Cтраница 1
Амплитуда боковых колебаний / тб - 0 5 / / / тп зависит от коэффициента глубины модуляции и амплитуд. [1]
![]() |
Спектральная диаграмма AM колебания при модуляции одним тоном.| Спектральная диаграмма AM. [2] |
Амплитуды боковых колебаний одинаковы и всегда меньше половины амплитуды колебания несущей частоты. Например, если несущая частота 1 Мгц, а звуковая 1 кгц, то верхняя боковая частота составляет 1001 кгц, а нижняя - 999 кгц. [3]
![]() |
Спектральная диаграмма AM колебания при модуляции одним тоном. [4] |
Амплитуды боковых колебаний одинаковы и всегда меньше половины амплитуды колебания несущей частоты. [5]
![]() |
Состав модулированного колебания. [6] |
Амплитуды боковых колебаний одинаковы, но меньше, чем амплитуда несущих колебаний. [7]
![]() |
Случай перемодуляции. [8] |
Амплитуды боковых колебаний одинаковы, но меньше, чем у несущего колебания. [9]
Амплитуды боковых колебаний по мере увеличения частоты боковых колебаний довольно быстро убывают. Скорость убывания амплитуды боковых колебаний зависит от индекса модуляции. [10]
![]() |
Геометрическое сложение несущего и боковых колебаний для двух моментов угловой модуляции. [11] |
Амплитуды боковых колебаний четвертого и более высоких порядков в данном примере считаем пренебрежительно малыми. [12]
![]() |
Амплитудно-частотный т спектр радиосигнала при индексе. [13] |
Амплитуды боковых колебаний определяются функциями Бесселя fe - того порядка от индекса Y. [14]
При малых значениях индекса модуляции М амплитуды боковых колебаний убывают быстро и ширина спектра практически получается равной 2 Р № ЯКС как и при AM. При увеличении индекса модуляции спектр частот, занимаемых ЧМ передатчиком, значительно расширяется. [15]