Непрерывные методы модуляции.

Лекция 14.

Методы преобразования сигналов.

Электрические сигналы, подлежащие передаче в системах те­лемеханики, в большинстве случаев лежат в низкочастотной части спектра (в диапазоне от нуля до нескольких десятков герц). Непосредственная передача этих сигналов между ПУ и КП иногда используется в так называемых системах интенсивности,но дальность действия подобных систем ограничена и редко превышает несколько десятков метров, так как низкочастотные сигналы наиболее сильно подвержены воздействию помех при передаче их на большие расстояния. Так как полоса пропускания воздушных линий связи обычно начинается от 0,5 кГц, для согласования низкочастотного сигнала с высокочастотной линией связи производят перенос спектра передаваемого сигнала в высокочастотную область.

Для этого низкочастотный сигнал приводят в однозначное соответствие с одним из параметров высокочастотного колебания, называемого несущим. Такое преобразование спектра называют модуляцией,а устройство, осуществляющее модуляцию, - модулятором.Существуют непрерывные, импульсные и цифровые методы модуляции.

Непрерывные методы модуляции.

В непрерывных методах модуляции в качестве несущего используют непрерывное гармоническое колебание, вырабатываемое высокочастотным генератором. В зависимости от того, какой именно параметр несущего колебания изменяется в соответствии с изменением низкочастотного сигнала, различают модуляции амплитудную (АМ), частотную (ЧМ) и фазовую (ФМ).

Рассмотрим амплитудную модуляцию (рис. 14.1). Пусть имеются модулирующий входной сигнал Непрерывные методы модуляции. - student2.ru (см. рис. 14.1, а)и несущее гармоническое колебание Непрерывные методы модуляции. - student2.ru (см. рис. 14.1, а),причем несущая частота Непрерывные методы модуляции. - student2.ru значительно больше частоты входного сигнала Непрерывные методы модуляции. - student2.ru , а начальные фазы Непрерывные методы модуляции. - student2.ru и Непрерывные методы модуляции. - student2.ru примем равными нулю. В результате модуляции амплитуда несущего колебания становится связанной с модулирующим сигналом следующим образом:

Непрерывные методы модуляции. - student2.ru ,

где Непрерывные методы модуляции. - student2.ru - амплитуда несущего сигнала; Х - амплитуда входного сигнала; Непрерывные методы модуляции. - student2.ru - коэффициент модуляции.

Тогда выражение для модулированного сигнала будет иметь вид

Непрерывные методы модуляции. - student2.ru .

Раскрыв скобки, по теореме произведения косинусов получим

Непрерывные методы модуляции. - student2.ru ,

т.е. модулированный сигнал состоит из трех составляющих с час­тотами Непрерывные методы модуляции. - student2.ru , Непрерывные методы модуляции. - student2.ru и Непрерывные методы модуляции. - student2.ru и соответственно с амплитудами Непрерывные методы модуляции. - student2.ru и Непрерывные методы модуляции. - student2.ru . Следовательно, полоса пропускания линии связи должна быть для такого сигнала не менее 2 Непрерывные методы модуляции. - student2.ru .

Непрерывные методы модуляции. - student2.ru

Рис. 14.1. Амплитудная модуляция: а – входной сигнал; б – модулированный сигнал; в – детекти-

рованный сигнал; г – структурная схема преобразования сигнала.

Если входной сигнал Непрерывные методы модуляции. - student2.ru является периодическим с частотой Непрерывные методы модуляции. - student2.ru , но имеет сложную форму, то его согласно преобразованию Фурье можно представить в виде суммы составляющих гармоник с частотами Непрерывные методы модуляции. - student2.ru и т.д. Соответственно в спектре модулирован­ного сигнала появятся составляющие с частотами Непрерывные методы модуляции. - student2.ru и т.д. При импульсных и непериодических входных сигналах этот ряд оказывается бесконечным, но мощность высших гармоничес­ких составляющих очень мала, и практически спектр модулиро­ванного сигнала можно считать ограниченным.

Таким образом, независимо от формы сигнала Непрерывные методы модуляции. - student2.ru в результа­те модуляции происходит перенос его спектра из низкочастотной области в высокочастотную: с частоты Непрерывные методы модуляции. - student2.ru на частоту Непрерывные методы модуляции. - student2.ru . Частота высокочастотного колебания Непрерывные методы модуляции. - student2.ru выбирается в зависимости от вида и полосы пропускания линии связи. Само по себе модулирован­ное колебание информации не несет, поэтому при приеме произ­водят его обратное преобразование, выделяя исходный низкочас­тотный сигнал. Такое преобразование называется демодуляцией,а соответствующее устройство демодулятором.

Для демодуляции АМ-колебаний сигнал Непрерывные методы модуляции. - student2.ru пропускают через амплитудный детектор, в качестве которого используют одно- или двухполупериодный выпрямитель. В результате получают демодули­рованный сигнал Непрерывные методы модуляции. - student2.ru ,форма которого (для двухполупериодного выпрямителя) показана на рис. 14,1, в. В этом сигнале присутствует исходная составляющая с частотой Непрерывные методы модуляции. - student2.ru , для выделения которой ис­пользуют фильтр низких частот (ФНЧ) с соответствующей АЧХ.

Существенным недостатком метода амплитудной модуляции яв­ляется его низкая помехоустойчивость. Это происходит потому, что сигнал помехи Непрерывные методы модуляции. - student2.ru с частотой Непрерывные методы модуляции. - student2.ru , всегда присутствующий в линии связи, складываясь с полезным сигналом Непрерывные методы модуляции. - student2.ru ,изменяет прежде всего его амплитуду. А так как амплитуда АМ-колебания является информативным параметром, то после демодуляции вы­деленный сигнал Непрерывные методы модуляции. - student2.ru (см. рис. 14.1, г) заметно отличается от переданного сигнала Непрерывные методы модуляции. - student2.ru .

При частотной модуляции частота несущего колебания изме­няется в соответствии с информационным сигналом Непрерывные методы модуляции. - student2.ru (рис. 14.2):

Непрерывные методы модуляции. - student2.ru ,

где Непрерывные методы модуляции. - student2.ru - девиация частоты.

При фазовой модуляции изменяется фаза несущего колебания в соответствии с информационным сигналом:

Непрерывные методы модуляции. - student2.ru ,

где Непрерывные методы модуляции. - student2.ru - девиация фазы.

Непрерывные методы модуляции. - student2.ru

Рис. 14.2. Некоторые виды модуляции.

При частотном и фазовом методах модуляции требуется более широкая полоса пропускания линии связи, чем при амплитуд­ном, но зато они значительно более помехоустойчивы.

Для того, чтобы обеспечить двустороннюю передачу сигналов, на каждом конце линии связи должны быть и модулятор, и демо­дулятор. В совокупности такое устройство называют модем.В систе­мах передачи данных модем является основной частью устройства преобразования сигналов (УПС).

Наши рекомендации