Пред.
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
Дискретный канал с фазовой модуляцией.Упрощенная схема дискретного канала с фазовой модуляцией приведена на рис 6.33. Назначение элементов схемы Пусть на вход модулятора подаются сигналы Таблица 6.2
Рис. 6.34. Получение ФМ сигнала Изменение полярности В фазовом демодуляторе принимаемый фазо-модулированный сигнал сравнивается с эталонным. В качестве эталонного используется сигнал, называемый опорным
Рис. 6.35 Фазовый модулятор (а) и его эквивалентные схемы (б, в)
Рис. 6.36 Представление ФМ сигналов векторами
Рис. 6.37. К явлению «обратной работы» Очевидно, что если принимаемый сигнал на единичном интервале совпадает по фазе с опорным, то в соответствии с табл. 6.2 необходимо вынести решение о том, что передавалась «1». Если же разность фаз принятого и опорного сигналов 180°, то делаем вывод о том, что передавался «0». Вследствие действия в канале помех сдвиг по фазе между принятым сигналом и опорным напряжением будет отличаться от 0 и 180°. На рис. 6.36 штриховой линией показано положение векторов сигналов, которое они занимают под действием помех. Сигналы 1, 2, 4 регистрируются правильно, а сигнал 3 — неверно. Здесь принятый искаженный сигнал отождествляется с одним из двух идеальных сигналов, на который он больше всего «похож». Поэтому, если сдвиг вектора по фазе относительно идеального положения менее Одной из основных проблем при демодуляции ФМ сигнала является проблема получения опорного напряжения. В качестве опорного напряжения можно использовать: напряжение высокостабильного местного генератора; пилот-сигнал, передаваемый по специальному каналу от передатчика; напряжение, выделяемое из рабочего сигнала. Даже при выборе достаточно стабильного местного генератора его частота будет отличаться от частоты несущей, что приведет к накапливанию расхождения фаз несущей и опорного напряжения. В худшем случае сдвиг по фазе между опорным напряжением и несущей становится равным 180° (показано штрихом на рис. 6.37), при этом все элементы принимаются «наоборот» («0» вместо «1» и «1» вместо «0») или, как говорят, возникает явление «обратной работы» [1.1].
Рис. 6.38. Выделение опорного напряжения из принимаемого сигнала
Рис. 6.39. Временные диаграммы, иллюстрирующие процесс получения опорного напряжения (показаны для точек 1—4 схемы рис. 6.38) Таблица 6.3
Второй способ не нашел широкого распространения из-за необходимости выделения для передачи пилот-сигнала полосы частот и мощности за счет рабочего сигнала, что приводит к ухудшению условий передачи рабочего сигнала. Наибольшее распространение получил третий способ. Один из вариантов схемы выделения опорного напряжения из принимаемого сигнала приведен на рис. 6.38. Выпрямитель В устраняет фазовую модуляцию. Выпрямленный сигнал является периодическим с периодом При сильных помехах возможен скачок фазы опорного напряжения на 180°. Кроме того, при определенных условиях возможны скачки фазы на 180° и напряжения несущей (на передающем конце). Все это приводит к обратной работе. Возможность обратной работы — основной недостаток абсолютной фазовой модуляции, далее именуемой просто фазовой.
Рис. 6.40. Получение ОФМ сигнала: а — модулирующий сигиал; б — модулированный сигнал, в — перекодированный сигнал
Рис. 6.41. Перекодирующее устройство Для борьбы с этим явлением используют относительную фазовую модуляцию (ОФМ). При ОФМ сигнал формируется в соответствии с табл. 6.3. Отличие табл. 6.3 от табл. 6.2 заключается в том, что отсчет фазы передаваемого сигнала Чаще всего в качестве фазового модулятора при ОФМ используются такие же устройства, как и при абсолютной фазовой модуляции, например схема рис. 6.35. Тогда для получения на выходе модулятора сигнала вида, изображенного на рис. 6.40, б, исходный сигнал, прежде чем подать на модулятор, необходимо преобразовать (рис. 6.40,в), перекодировать. Один из вариантов структурной схемы перекодирующего устройства Информация о виде переданного единичного элемента заложена в разности фаз
Рис. 6.42. Прием по способу сравнения фаз
Рис. 6.43 Прием по способу сравнения полярностей Иногда такой прием Очевидно, что скачок фазы опорного напряжения на 180° вызовет одиночную ошибку, а не их поток, как при абсолютной фазовой модуляции. Если для приема использовать фазовый демодулятор, на который подается когерентное опорное напряжение, то после решающего устройства будем иметь сигнал, совпадающий (при отсутствии ошибок) с перекодированным (рис. 6.40, в). Очевидно, что такой сигнал нуждается в обратном перекодировании. Структурная схема такого приемника изображена на рис. 6.43. Здесь осуществляется корреляционный (когерентный) прием, называемый иногда приемом «методом сравнения полярностей». Опорное напряжение подается на ФД с устройства выделения опорного напряжения УВОН. Сравнение полярностей осуществляется в перекодирующем устройстве приема Очевидно, что
Равенство в (6.25) имеет место только при При приеме по способу сравнения фаз в ФД происходит сравнение по фазе двух
|
1 |
Оглавление
|