Cтраница 3
АМод, с выхода которого амплитудно-модулированный сигнал через полосовой фильтр ПФ1 передается в телефонный канал. Генераторы несущих частот Г всех подканалов должны иметь частоты, отличающиеся друг от друга, а полосовые фильтры - соответствующие полосы пропускания. На приемной стороне сигналы разных подканалов разделяются полосовыми фильтрами ПФ2, усиливаются усилителем У и выпрямляются в демодуляторе Л Дел. Импульсы постоянного тока поступают на телеграфный аппарат. [31]
На рис. 13.24 приведен спектр амплитудно-модулированного сигнала, состоящий, как уже было показано, из трех составляющих: несущей и двух боковых. На горизонтальной оси отложены частоты, а вертикальные отрезки соответствуют амплитудам колебаний. [32]
![]() |
Колебания при амплитудно-импульсной модуляции. [33] |
Предположим, что при излучении амплитудно-модулированных сигналов ( рис. 11 - 16, а) в какой-то момент времени / j передача вдруг прервалась и возобновилась в момент tz через очень малый интервал времени At. Очевидно, что можно сделать несколько перерывов в передаче без заметного ухудшения качества воспроизведения сигнала на выходе приемника. [34]
Предназначен для детектирования СВЧ импульсных амплитудно-модулированных сигналов, индикации импульсной СВЧ мощности. [35]
![]() |
Диодное детектирование. [36] |
Различают следующие основные виды детектирования амплитудно-модулированных сигналов: диодное ( с помощью лампового или полупроводникового диода), анодное и сеточное. В последних двух случаях применяются триоды, тетроды или пентоды. [37]
Предназначен для детектирования СВЧ импульсных амплитудно-модулированных сигналов, индикации импульсной СВЧ мощности. [38]
Предназначен для детектирования СВЧ импульсных амплитудно-модулированных сигналов, индикации импульсной СВЧ мощности. Выпускается в ме-таллокерамическом корпусе с жесткими выводами. Тип диода приводится на корпусе. [39]
На рис. 13.24 приведен спектр амплитудно-модулированного сигнала, состоящий, как уже было показано, из трех составляющих: несущей и двух боковых. На горизонтальной оси отложены частоты, а вертикальные отрезки соответствуют амплитудам колебаний. [40]
На рис. 13.16 приведен спектр амплитудно-модулированного сигнала, состоящий, как уже было показано, из трех составляющих: несущей и двух боковых. На горизонтальной оси отложены частоты, а вертикальные отрезки соответствуют амплитудам колебаний. [41]
Предназначен для детектирования СВЧ импульсных амплитудно-модулированных сигналов, индикации импульсной СВЧ мощности. [42]
Исследованиям искажений при передаче изображений амплитудно-модулированными сигналами в ограниченных по полосе частот каналах связи посвящено значительное число работ, из которых следует отметить работы Гольдмана [14.13], Найквиста [14.14], Найквиста и Пфле-гера [14.15], Бурассена [14.16], Растона [14.17], Келла и Фредендаля и др. Обрбщением работ в этой области следует считать работу А. М. Зингеренко [14.18], в которой дана наглядная интерпретация фазовых искажений при любых формах амплитудно-частотной характеристики. [43]
На рис. 8.5, г изображен амплитудно-модулированный сигнал с несущей частотой о) с, отсчеты которого берутся дважды за период, так что tog 2 ыс. Это приводит к конструкции аподизованного преобразователя, рассмотренного в § 4.1 с помощью модели дельта-функций. Если огибающая сигнала имеет прямоугольную форму, то приходим к однородному преобразователю с одиночными электродами. [44]
Таким образом показано, что если амплитудно-модулированный сигнал днскретизнруется с частотой дискретизации ws, равной удвоенной несущей частоте, то дискретизкрованный сигнал в области ю o s имеет спектр, совпадающий со спектром исходного сигнала с точностью до комплексной постоянной, Из выражения ( А. [45]