Cтраница 2
При однополосной передаче разность между частотами восстановленной и подавленной несущей дает смещение всех частот модуляции на величину этой разности. При двухиолосной передаче такая разность вызывает изменение амплитудных и фазовых искажений: ча двойную разностную частоту. [16]
При однополосной передаче ширина полосы пропускания приемника может быть вдвое уменьшена по сравнению с обычной передачей амплитудно-модулированных колебаний. При той же мощности передатчика это дает на выходе второго детектора увеличение отношения сигнал / шум в 4.8 дб. Не менее важным преимуществом однополосной модуляции перед обычной передачей амплитудно-модулированных сигналов является минимальное влияние селективного фединга несущей. Как известно, под действием атмосферных явлений несущая может стать значительно меньше половины боковой. При этом воспроизведение амплитудно-модулированного сигнала в приемнике становится неразборчивым. [17]
При однополосной передаче фаза восстановленной несущей не играет роли. Искажения огибающей, возникающие вследствие фазовой модуляции, не зависят от фазы восстановленной несущей относительно подавленной несущей. Искажения сводятся к минимуму увеличением амплитуды восстанавливаемой несущей относительно боковой полосы. [18]
Однако при однополосной передаче реализуется еще дополнительный выигрыш за счет отсутствия в передаваемом сигнале трех колебаний различных частот. [19]
Одним из недостатков однополосной передачи является трудность осуществления приема. Для получения колебаний низкой ( модулирующей) частоты необходимо в приемнике с помощью местного генератора восстановить колебадия несущей частоты. [20]
Таким образом, при однополосной передаче получается эквивалентный выигрыш в мощности примерно в 16 раз. [21]
![]() |
Блок-схема передатчика аппаратуры ОБП с однократным преобразованием частоты. [22] |
Осциллограммы кривых, образующихся в процессе однополосной передачи, приведены на рис. 5 - 9 под соответствующими схемами. При телефонном разговоре модуляция осуществляется сигналом сложной формы, состоящим из частот, лежащих обычно в полосе 0 3 - 2 4 кгц, поэтому в линию потребуется передать боковую полосу шириной 2 4 - 0 32 1 кгц. Практически выделение одной боковой полосы и подавление второй в аппаратуре связи осуществляется с помощью электрических полосовых фильтров. Для подавления несущей применяют специальные схемы модуляторов, называемые кольцевыми или двойными балансными модуляторами. Кольцевой модулятор ( рис. 5 - 10) состоит из двух дифференциальных трансформаторов Tpl, Тр2 и четырех диодов, включенных по кольцевой схеме. В диагональ модулятора подается несущая частота / н, а на вход - низкочастотный сигнал F. Так как токи несущей / i и / 2 от средней точки трансформатора проходят через одинаковые полуобмотки в разные стороны, то во вторичной обмотке трансформатора Тр2 магнитные потоки, образованные этими токами, вычитаются и суммарное напряжение несущей на выходе модулятора будет равно нулю. [23]
Специализированные выходные устройства, предназначенные для приема однополосных передач, многоканальной и многократной телеграфии с различными видами модуляции ( AM, ЧМ, ФМ и др.), специальных видов передач и пр. Широко распространено оформление выходных устройств в виде автономных приставок к приемнику. [24]
![]() |
Передача, двух сигналов с помогцъю под нее у щей. а - с разнесенными спешн-рам-и. 6 - с уплотнением спек-тра. [25] |
Это поясняется рис. 3 - 12, где показана однополосная передача сигнала на поднесущей. [26]
Из упомянутых материалов, в которых проявляется пьезоэф-фект, в фильтрах систем однополосной передачи применяется главным образом кварц. [27]
![]() |
Усилитель мощности высокой частоты в режиме класса В. [28] |
Линейное усиление в режиме В необходимо при амплитудно-модулированных колебаниях или в случае однополосной передачи. [29]
Малый вес и размеры электромеханических фильтров позволяют снизить вес и габариты аппаратуры систем однополосной передачи. [30]