирующего сигнала
.
Наличие в спектре составляющей
с частотой модулирующего сигнала
позволяет выделять ее с помощью ФНЧ.
Если последовательность видео-импульсов модулируется не простым гармоническим
колебанием, а сигналом тональной частоты (речевой сигнал) с полосой
, то в спектре АИМ
сигнала вместо частот
будут присутствовать спектральные составляющие
в полосе
(рис.
6.3). Из-за сравнительно низкой помехоустойчивости АИМ обычно используется несамостоятельно,
а в качестве промежуточной процедуры при формировании сигналов.
Амплитудно-частотный
спектр ОДИМ сигнала показан на рис. 6.2,г. Состав спектра аналогичен
рассмотренному случаю АИМ, но имеет более сложную структуру. Однако значения
амплитуд высших спектральных составляющих быстро убывают и при демодуляции
также можно использовать ФНЧ. При этом возможно ограничение импульсов по
амплитуде; это делает систему более помехоустойчивой.
Амплитудно-частотный
спектр ФИМ сигнала показан на рис. 6.2,д. По своей структуре он близок к
спектру ДИМ, однако спектральная составляющая на частоте модулирующего сигнала
меньше, чем при ДИМ
и АИМ в 50 и более раз. Это объясняется тем, что, информация заложена в
положении импульсов, а их сдвиги при модуляции невелики. Следовательно среднее
значение частоты модулирующего сигнала принятой ФИМ последовательности также
мало. В этом случае применять ФНЧ нецелесообразно. Для демодуляции ФИМ сигналы
предварительно преобразуют в АИМ или ДИМ, и после этого применяют стандартные
ФНЧ.