ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 18.03.2025
Просмотров: 376
Скачиваний: 1
Прохождение сигнала и шума через тракт РПУ |
10-25 |
βЧМ = fm .
Fм
На практике обычно используют сигналы с βЧМ 1. В этом случае спектр сигнала имеет следующий вид:
f f
fЧМС≈ 2 fm
f
F FM
Его ширина практически равна удвоенной девиации частоты 2 fm. Поэтому считаем, что полоса БНЧ
Пш = 2 fm = 2βЧМ Fм ,
а поскольку βЧМ 1, то Пш 2 Fм . Следовательно, верхняя граничная частота БНЧ FB значительно меньше граничной частоты спектра шума на выходе ЧД.
Таким образом, энергетический спектр шума на выходе ЧД и АЧХ БНЧ выглядят следующим образом:
КБНЧ( GЧД(F
0 |
F |
F |
fm |
σ Ш2 |
, БНЧ |
Поскольку Fв < |
fm , то дисперсия шума на выходе БНЧ равна |
||||||||
Fв |
2 |
2 2 |
|||||||
σ2 |
= |
∫ |
2 |
SЧД |
K 2 |
G F 2dF = |
2SЧД K0БВЧG0 |
F 3 . |
|
ш БНЧ |
U 2 |
0БВЧ |
0 |
3U 2 |
в |
||||
0 |
с |
с |
|||||||
Прохождение сигнала и шума через тракт РПУ |
10-26 |
Мощность шума на выходе БНЧ равна
= |
2S 2 |
K 2 |
G |
||
P |
ЧД |
0БВЧ |
0 |
F 3 . |
|
ш вых |
3U 2 R |
в |
|||
с н |
|||||
Теперь мы можем вычислить отношение сигнал/шум на выходе БНЧ:
SЧД2 Dfm2 |
3 |
||||||||||||||||||
3Uс2Dfm2 / 2 |
Dfm |
3Uс2 / 2 |
Dfm |
||||||||||||||||
PC |
= |
2Rн |
3 |
= |
× |
= |
|||||||||||||
Fв |
|||||||||||||||||||
2 2 |
2 |
2 3 |
Dfm |
2 |
FB |
||||||||||||||
PШ вых |
2SЧД K0БВЧG0 |
2K0БВЧG0 FB |
2K0БВЧG0 Dfm |
||||||||||||||||
3Uс2 Rн
Ранее мы приняли, что ПШ=2Dfm и FB=FM. Поэтому
РС.вх.А
PC |
UC2 / 2 |
Dfm |
Rвх. АО |
UC2 |
PC |
||||||||||||||||||||
( |
) |
= 3 |
( |
)3 × |
= 3 |
2Rвв.АО |
β 3 |
= 3β 3 |
( |
) |
вх. АО |
||||||||||||||
K 2 |
G П |
F |
R |
||||||||||||||||||||||
P |
ВЫХ |
U 2 |
ЧМ |
ЧМ |
P |
||||||||||||||||||||
Ш |
0,БВЧ 0 |
Ш |
M |
вх. АО |
Ш |
Ш |
|||||||||||||||||||
Rвв.АО |
|||||||||||||||||||||||||
U 2 |
βЧМ |
РШ.вх.АО |
|||||||||||||||||||||||
Ш |
|||||||||||||||||||||||||
Pс |
Pс |
|||||
= 3b3ЧМ |
. |
|||||
Pш вых.БНЧ |
Pш вх.АО |
|||||
Таким образом, при использовании ЧМ выигрыш в отношении С/Ш по мощности пропорционален b3ЧМ при следующих условиях:
1.а>>1 ( на входе АО )
2.ПБВЧ = 2Dfm
3.FB.БВЧ=FM
Отметим, что повышение помехоустойчивости приема ЧМ сигналов путем увеличения индекса частотной модуляции возможно лишь при соблюдении определенных условий. Дело в том, что высокое качество демодуляции ЧМ сигнала возможно лишь при сравнительно большом отношении сигнал/шум на входе ограничителя ЧД, когда практически
Прохождение сигнала и шума через тракт РПУ |
10-27 |
отсутствуют "перескоки" фазы. Это пороговое отношение С/Ш состав-
ляет 7-10 дБ, что соответствует aпорог = |
2 |
PC |
≈ 3 − 5. |
|||
PШ порог |
||||||
Для увеличения индекса ЧМ при фиксированной частоте модуляции нужно увеличивать девиацию частоты и, следовательно, расширять полосу пропускания БВЧ, что ухудшает отношение С/Ш на его выходе. Поэтому при увеличении девиации частоты необходимо одновременно либо увеличивать мощность сигнала, либо уменьшать интенсивность собственного шума РПУ.
Если отношение сигнал/шум на входе ЧД окажется меньше пороговой величины, то помехоустойчивость приемника ЧМ сигнала резко ухудшится. Это явление называется "пороговым эффектом при приёме ЧМ сигнала" и обусловлено выбросами напряжения на выходе ЧД при быстрых изменениях ("перескоках") фазы смеси сигнала и шума на выходе БВЧ.
Типичная зависимость отношения С/Ш в дБ на выходе БНЧ приемника от отношения С/Ш в дБ на входе выглядит следующим образом:
( |
PC |
)ВЫХ |
д |
Надпороговая об- |
|
3 |
|||||
PШ |
|||||
GЧ |
|||||
20 |
|||||
Подпорого- |
Область поро- |
F |
|||
GЧ |
10 |
||||
( |
|||||
0 |
PC |
) |
|||||||
10 |
20 |
||||||||
F |
д |
ВХ |
|||||||
PШ |
|||||||||
Pс |
Pс |
– |
пря- |
|||||||
В подпороговой области график зависимости |
от |
|||||||||
Pш вых |
Pш вх |
|||||||||
мая линия, идущая под углом 45°, т.е. при увеличении входного отношения С/Ш на некоторое количество децибел выходное отношение С/Ш возрастает на столько же децибел, что соответствует формуле:
Прохождение сигнала и шума через тракт РПУ |
10-28 |
Pс |
Pс |
|||||
= 3β3ЧМ |
. |
|||||
Pш вых. |
Pш вх. |
|||||
Физически это объясняется следующим образом. Если считать, что входное отношение С/Ш увеличивается за счет увеличения амплитуды сигнала, то в надпороговой области форма энергетического спектра шума на выходе ЧД будет неизменна, а его уровень будет убывать, т.к.
2
G f (F ) = F 2 GU S (F ) . Uс ш
В подпороговой области с ростом входного отношения С/Ш форма энергетического спектра шума на выходе ЧД изменяется таким образом, что мощность шума из области низких частот перераспределяется в область более высоких ( в пределах ПШ/2) частот, которая лежит за пределами полосы пропускания БНЧ. Как уже говорилось, физически это обусловлено тем, что в подпороговой области существует аномальные выбросы частот, имеющие почти равномерный энергетический спектр, причем с увеличением отношения С/Ш вероятность этих выбросов уменьшается.
Методы повышения качества приёма ЧМ сигнала
Предыскажение модулирующего сигнала
Поскольку при a>aпорог энергетический спектр шума на выходе ЧД имеет квадратичную форму, то отношение сигнал/шум для различных участков спектра полезного сигнала будет различным – большим в области низких частот и меньшим – в области высоких:
GЧ |
GЧ |
|||||||||||||||||||
( |
P |
) |
< |
|||||||||||||||||
C |
||||||||||||||||||||
P |
||||||||||||||||||||
PC |
ВЫХ2 |
|||||||||||||||||||
( |
) |
ВЫХ |
Ш |
|||||||||||||||||
PШ |
P |
|||||||||||||||||||
GC1 |
GC |
|||||||||||||||||||
Для того чтобы выровнять энергетический спектр шума в пределах
полосы пропускания БНЧ, необходимо, чтобы АЧХ БНЧ была такой, что
GЧД (F ) × KБНЧ2 (F ) = const.
Прохождение сигнала и шума через тракт РПУ |
10-29 |
Т.к. G (F) ~ F2, то K2 |
(F) ~ 1/F2 |
или K |
БНЧ |
~ 1/F. Это АЧХ интегра- |
||||||
ЧД |
БНЧ |
|||||||||
тора: |
||||||||||
KБНЧ |
( jω ) = |
1 |
KБН |
|||||||
jωτ |
И |
|||||||||
0 |
F |
|||||||||
На выходе интегратора спектральная плотность шума будет постоянной. Однако при этом исказится и демодулированный сигнал. Поэтому на передающей стороне необходимо предысказить модулирующий низкочастотный сигнал таким образом, чтобы скомпенсировать искажения в БНЧ. Поскольку БНЧ - это интегратор, то предыскажающий фильтр должен быть дифференциатором. Его АЧХ имеет вид
Kпре- |
Идеальная х- |
дис- |
Реальная х- |
F |
Снижение пороговой величины отношения С/Ш
Поскольку пороговой эффект обусловлен "перескоками" фазы колебания, действующего на входе ЧД, то для уменьшения пороговой величины входного отношения С/Ш необходимо каким-то образом "отодвинуть" вектор комплексной огибающей шума от начала координат и тем самым уменьшить вероятность "перескоков" фазы. Этого, в принципе, можно достичь двумя способами:
-увеличивая уровень сигнала;
-уменьшая интенсивность шума. Рассмотрим сначала первый подход.
Метод синхронного приема (метод регенерации несущей)
Этот метод основан на искусственном увеличении ("подкачке") уровня несущей ЧМ сигнала на входе ЧД. Для этого в приемнике с помощью специального генератора формируется колебание, совпадающее по частоте и фазе с несущей ЧМ сигнала. Это колебание затем суммируется с напряжением на выходе УПЧ и результирующее колебание подается на ЧД.
Для подстройки частоты и фазы |
UС+Ш( |
UΣ(t |
||||||||||||
сигнала "подкачки" используется |
||||||||||||||
Ч |
||||||||||||||
система ФАП. На вход системы ФАП |
УП |
|||||||||||||
Uпод(t |
||||||||||||||
Ф |
||||||||||||||
Г |
||||||||||||||
ФА |
||||||||||||||