Пред.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 След.
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 ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ ЕСТЬ
ZADANIA.TO
4.3.1.3. КВАДРАТУРНАЯ АМПЛИТУДНАЯ МОДУЛЯЦИЯКак было отмечено выше, лучшего использования полосы частот по сравнению с ДБП можно достигнуть при использовании ортогональной или квадратурной амплитудной модуляции; Скорость передачи в системе с AM ДБП может быть удвоена без расширения занимаемой полосы частот, если в одной и той же полосе передавать два аддитивно наложенных друг на друга сигнала, несущие которых сдвинуты по. фазе на 90° [4.27, 31]. Сигнал двоичной AM в каждом канале имеет скачки фазы, равные 180°, т. е. идентичен сигналу двоичной фазовой модуляции. После сложения двух ортогональных сигналов существуют, как показано «а рис. 4.31, четыре различных значения фазы. Однако такая система отличается от схемы четырехпозициовной фазовой модуляции кодированием, т. е. правилом, по которому последовательности битов ставятся в соответствие состояния модулирующего сигнала (см. разд. 4.3.3).
Рис. 4.31. Формирование фазы при квадратурной амплитудной модуляции за счет сложения ортогональных сигналов Структурная схема системы с КАМ изображена на рис. 4.32. Первоначально передаваемый сигнал Для восстановления информации принимаемый сигнал
демодулируется путем умножения на ортогональное несущее колебание с необходимой фазой:
Рис. 4.32. Система связи с применением квадратурной амплитудной модуляции: К — кодер; ДК - декодер; ФНЧпрд — фильтр нижних частот передатчика; ФНЧпрм — фильтр нижних частот приемника; После подавления высокочастотных компонент в приемном фильтре низких частот сигналы обоих каналов полностью разделены: Для систем КАМ с многопозиционными сигналами векторы сигналов могут упорядочиваться различным образом [4.28]. Один из примеров показан на рис. 4.33, а в томе 2, разд. 7.3.2.2, будет рассмотрен другой (пример, касающийся передачи со скоростью 9600 бит/с по некоммутируемым телефонным трактам. Различные системы КАМ отличаются, хотя и незначительно, друг от друга по чувствительности к шомехам. Причина этого заключается в том, что в зависимости от положения векторов сигнала расстояния между соседними состояниями, определяющие чувствительность к помехам, различны.
Рис. 4.33. Формирование фазы при квадратурной амплитудной модуляции за счет сложения ортогональных сигналов четырехпозиционной
|
1 |
Оглавление
|