Разработка амплитудно-выравнивающего корректора, страница 8

Следует отметить также, что совместное действие всех составляющих спектра обеих боковых полос и определяет изменение вспомогательной частоты в соответствии с законом изменения мгновенных значений передаваемого первичного сигнала. Отсюда следует, что для передачи сигнала без искажений необходимо обеспечить передачу по каналу связи всего полученного спектра составляющих. Кроме того тракт передачи должен иметь во всем диапозоне передаваемых частот прямолинейные характеристики затухания и фазовую. Не соблюдение этих условий может вызвать появление так называемой паразитной амплитудной модуляции и, что особенно важно, искажение закона изменения частоты во времени[5].

Из приведенных выкладок видны следующие недостатки частотной модуляции:

1)  трудность реализации сигналов ЧМ;

2)  широкий занимаемый спектр частот.

К достоинствам ЧМ можно отнести следующие:

1)  высокая помехоустойчивость сигналов с ЧМ;

2)  постоянство амплитуды сигнала переносчика.





Из приведенных вычислений следуют выводы:

I.  Спектр частот периодических прямоугольных импульсов дискретен и бесконечен; при увеличении скважности спектр уплотняется.

II.  В области частот от 0 до 1/t0 располагается большая часть энергии импульсов (90%). Если в канал связи передавать лишь частотные составляющие этого диапазона, то минимально необходимая полоса частот будет равна

                       DFmin = 1/t0 = Гц

Скорость модуляции В = 1/t0 = 720 Бод. Из предела Найквиста можно определить предельную сорость модуляции: Вmax = 2 B = 1440 Бод[6].

При использовании одной боковой полосы (ОБП) предельная скорость модуляции составляет: Впр = 1,2 Вmax = 1728 Бод. Отсюда можно определить необходимую полосу частот канала DFк = 0,9 Впр = 1555 Гц[1].

III.  Спектр ЧМ сигнала состоит: а) из несущей частоты, верхней и нижней боковых полос; б) четные и нечетные боковые частоты подчиняются разным законам и отличаются по фазе на 900; в) спектры боковых частот отличаются от от спектра модулирующего сигнала; г) форма спектра зависит от индекса модуляции[7].

3.3. Структурная схема модема V. 21.

Структурная схема модема, поддерживающего протокол V.21 (УПС 0.3 ТЧ/ТФ-Д) приведена на рис.3.2.

В состав ее входят модулятор, детектор уровня принимаемых сигналов, фильтровое оборудование и блок подключения. В функции последнего входит прием и обработка сигналов вызова, передача ответного сигнала с частотой 2100 Гц, переключение абонентской линии с телефонного аппарата на модем, а также взаимодействие  с устройством автоматического вызова.

При реализации дуплексного режима для однозначности работы следует иметь в виду, что вызывающая установка всегда ведет передачу по каналу 1, а прием по каналу 2, а вызываемая, наоборот, - передачу по каналу 2 и прием по каналу 1. Переключение осуществляется вручную или автоматически через цепи стыка 126 – “Выбор частоты передачи” и 127 – “Выбор частоты приема”. При переключении модема с канала 1 на канал 2 модулятор и демодулятор должны переключаться на новые частоты, а фильтры 1 и 2 меняться местами.

Для подключения УПС к линии связи после установления соединения следует использовать цепь стыка 108.1 либо ее вариант 108.2. Сигнал, посылаемый по цепи 108.1 – “Подсоединить АПД к линии”, управляет подсоединением к линии независимо от состояния других цепей. В то время как состояние “Вкл.” По этой цепи непосредственно обеспечивает подключение АПД к линии, состояние “Вкл.” Цепи 108.2 – “ООД готово” имеет лишь подготовительные функции, а также указывает на необходимость сохранения соединения, которое было установлено внешними устройствами. При наличии только цепи 108.2 в модеме должна быть клавиша управления подключением к линии, нажимаемая оператором вручную, а на необслуживаемых установках эту операцию должно осуществлять устройство автоматического вызова.

 


Рис.3. 2. Структурная схема модема, поддерживающего протокол V.21 (УПС 0.3 ТЧ/ТФ-Д)