Cтраница 3
![]() |
Уменьшение влияния вторых синфазной и ортогональной составляющих на форму переходной харак. [31] |
Таким образом, применяя рассмотренные способы, можно добиться такого положения, что черно-белая граница при асимметричном ограничении будет передаваться не хуже, чем при симметричном положении несущей в полосе пропускания. Вместе с тем разрешающая способность и скорость фототелеграфирования, как будет показано ниже, могут быть значительно увеличены. [32]
Вследствие очень небольшой ширины полосы пропускания таких каналов ( 120 - 180 гц) скорость фототелеграфирования, естественно, оказывалась незначительной, совершенно не удовлетворяющей корреспондентов, между пунктами расположения которых устанавливаются такие дорогостоящие устройства, как аппаратура вторичного уплотнения. Некоторый смысл может иметь разделение телефонного канала на 2 - 4 специальных фототелеграфных канала шириной порядка 1200, 800 или 600 гц. Возможно также выделение некоторой части спектра телефонного канала ( от 2000 гц и выше) для фототелеграфа с оставлением в нижней части спектра ( от 300 до 2000 гц) телефонного канала с незначительно ухудшенными характеристиками. [33]
Таким образом, при частотной модуляции метод асимметричного ограничения боковых спектров дает возможность увеличить разрешающую способность системы и скорость фототелеграфирования примерно пропорционально степени асимметрии в положении несущей. Если предположить, что из всей полосы пропускания ( fg - / н) полезно используется часть полосы, равная ( / в - / н) - Д / т, то, например, при сдвиге 2Д / т 500 гц коэффициент асимметрии для телефонного канала 300 - 2700 гц оказывается примерно равным 0 8 и, следовательно, скорость фототелеграфирования в указанном случае может быть увеличена примерно в 1 8 раза по сравнению со случаем симметричного расположения несущей в полосе канала. При 2д / т 1000 гц, как это легко подсчитать, скорость может быть повышена примерно в 1 6 раза. [34]
Из зависимости ( 6 - 14) можно сделать вывод, что с ростом степени асимметрии в положении несущей скорость фототелеграфирования увеличивается примерно пропорционально расширению полезно используемой полосы частот в канале связи. В предельном случае скорость фототелеграфирования при асимметричном ограничении может быть увеличена в два раза по сравнению со случаем симметричного положения несущей в полосе пропускания. Практически скорость фототелеграфирования, из-за того, что кососимметричный фильтр занимает часть полосы канала связи, удается увеличить примерно в 1 8 раза. [35]
![]() |
Блок-схема синхронизации с синхронным ведущим двигателем и асинхронным запуском. [36] |
Стабильность скорости развертки в этой системе, очевидно, определяется стабильностью частоты камертонного генератора. Так как скорость вращения синхронных двигателей, обычно применяемых в подобных системах, составляет величину порядка 1200 - 2400 об / мин, то в аппарате с помощью системы передач осуществляется понижение скорости до заданной скорости развертки. Переключение скоростей фототелеграфирования производится либо с помощью механического редуктора, либо электрическим путем - изменением частоты камертонного генератора и, следовательно, изменением скорости вращения синхронного двигателя. [37]
Воспроизведение полутонов на широком, близком к линейному, участке характеристики синтеза достаточо правильное. Загиб характеристики при больших токах записи, как и в предшествующем случае, свидетельствует о том, что все вещества, которые могли принять участие в окраске, вступили в реакцию. Некоторое падение характеристики для скорости фототелеграфирования 500 мм / сек и токах свыше 160 ма является следствием сжигания краски при очень высокой плотности электрического тока. При более высоких скоростях фототелеграфирования характеристики синтеза полутонов идут ниже и для достижения одинаковой оптической плотности требуются значительно большие токи. [38]
Одним из наиболее распространенных каналов, на который ориентируются современные фототелеграфные системы, является телефонный канал. Этот канал, будучи ограниченным снизу частотами порядка 200 - 400 гц, не пропускает постоянную составляющую и очень низкие, но весьма важные, частоты спектра фототелеграфного сигнала. Ограничение полосы частот телефонного каналасверху, в области частот порядка 2700 - 3400 гц, ставит предел увеличению скорости фототелеграфирования. Перечисленные обстоятельства вынуждают передавать фототелеграфный сигнал по каналу не непосредственно, а путем модуляции некоторой вспомогательной несущей частоты, размещаемой в полосе телефонного канала. Заметим одновременно, что такое решение является единственно возможным, так как равномерное усиление всего спектра фототелеграфного сигнала, лежащего в пределах частот от 0 до FuaKCt невозможно простыми усилителями низкой частоты. [39]
Сигнал, поступающий с выхода фототелеграфного аппарата, должен быть продетектирован с целью выделения составляющих частот рисунка. Существующая радиоаппаратура для передачи по методу ЧМ несущей на входе имеет амплитудный детектор. Вследствие этого при использовании фототелеграфного аппарата с AM вспомогательной несущей никаких преобразований делать не нужно. После выделения частот рисунка производится модуляция по частоте задающего генератора. Полный частотный сдвиг 2Afm, отсчитываемый от частоты / б, соответствующий белому полю на изображении, до частоты черного поля / ч, составляет 400 - 800 гц. Скорости фототелеграфирования, во избежание расширения линий на приеме из-за многолучевого распространения радиоволн, не превышает 275 - 330 мм / сек. [40]