где
разность фаз для двух позиций кода. Спектральный состав сигнала (3.73) по существу не отличается от сигнала (3.70). Следовательно, ЦФМ и когерентное детектирование в рассмотренном случае реализуются так же, как для ЦАМ, в частности по квадратурной схеме (ЦКАМ). Отметим, что если разность фаз при двухпозиционном коде
(используются противоположные сигналы), несущая в спектре сигнала ЦФМ исчезает, когда символы с различными значениями появляются с равной вероятностью.
В гл. 5 рассматриваются также методы относительной (разностной) ЦФМ. В этом случае можно кроме когерентного использовать и некогерентный демодулятор. На практике широко используются многопозиционные системы ЦФМ, когда начальная фаза несущей принимает не два, а
значений. В технике передачи данных широко используются как многопозиционные
системы ЦАМ (многоуровневые системы с линейной модуляцией), многопозиционные системы ЦФМ (с нелинейной модуляцией), так и их смешанные варианты (ЦАФМ). Амплитудно-фазовые диаграммы некоторых таких систем сигналов даны на рис. 3.30. (Знаком
обозначается начало координат). Для повышения качества передачи (минимизации средней вероятности ошибочного приёма в канале с шумом) стремятся подобрать такую сигнально-кодовую конструкцию, чтобы сигнальные точки разрешённых кодовых комбинаций (см. гл. 11) находились друг от друга на максимально возможном расстоянии. Часто конструкция рис. 3.30, б (четырёхпозиционная ЦФМ или система ФМ-4), имеющая широкое распространение в технике связи, реализуется посредством двоичной КАМ. Это можно сделать следующее перекодирование: нечётные тактовые посылки длительности
двоичной входной последовательности подают на один вход квадратурного модулятора; на другой вход квадратурного модулятора подают чётные посыпки входной двоичной последовательности; посылки передают по каналу в течение интервала
Сохранив скорость передачи информации
можно повысить помехоустойчивость системы, используя некоторые методы кодирования.