Cтраница 1
![]() |
Косвенный метод частотной модуляции. [1] |
Увеличение девиации частоты до требуемой величины, как следует из приведенных данных, может быть получено умножением частоты колебаний после частотного модулятора в сотни раз. Обычно нет необходимости увеличивать несущую частоту в той же мере, что и девиацию частоты. [2]
Необходимо также иметь в виду, что увеличение девиации частоты при модуляции заставляет соответственно увеличивать полосу пропускания усилителя промежуточной частоты в приемнике, а это ведет к росту уровня шумовых помех на входе ограничителя. [3]
Если не принять специальных мер, то увеличение девиации частоты в дополнительном канале приведет к заметным переходным помехам из дополнительного канала в основной. Чтобы этого избежать, величина девиации частоты несущей, обусловленная напряжением промодулированнои поднесущеи, управляется амплитудой дополнительной программы. В паузах дополнительной программы, когда слышимых переходных помех в основном канале нет, девиация частоты несущей максимальна. Применение этого режима, разумеется, ухудшает помехоустойчивость приема дополнительной программы с увеличением ее сигнала, но возрастание помех не замечается слушателями из-за маскировки помех полезным сигналом. В этом смысле используемый режим подобен сжатию динамического диапазона, но выгодно отличается от последнего тем, что практически не приводит к усложнению приемников и не связан с внесением искажений. [4]
Одним из очевидных путей уменьшения постоянной погрешности является увеличение девиации частоты. Однако из-за ряда причин возможности увеличения Wf ограничены, поэтому при необходимости устранения или радикального уменьшения постоянной погрешности применяют усложненные системы, например системы с двойной частотной модуляцией. Приведенное объяснение постоянной погрешности ЧМ системы измерения дальности наглядно, но из него можно сделать неправильный вывод, что ее причина в дискретности счетчика. На самом же деле причина появления ошибки заключается в дискретности спектра периодического сигнала, используемого в ЧМ-даль-номерах. [5]
Введение предыскажений на входе группового тракта радиорелейной системы обеспечивает увеличение девиации частоты от сигналов верхних каналов за счет уменьшения ее для нижних каналов при сохранении общей девиации частоты от сигналов всех каналов неизменной. На выходе группового тракта включается посстанивливакшшй мшгур, обеспечивающий выравниваний уровней сигналов всех каналов. [6]
На выходе детектора появляется разностное напряжение, которое повышается с увеличением девиации частоты. Периодическое отклонение частоты сигнала от среднего значения / 0 нарушает баланс плеч двухтактного детектора, вследствие чего, как показано на рис. 8.12, г, на выходе детектора возникает напряжение низкой частоты. [7]
Увеличение поперечного сечения волновода а при неизменных значениях 4 / - и Т приводит к увеличению девиации частот 4 / 7 и 4 / 2, при которой перекрывается максимально возможный сектор сканирования. Начиная с определенного порогового значения amni происходит сужение сектора сканирования, точнее говоря, его стягивание к нижней границе; при превышении второго порогового значения атЛ2 начинается встречный процесс стягивания к верхней границе. При превышении определенного значения а сканирование становится принципиально невозможным. [8]
Вследствие указанных недостатков в радиоизмери-тельной технике наибольшее применение получили генераторы стандартных, сигналов, у которых увеличение девиации частоты достигается путем умножения частоты. [9]
![]() |
Проверка качества телефонной работы передатчика ЧМ сигналов. [10] |
Увеличение громкости звука приводит, как и при амплитудной модуляции, к увеличению амплитуды напряжения на выходе модулятора, которое, в свою очередь, приводит к увеличению девиации частоты. [11]
Использование в качестве канализирующей системы прямоугольного волновода, полностью заполненного диэлектриком по сравнению с прямоугольным полым волноводом при тех же значениях fu, а и Т, приводит к увеличению девиации частот, требующейся для перекрытия заданного сектора сканирования. При превышении определенного порогового значения 6 сканирование станет принципиально невозможным. [12]
Результаты расчета отношения РЧМ макс ( 4) к мощности немодулированных колебаний, равных 0 5 / 7 - для различных значений А / э 2 1э, представлены на рис. 5.7. Из рис. 5.7, как, впрочем, и из рис. 5.5 и 5.6, следует, что с увеличением девиации частоты при тэ 1 мощность в полосе, окружающей несущую частоту, резко снижается. [13]
Вместе с тем, учитывая очень большие расстояния между земной станцией ( СЗ) и ИСЗ, для обеспечения высокого качества принимаемого ТВ и ЗС ( 3В) сигналов в СЛС принимают следующие меры: 1) значительно увеличивают мощность передатчиков СЗ ( до 5 кВт вместо 10 - 20 Вт в РРЛ); 2) усложняют антенны передающих и приемных СЗ; 3) используют малошумящие усилители ( смесители) на входе приемников; 4) повышают эффективность приема с ЧМ за счет увеличения девиации частоты. [14]
Полученные результаты показывают, что при одновременном разрешении по времени и частоте применение частотно-модулированных сигналов не улучшает разрешения по времени, как это имело место при раздельном разрешении, и ухудшает в Ксж раз разрешение по частоте. При увеличении девиации частоты размах эллипса по оси Дш увеличивается, сам эллипс все более вытягивается по оси Дш и поворачивается относительно осей координат. При Ь -, угол а - я / 2 ( см. рис. 3 - 23), эллипс вырождается в вертикальную линию. При этом разрешение по частоте теряется. Сечение эллипса при Ь0 ( немодулированный сигнал) показано пунктиром. [15]