Cтраница 1
Процесс модуляции может быть описан с помощью нескольких методов. Однако ни один из них не позволяет построить простую передаточную функцию, которая была бы эквивалентна системе МДМ, хотя высокая степень подавления несущих колебаний на выходе системы с модуляцией указывает на потребность в установлении подобной связи между входом и выходом. Отсутствие передаточной функции не дает возможности упростить процесс анализа МДМ усилителей. [1]
Процесс модуляции заключается в изменении одного или нескольких параметров высокочастотного колебания по закону передаваемого сообщения. Частоты модулирующего сигнала, как правило, малы по сравнению с несущей частотой генератора. Для осуществления модуляции используются различные приемы, обычно основанные на изменении потенциалов электродов электронных приборов, входящих в схему радиопередающего устройства. [2]
Процесс модуляции можно наглядно изобразить графически. [3]
Графики, поясняющие амплитудную модуляцию. в модулирующее колебание низкой частоты, б несущее колебание высокой частоты, в, г и д модулированные колебания при глубине модуляции. [4] |
Процесс модуляции можно наглядно изобразить графически. На рис. 10.31 а показан график синусоидального звукового колебания, которое необходимо передать. Рисунок 10.31 б изображает незатухающие ( немодулированные) колебания высокой частоты - несущие колебания. Наконец, на рис. 10.31 в показаны модулированные колебания, получившиеся в результате воздействия звуковых колебаний на колебания высокой частоты. [5]
Временные и спектральные диаграммы управляющего сигнала и радиосигнала при амплитудной модуляции синусоидальным напряжением. [6] |
Процесс модуляции сопровождается изменением амплитуды радиосигнала по такому же закону ( синусоидальному), как и управляющего сигнала. [7]
Процесс модуляции можно представить в следующем виде, Немодулированный луч света от лазера пропускается через первую призму, которая называется поляризатором. За призмой луч света получается плоскополяризованным, причем направление его плоскости поляризации совпадает с направлением главной плоскости призмы. [8]
Процесс модуляции осуществляется в миниатюрном передатчике. Мощность его должна быть совсем небольшой, так что пригодна любая схема, например, схема на транзисторах, предназначенная для измерительного генератора ( используемого при налаживании приемников) или для управляемых моделей. [9]
Процесс модуляции заключается в изменении одного или нескольких параметров высокочастотного колебания по закону передаваемого сообщения. Частоты модулирующего сигнала, как правило, малы по сравнению с несущей частотой генератора. Для осуществления модуляции используются различные приемы, обычно основанные на изменении потенциала электродов электронных приборов, входящих в схему радиопередающего устройства. [10]
Процесс модуляции, столь широко применяемый в радиосвязи и в передаче по проводам на несущей частоте, позволяет сдвинуть частотный диапазон сообщения в новое положение на шкале частот без изменения ширины полосы. [11]
Процесс модуляции тока ионизации в пламенно-ионизационном: триоде достигается наложением переменного напряжения на один из электродов. Если пламенно-ионизационный триод включить по схеме, диалогичной схеме включения электронной лампы с заземленной сетью, а модуляцию проводить то цепи горелки [2], то благодаря экранирующему действию третьего электрода величина проходной емкости между коллектором и горелкой уменьшается более чем на три порядка величины. При этом во столько же раз уменьшается и реактивная составляющая в измеряемом токе ионизации что а. [12]
Процесс модуляции оптического излучения заключается в воздействии сигнала, несущего информацию, на излучение. [13]
Изменение амплитуды и фазы ( а входного сигнала при различных смещениях светящейся точки с оптической оси и изменение амплитуды выходного сигнала при различных смещениях ( б. [14] |
Процесс модуляции светового потока, поступающего от источника света, в этом случае состоит в следующем. Есль светящаяся точка находится в оптической осн. [15]