ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 18.03.2025

Просмотров: 376

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Прохождение сигнала и шума через тракт РПУ

10-25

βЧМ = fm .

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

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

=

×

=

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

= 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

20

Подпорого-

Область поро-

F

10

(

0

PC

)

10

20

F

д

ВХ

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

= 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:

(

P

)

<

C

P

PC

ВЫХ2

(

)

ВЫХ

Ш

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