Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Модуляция амплитудная

Действительно, пусть на одном и том же ферромагнитном сердечнике размещены две обмотки — контурная и сигнальная, и пусть по параллельному колебательному ко1]туру протекает гармонический ток (ток накачки), задаваемый внешним генератором. Частота последнего может изменяться вблизи резонансной частоты контура и значительно (в 5—10 раз) превышать частоту сигнала. В результате модуляции индуктивности сигналом настройка контура изменяется (контур перестраивается ), что приводит как к изменению уровня накачки в нем (амплитудная модуляция) так и к изменению со временем разности фаз контурного тока и тока внешнего генератора (фазовая модуляция). Амплитудную и фазовую модуляции, несущие информацию о сигнале, можно выделить с помощью амплитудного и фазового детекторов. Ампли-  [c.154]


Относительная величина боковых составляющих зависит от глубины модуляции. Амплитудная модуляция нулевой гармоники (Шв=0) отразится в спектре отклика появлением узкополосной составляющей на частоте v. Помимо амплитудной модуляции возможна и фазовая (частотная) модуляция окружной неравномерности. Она способна возникать, например, при крутильных колебаниях ротора.  [c.196]

Для обеспечения возможности записи постоянных и низкочастотных напряжений и повышения точности записи используют принцип модуляции амплитудной (AM), частотной (ЧМ), частотно-импульсной (ЧИМ), широтно-импульсной (ШИМ), фазовой (ФМ) и кодоимпульсной (КИМ).  [c.253]

В зависимости от того, осуществлялась для передачи информации модуляция амплитудная или фазовая, следует различать два случая. Сначала рассмотрим случай фазовой модуляции. Поскольку мощность в каждом канале остается постоянной, нелинейное изменение фазы одинаково для всех битовых импульсов. Вообще говоря, фундаментальное ограничение для системы с фазовой модуляцией возникает из-за флуктуации фазы. Но поскольку ф -, согласно (7.6.3), зависит от мощности, флуктуации мощности приводят к флуктуациям фазы, а это уменьшает отношение сигнал/шум на выходе световода. Если для простоты предположить, что средняя мощность во всех каналах одинакова, одинаково и стандартное отклонение Стр. Тогда стандартное отклонение флуктуаций фазы принимает вид [47]  [c.212]

Пространственная модуляция интенсивности света в интерференционном поле (2.55) в результате воздействия на светочувствительную среду в течение определенного промежутка времени регистрируется в виде пространственной модуляции амплитудного пропускания материала. В соответствии с (2.59)  [c.40]

Из уравнения (2.55) найдем минимальное и максимальное значения интенсивности интерференционного поля, оп ределяю-щ,ие глубину модуляции амплитудной решетки  [c.68]

Выбирают фотоприемник с достаточной электрической шириной полосы, чтобы принять боковые полосы модуляции. На выходе приемника включают широкополосный усилитель, обеспечивающий усиление, необходимое для детектирования модуляции сигнала дискриминатором, если модуляция фазовая или частотная, или амплитудным детектором, если модуляция амплитудная.  [c.524]


Изменяющийся электрический параметр предоставляет большие возможности для создания различных видов модуляции амплитудной, частотной, разновидностей импульсной модуляции. Детальное рассмотрение этих схем составляет предмет техники усиления слабых сигналов и измерения малых изменений электрических величин и мы его касаться не будем. Отметим только, что  [c.226]

Многослойные покрытия 252 Модуляция амплитудная 221 — фазовая 221  [c.748]

Коэффициент k показывает изменение (модуляцию) амплитудного значения относительно среднего значения яркости, поэтому его можно также назвать коэффициентом модуляций.  [c.250]

Используемый метод носит название метода двойной модуляции, метода ШИМ-АИМ (широтно-импульсная модуляция — амплитудно-импульсная модуляция).  [c.249]

Перечисленные допущения характерны для функционального моделирования, широко используемого для анализа систем автоматического управления. Элементы (звенья) систем при функциональном моделировании делят на три группы 1) линейные безынерционные звенья для отображения таких функций, как повторение, инвертирование, чистое запаздывание, идеальное усиление, суммирование сигналов 2) нелинейные безынерционные звенья для отображения различных нелинейных преобразований сигналов (ограничение, детектирование, модуляция и т. п.) 3) линейные инерционные звенья для выполнения дифференцирования, интегрирования, фильтрации сигналов. Инерционные элементы представлены отношениями преобразованных по Лапласу или Фурье выходных и входных фазовых переменных. При анализе во временной области применяют преобразование Лапласа, модель инерционного элемента с одним входом и одним выходом есть передаточная функция, а при анализе в частотной области — преобразование Фурье, модель элемента есть выражения амплитудно-частотной и частотно-фазовой характеристик. При наличии нескольких входов и выходов ММ элемента представляется матрицей передаточных функций или частотных характеристик.  [c.186]

В описанной схеме электрооптической модуляции света внешнее электрическое поле было направлено перпендикулярно направлению распространения света и поэтому данный модулятор называется поперечным амплитудным модулятором света. Модулирующее поле может быть направлено также и по направлению распространения света. Соответствующая схема модуляции называется продольной.  [c.288]

Магнетрон с сеткой — магнетрон, в котором третий электрод предназначен для осуществления амплитудной или частотной модуляции.  [c.148]

Амплитудная модуляция. При передаче по радио речи, музыки и других звуковых сигналов применяются различные виды модуляции гармонических колебаний высокой частоты.  [c.252]

Для осуществления амплитудной модуляции электромагнитных колебаний высокой частоты  [c.252]

Рассмотрим эту фундаментальную проблему чуть подробнее. Хорошо из-вестно, что при амплитудной модуляции излучения частоты ы возможно  [c.170]

Рис. 10.16. Современный деления скорости света щнй от источника 5, подвергается амплитудной модуляции в ячейке Керра /С, затем поступает через линзу Ц на зеркало М и, отражаясь от него, через линзу La — на фотоэлектрический индикатор D. С помощью генератора радиочастотных колебаний G чувствительность фотоэлемента также модулируется синхронно с модуляцией интенсивности света в ячейке"" Керра. Рис. 10.16. Современный деления <a href="/info/10325">скорости света</a> щнй от <a href="/info/19735">источника</a> 5, подвергается амплитудной модуляции в <a href="/info/10389">ячейке Керра</a> /С, затем поступает через линзу Ц на зеркало М и, отражаясь от него, через линзу La — на фотоэлектрический индикатор D. С помощью генератора радиочастотных колебаний G <a href="/info/77980">чувствительность фотоэлемента</a> также модулируется синхронно с модуляцией <a href="/info/10152">интенсивности света</a> в ячейке"" Керра.
Обсудим интерпретацию амплитудной, частотной и фазовой модуляции излучения в рамках квантовых представлений. Отметим, прежде всего, общую причину уширения спектральных линий, связанную со спонтанными переходами. Благодаря этим переходам длительность возбужденных состояний, а следовательно, и волновых цугов ограничена. В результате спонтанные переходы сами по себе приводят к уширению линии, причем а п ( ) имеет вид (ср. (22.13))  [c.740]


В зависимости от того, каким способом зарегистрирована интерференционная структура на светочувствительном материале, а именно в виде вариации коэффициента пропускания (отражения) света или в виде вариации коэффициента преломления (толщины рельефа) светочувствительного материала, принято также различать амплитудные и фазовые голограммы. Первые называются так потому, что при восстановлении волнового фронта модулируют амплитуду освещающей волны, а вторые — потому, что модулируют фазу освещающей волны. Часто одновременно осуществляются фазовая и амплитудная модуляции. Например, обычная фотопластинка регистрирует интерференционную структуру в виде вариации почернения, показателя преломления и рельефа. После процесса отбеливания проявленной фотопластинки остается только фазовая модуляция.  [c.22]

Если графики рис. 4.3, а, б представить в виде амплитудно-частотных характеристик параметрически возбуждаемой линейной колебательной системы, то для фиксированных и р они будут иметь вид, показанный на рис. 4.4. Как мы видим, полосы возбуждения сужаются с ростом номера области неустойчивости п, а также из-за наличия диссипации в системе (полосы, ограниченные пунктиром). Из рис. 4.4 видно также, что для выбранного значения глубины модуляции (параметра т) и при данном конкретном значении затухания 26 в системе возбудить параметрические колебания в четвертой области неустойчивости не представляется возможным.  [c.134]

Отсюда видно, что ф (т) также является переменной во времени величиной, причем медленно меняющейся. Поэтому исследуемая система будет проходить через все возможные значения разности фаз между усиливаемым сигналом и накачкой, в том числе и через значения, при которых достигается максимальная и минимальная амплитуды, т. е. система попеременно будет переходить от сильного резонанса к слабому, затем снова к сильному и т. д. Следствием этого является амплитудная модуляция вынужденного колебания с частотой 2А(о. За один период в системе два раза реализуется сильный и два раза слабый параметрический резонанс. Такое амплитудно-модулированное колебание можно представить как биения двух гармонических компонент с близкими частотами и постоянными амплитудами.  [c.149]

Метод фотоэмульсий 329 Метр 5 Мехаплча 4 Микропроцессор 1G3 Микроскоп 275 Микрофон 192 Мик1>оэлектрон1к а 162 Мнимое изображение 271 Модель атома Резерфорда 309 Модуль упругости 91 Модуляция амплитудная 252 Молекулярно-кинетическая теория 70 Молния 170 Моль 73  [c.362]

Верность воспроизведения сообщений — это способность Р. у. в отсутствие помех воспроизводить на выходе с заданной точностью закон модуляции принимаемых сигналов. Количественно оценивается искаженнями, т. е. изменениями формы выходного сигнала по сравнению с модулирующей ф-цией.. Линейные (амплитудные и фазовые) искажения, обусловленные инерционностью элементов УТ, не сопровождаются появлением в спектре сигнала новых составляющих, не зависят от уровня входного сигнала и глубины модуляции амплитудные искажения проявляются в изменении соотношения амплитуд спектральных составляющих. Оценка фазовых искажений, проявляющихся в неравенстве сдвигов во времени разл. составляющих спектра сигнала при прохождении через УТ, проводится с использованием характеристики группового запаздывания. При слуховом приёме существенны лишь амплитудные искажения, при визуальном, особенно телевизионном,— также и фазовые. Для оценки линейных искажений при визуальном приёме пользуются, кроме того, т. н. переходной характеристикой Р. у., представляющей временную зависимость выходного напряжения при подаче сигнала с единичным скачком модулирующего напряжения.  [c.232]

МОДУЛОМЕТР — прибор для измерения коэфф. модуляции амплитудно-модули[)ованных колебаний  [c.274]

РАДИОИМПУЛЬС — цуг гармонич. колебаний (в общем случае с изменяющейся амплитудой). Р. — частный случай амплитудно-модулированных гармонич. колебаний, когда модуляция осуществляется одиночным видеоимпульсом (см. Имтульсная модуляция, Амплитудня.ч модуляция). Длительность 1 . и его амплитуда определяются так же, как длительность н амплитуда соответствующего видеоимпульса. Спектр Р. сплошной. В том случае, когда частота колебаний цуга Шо много больше верхней граничной  [c.288]

В системах с ЧРК на любой ступена используют все виды непрерывной модуляции гармонических колебаний амплитудную (АМ), частотную (ЧМ) и фазовую (ФМ). В системах с ВРК находят применение импульсные вИды модуляции амплитудно-импульсная АИМ , широтно-импульсная (ШИ.М), фазово-импульсная (ФИМ) и кодово-импудьсйай (КИ.М).  [c.304]

Очевидно, что монохроматическая волна не может быть непосредственно использованной для передачи информации — она никогда не начиналась, никогда не кончается и любой приемник покажет К д- onst. Для того чтобы стало возможным использовать монохроматическую волну в этих целях, ее нужно закодировать, т. е. создать сигнал, который после регистрации и расшифровки будет содержать необходимую информацию. Наиболее простым способом кодирования является модуляция амплитуды волны, которая может осуществляться различными способами (в том числе н механическим прерыванием излучения по определенному закону). При этом возникает амплитудно-модулированж е колебание E(t) =-= Eq(1 ) oa(w< — <р), где Eo(t) — медленно изменяющаяся амплитуда (например, звуковой частоты (I) 10 Гц, в то время как несуп ая частота относится к оптическому диапазону 10 Гц). Модулированный сигнал регистрируется приемником света и после высоко-  [c.43]

Не менее часто нам приходится сталкиваться с преобразованием волн одной частоты в волны другой частоты. В приборах ночного видения излучение инфракрасной области спектра (v=10 Гц) преобразуется в излучение видимой области (Ю - 10Гц). Для передачи радиосигнала испо 1ьзуется амплитудно-частотная модуляция, то есть колебания с частотой, которую способно воспринимать человеческое ухо (50-12000 Гц), передаются при  [c.337]


В обсужденной выше схеме процесса испускания случайным воздействиям подвергалась лишь фаза колебаний. Такие колебания называют колебаниями со случайной фазовой модуляцией. При фазовой модуляции интенсивность, пропорциональная квадрату ампли-тудд>1 колебаний, не изменяется во времени. Можно предполагать, что взаимодействие излучающего атома с окружающими частицами приводит не только к фазовой модуляции испускаемых им волн, но и к изменению амплитуды. В последнем случае говорят о случайной амплитудной модуляции колебаний.  [c.98]

Для неискаженного воспроизведения сигнала необходимо следующее устранить симметрию кривой Рд ( с) путем постоянного подмагничивания ферритового сердечника выполнить требование линейной зависимости L = f ( с) в пределах изменения тока сигнала при работес амплитудной модуляцией следует изменить настройку контура относительно частоты накачки.  [c.155]


Смотреть страницы где упоминается термин Модуляция амплитудная : [c.504]    [c.387]    [c.345]    [c.611]    [c.276]    [c.363]    [c.836]    [c.106]    [c.162]    [c.501]    [c.176]    [c.28]    [c.22]    [c.149]    [c.429]    [c.288]    [c.250]    [c.243]    [c.108]   
Смотреть главы в:

Карманный справочник инженера-метролога  -> Модуляция амплитудная


Физика. Справочные материалы (1991) -- [ c.252 ]

Оптика (1976) -- [ c.98 ]

Машиностроение Автоматическое управление машинами и системами машин Радиотехника, электроника и электросвязь (1970) -- [ c.386 ]

Вибрации в технике Справочник Том 1 (1978) -- [ c.27 ]

Оптические волны в кристаллах (1987) -- [ c.260 , c.310 ]

Лазеры сверхкоротких световых импульсов (1986) -- [ c.134 , c.144 ]

Волны (0) -- [ c.248 , c.293 , c.477 ]

Общий курс физики Оптика Т 4 (0) -- [ c.221 ]

Карманный справочник инженера-метролога (2002) -- [ c.128 ]



ПОИСК



Амплитудная модуляция акустооптическая

Амплитудная модуляция показателя преломления

Амплитудная модуляция электрооптическая

Амплитудно-импульсная модуляция

Модуляция

Модуляция амплитудная активная

Модуляция амплитудная постоянного тока

Модуляция амплитудная фазовая

Модуляция амплитудная частотная

Модуляция света амплитудна

Модуляция света амплитудна фазовая

Радиоволны с амплитудной модуляцие

Торус) амплитудной модуляции

Физика самовоздействий нелинейность показателя преломления преобразование амплитудной модуляции в фазовую

Фильтрация амплитудной модуляцией

Шум амплитудный



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте