Přidat oblíbené Set Úvodní
Pozice:Domů >> Novinky

výrobky Kategorie

Produkty Značky

Fmuser Sites

Know RF Better: Výhody a nevýhody AM, FM a Radio Wave

Date:2021/2/4 15:00:13 Hits:



„Jaké jsou výhody a nevýhody AM a FM? Tento článek bude používat nejběžnější a snadno srozumitelný jazyk a poskytne vám podrobný úvod k výhodám a nevýhodám AM (Amplitude Modulation), FM (Frequency Modulation), a rádiových vln a pomůže vám lépe se naučit RF technologii “


Jako dva typy kódování mají AM (AKA: amplitudová modulace) a FM (AKA: frekvenční modulace) své vlastní výhody a nevýhody díky různým metodám modulace. Mnoho lidí se často ptá FMUSER pro takové otázky


- Jaké jsou rozdíly mezi AM a FM?
- Jaký je rozdíl mezi AM a FM rádiem?
- Co znamená AM a FM?
- Co znamená AM a FM?
- Co je AM a FM?
- Význam AM a FM je?
- Co jsou rádiové vlny AM a FM?
- Jaké jsou výhody AM a FM
- Jaké jsou výhody rádia AM a FM

atd ...

Pokud čelíte těmto problémům jako většina lidí, jste na správném místě, pak vám FMUSER pomůže lépe porozumět této teorii RF technologií z „Co jsou to“ a „Jaké jsou rozdíly mezi nimi“. 


FMUSER často říká, že pokud chcete porozumět teorii vysílání, musíte nejprve zjistit, co jsem a FM jsou! Co je AM? Co je FM? Jaký je rozdíl mezi AM a FM? Teprve pochopením těchto základních znalostí můžete lépe porozumět teorii RF technologií!


Vítejte, pokud chcete tento příspěvek sdílet, pokud je pro vás užitečný!


Obsah

1. Co je to modulace a proč potřebujeme modulaci?
    1) Co je to modulace?
    2) Typy modulace
    3) Typy signálů v modulaci
    4) Potřeba modulace

2. Co je amplitudová modulace?
    1) Typy amplitudové modulace
    2) Aplikace amplitudové modulace

3. Co je to frekvenční modulace?
    1) Typy frekvenční modulace
    2) Aplikace frekvenční modulace

4. Jaké jsou výhody a nevýhody amplitudové modulace?
    1) Výhody amplitudové modulace (AM)
    2) Nevýhody amplitudové modulace (AM)

5. Co je lepší: Amplitudová modulace nebo frekvenční modulace?
    1) Jaké jsou výhody a nevýhody FM oproti AM?
    2) Jaké jsou nevýhody FM?

6. Co je lepší: AM rádio nebo FM rádio?
    1) Jaké jsou výhody a nevýhody rádia AM a FM?
    2) Co jsou to rádiové vlny?
    3) Druhy rádiových vln a jejich výhody a nevýhody

7. Často kladené otázky o RF technologii


1. Co je to modulace a proč potřebujeme modulaci?

1) Co je to modulace?

Přenos informací komunikačními systémy na velké vzdálenosti je docela lidská vynalézavost. Můžeme mluvit, video chatovat a posílat SMS zprávy komukoli na této planetě! Komunikační systém využívá velmi chytrou techniku ​​zvanou Modulace ke zvýšení dosahu signálů. Do tohoto procesu jsou zapojeny dva signály. 

Modulace je

- proces směšování signálu zprávy s nízkou energií se signálem nosiče vysoké energie za vzniku nového signálu s vysokou energií, který přenáší informace na velkou vzdálenost.
- proces změny charakteristik (amplitudy, frekvence nebo fáze) nosného signálu v souladu s amplitudou signálu zprávy.

Volá se zařízení, které provádí modulaci modulátor.

2) Typy modulace

Existují hlavně dva typy modulace, a to jsou: analogová modulace a digitální modulace. 





Abychom vám pomohli lépe porozumět těmto typům modulace, FMUSER uvedl v následující tabulce to, co potřebujete o modulaci, včetně typů modulace, názvů větví modulace a definice každého z nich.


Modulace: typy, názvy a definice
Typ nemovitosti
Ukázkový graf
Příjmení Definice
Analogová modulace

Amplituda

modulace

Amplitudová modulace je typ modulace, kde se amplituda nosného signálu mění (mění) v souladu s amplitudou signálu zprávy, zatímco frekvence a fáze nosného signálu zůstávají konstantní.


Frekvence

modulace

Frekvenční modulace je typ modulace, kde se frekvence nosného signálu mění (mění) v souladu s amplitudou signálu zprávy, zatímco amplituda a fáze nosného signálu zůstávají konstantní.


Puls

modulace

Analogová pulzní modulace je proces změny charakteristik (amplitudy pulzu, šířky pulzu nebo polohy pulzu) nosného impulzu v souladu s amplitudou signálu zprávy.


Fázová modulace

Fázová modulace je typ modulace, kde se fáze nosného signálu mění (mění) v souladu s amplitudou signálu zprávy, zatímco amplituda nosného signálu zůstává konstantní.

Digitální modulace

Pulzní kódová modulace

V digitální modulaci se používá modulační technika Pulse Code Modulation (PCM). Pulzní kódová modulace je metoda převodu analogového signálu na digitální signál Ie 1s a 0s. Protože výsledným signálem je kódovaný sled impulzů, nazývá se to jako pulzní kódová modulace.


3) Typy signálů v modulaci
V modulačním procesu se používají tři typy signálů k přenosu informací ze zdroje do cíle. Oni jsou:


- Signál zprávy
- Signál nosiče
- Modulovaný signál 


Abychom vám pomohli lépe porozumět těmto typům signálů v modulaci, FMUSER uvedl v následující tabulce to, co potřebujete o modulaci, včetně typů modulace, názvů větví modulace a definice každého z nich. .

Typy, názvy a MainCharacteristicsofSignals v modulaci
Typ nemovitosti
Ukázkový graf jména Hlavní charakteristiky
Modulační signály

Signál zprávy

Signál, který obsahuje zprávu, která má být přenesena do cíle, se nazývá signál zprávy. Signál zprávy je také známý jako modulační signál nebo signál základního pásma. Původní frekvenční rozsah přenosového signálu se nazývá signál základního pásma. Signál zprávy nebo signál v základním pásmu projde procesem zvaným modulace, než se přenese přes komunikační kanál. Signál zprávy je tedy také známý jako modulační signál.


Signál nosiče

Vysokoenergetický nebo vysokofrekvenční signál, který má charakteristiky jako amplituda, frekvence a fáze, ale neobsahuje žádné informace, se nazývá nosný signál. Také se jednoduše označuje jako dopravce. Signál nosiče se používá k přenosu signálu zprávy z vysílače do přijímače. Signál nosné se také někdy označuje jako prázdný signál.


Modulovaný signál

Když je signál zprávy smíchán se signálem nosné, je vytvořen nový signál. Tento nový signál je znám jako modulovaný signál. Modulovaný signál je kombinací nosného signálu a modulačního signálu.


4) Potřeba modulace

Možná se zeptáte, kdy lze signál základního pásma přenášet přímo, proč použít modulaci? Odpověď je, že baseband přenos má mnoho omezení, která lze překonat pomocí modulace.


- V procesu modulace je signál základního pásma překládán, tj. Posunut z nízké frekvence na vysokou frekvenci. Tento frekvenční posun je úměrný frekvenci nosné.

- V nosném komunikačním systému je signál základního pásma nízkofrekvenčního spektra převeden do vysokofrekvenčního spektra. Toho je dosaženo modulací. Cílem tohoto tématu je prozkoumat důvody pro použití modulace. Modulace je definována jako proces, na jehož základě se některé charakteristiky vysokofrekvenční sinusové vlny mění v souladu s okamžitou amplitudou signálu základního pásma.

- Do modulačního procesu jsou zapojeny dva signály. Signál základního pásma a signál nosné. Signál základního pásma se má přenášet do přijímače. Frekvence tohoto signálu je obecně nízká. V modulačním procesu se tento signál v základním pásmu nazývá modulační signál. Tvar vlny tohoto signálu je nepředvídatelný. Například křivka řečového signálu má náhodnou povahu a nelze ji předvídat. V tomto případě je řečový signál modulační signál.

- Druhým signálem zapojeným do modulace je vysokofrekvenční sinusová vlna. Tento signál se nazývá nosný signál nebo nosná. Frekvence nosného signálu je vždy mnohem vyšší než frekvence signálu v základním pásmu. Po modulaci se signál základního pásma nízké frekvence přenáší na vysokofrekvenční nosnou, která nese informace ve formě některých variací. Po dokončení modulačního procesu se některé charakteristiky nosné mění tak, že výsledné variace nesou informaci.


Ve skutečném aplikačním poli může být význam modulace odražen jako jeho funkce, pro kterou je modulace požadována;
- Vysoký dosah přenosu
- Kvalita přenosu
- Aby nedocházelo k překrývání signálů.


Což znamená, že s modulací můžeme, prakticky řečeno:

1. Vyhýbá se směšování signálů


2. Zvyšte rozsah komunikace


3. Bezdrátová komunikace


4. Snižuje účinek šumu


5. Snižuje výšku anténa



① Vyhněte semíchání ID signály
Jednou ze základních výzev, kterým komunikační inženýrství čelí, je přenos jednotlivých zpráv současně přes jediný komunikační kanál. Metoda, kterou lze kombinovat mnoho signálů nebo více signálů do jednoho signálu a přenášet je přes jediný komunikační kanál, se nazývá multiplexování.


Víme, že frekvenční rozsah zvuku je 20 Hz až 20 KHz. Pokud je více zvukových signálů základního pásma stejného frekvenčního rozsahu (tj. 20 Hz až 20 KHz) sloučeno do jednoho signálu a přenášeno přes jeden komunikační kanál bez provedení modulace, pak se všechny signály smísí dohromady a přijímač je nemůže oddělit od sebe navzájem . Tento problém můžeme snadno překonat pomocí modulační techniky.


Použitím modulace se zvukové signály základního pásma stejného frekvenčního rozsahu (tj. 20 Hz až 20 KHz) přesouvají do různých frekvenčních rozsahů. Proto má nyní každý signál vlastní frekvenční rozsah v rámci celkové šířky pásma.


Po modulaci lze více signálů majících různé frekvenční rozsahy snadno přenášet přes jediný komunikační kanál bez jakéhokoli směšování a na straně přijímače je lze snadno oddělit.


② Zvyšte rozsah komunikace
Energie vlny závisí na její frekvenci. Čím větší je frekvence vlny, tím větší je energie, kterou má. Frekvence zvukových signálů v základním pásmu je velmi nízká, takže je nelze přenášet na velké vzdálenosti. Na druhé straně má nosný signál vysokou frekvenci nebo vysokou energii. Proto může nosný signál cestovat na velké vzdálenosti, pokud je vyzařován přímo do vesmíru.


Jediným praktickým řešením přenosu signálu základního pásma na velkou vzdálenost je smíchání signálu základního pásma s nízkou energií se signálem nosiče vysoké energie. Když je nízkofrekvenční nebo nízkoenergetický signál v základním pásmu smíchán s vysokofrekvenčním nebo vysokoenergetickým nosným signálem, výsledná signální frekvence se posune z nízké frekvence na vysokou frekvenci. Proto je možné přenášet informace na velké vzdálenosti. Proto se zvyšuje rozsah komunikace.


③ Bezdrátová komunikace

Při rádiové komunikaci je signál vyzařován přímo do vesmíru. Signály základního pásma mají velmi nízký frekvenční rozsah (tj. 20 Hz až 20 KHz). Proto není možné vyzařovat signály základního pásma přímo do vesmíru kvůli jeho nízké síle signálu. Použitím modulační techniky se však frekvence signálu v základním pásmu posune z nízké frekvence na vysokou frekvenci. Proto po modulaci může být signál přímo vyzařován do prostoru.


④ Snižuje účinek šumu
Šum je nežádoucí signál, který vstupuje do komunikačního systému přes komunikační kanál a interferuje s přenášeným signálem.


Signál zprávy nemůže cestovat na velkou vzdálenost kvůli své nízké síle signálu. Přidání externího šumu dále sníží sílu signálu signálu zprávy. Abychom mohli poslat signál zprávy na velkou vzdálenost, musíme zvýšit sílu signálu signálu zprávy. Toho lze dosáhnout pomocí techniky zvané modulace.


V modulační technice je nízkoenergetický nebo nízkofrekvenční signál zprávy smíchán s vysokoenergetickým nebo vysokofrekvenčním nosným signálem za vzniku nového vysokoenergetického signálu, který přenáší informace na velkou vzdálenost, aniž by byl ovlivněn vnějším šumem.


⑤ Snižuje výšku antény
Když k přenosu signálu dochází ve volném prostoru, vysílací anténa vyzařuje signál ven a přijímací anténa jej přijímá. Aby bylo možné efektivně vysílat a přijímat signál, měla by být výška antény přibližně stejná jako vlnová délka vysílaného signálu.


Teď,


Zvukový signál má velmi nízkou frekvenci (tj. 20 Hz až 20 kHz) a delší vlnovou délku, takže pokud je signál přenášen přímo do vesmíru, požadovaná délka vysílací antény by byla extrémně velká.


Například pro vyzařování frekvence zvukového signálu 20 kHz přímo do vesmíru bychom potřebovali výšku antény 15,000 XNUMX metrů.



Anténu této výšky je prakticky nemožné postavit.


Na druhou stranu, pokud byl zvukový signál (20 Hz) modulován nosnou vlnou 200 MHz. Pak bychom potřebovali výšku antény 1.5 metru. 



Anténu této výšky lze snadno postavit.

⑥ Pro úzké pásmo signálu:

Obvykle pro rozsah 50 Hz - 10 kHz požadujeme anténu s poměrem nejvyšší k nejnižší frekvenci / vlnové délce 200, což je prakticky nemožné. Modulace převádí širokopásmový signál na úzkopásmový signál, jehož poměr mezi nejvyšší frekvencí k nejnižší frekvenci je přibližně jedna a jediná anténa bude dostatečná k přenosu signálu.


Signály zpráv, známé také jako signály v základním pásmu, jsou pásmem frekvencí představujících původní signál. Toto je signál, který má být přenesen do přijímače. Frekvence takového signálu je obvykle nízká. Dalším signálem je vysokofrekvenční sinusová vlna. Tento signál se nazývá nosný signál. Frekvence nosných signálů je téměř vždy vyšší než frekvence signálu v základním pásmu. Amplituda signálu v základním pásmu se přenáší na vysokofrekvenční nosnou. Taková nosná s vyšší frekvencí je schopna cestovat mnohem dál než signál základního pásma.


Zpět na začátek


Přečtěte si také: Jak si vyrobit anténu rádia FM | Domácí základy a návody FM antény


2. Co je amplitudová modulace?
Definice amplitudové modulace je, že amplituda nosného signálu je úměrná (v souladu s) amplitudou vstupního modulačního signálu. V AM je modulační signál. Toto se také nazývá vstupní signál nebo signál v základním pásmu (například řeč). Toto je nízkofrekvenční signál, jak jsme viděli dříve. Existuje další vysokofrekvenční signál, který se nazývá nosič. Účelem AM je převést signál nízkofrekvenčního základního pásma na signál vyšší frekvence pomocí nosné. Jak již bylo zmíněno dříve, vysokofrekvenční signály mohou být šířeny na delší vzdálenosti než nízkofrekvenční signály. 


1) Typy amplitudové modulace

Mezi různé typy modulace amplitudy patří následující.


- Modulace dvojité nosné vlny potlačené nosnou (DSB-SC)

Vysílaná vlna se skládá pouze z horního a spodního postranního pásma

Požadavek na šířku pásma kanálu je ale stejný jako dříve.


- Modulace s jedním postranním pásmem (SSB)


Modulační vlna se skládá pouze z horního postranního pásma nebo spodního postranního pásma.

Přeložit spektrum modulačního signálu do nového umístění ve frekvenční doméně


 - Zbytková modulace postranního pásma (VSB)


Jedno postranní pásmo je předáno téměř úplně a je zachována jen stopa druhého postranního pásma.
Požadovaná šířka pásma kanálu mírně převyšuje šířku pásma zprávy o částku rovnající se šířce zakrnělého postranního pásma.

2) Aplikace amplitudové modulace
Ve vysílání přenosů na velké vzdálenosti: Používáme AM je široce v rádiové komunikaci na velké vzdálenosti v přenosech. Amplitudová modulace se používá v různých aplikacích. Přestože v základním formátu není tak široce používán jako v předchozích letech, lze jej přesto najít. Rádio často používáme pro hudbu a rádio používá přenos založený na Amplitude Modulation. Také v řízení letového provozu se používá amplitudová modulace ve 2-pásmové komunikaci přes rádio pro navádění letadel.


Aplikace amplitudové modulace
Typ nemovitosti Ukázkový graf
Aplikace
Vysílání vysílání

AM je stále široce používán pro vysílání v pásmech dlouhých, středních a krátkých vln, protože rádiové přijímače schopné demodulace amplitudové modulace jsou levné a snadno se vyrábějí, což znamená, že rádiové přijímače schopné demodulovat amplitudovou modulaci jsou levné a snadno se vyrábějí . Mnoho lidí nicméně přechází na vysoce kvalitní formy přenosu, jako je frekvenční modulace, FM nebo digitální přenosy.

Vzduchové pásmo

rádio


Přenosy VHF pro mnoho leteckých aplikací stále používají AM. . Používá se pro rádiové spojení země-vzduch, např. Standardní televizní vysílání, navigační pomůcky, dálkoměry, obousměrné rádiové spoje, radary a faxy atd.

Jeden postranní pás

Amplitudová modulace ve formě jediného postranního pásma se stále používá pro rádiové spoje bod-bod HF (vysokofrekvenční). Použitím nižší šířky pásma a poskytnutím efektivnějšího využití přenášeného výkonu se tato forma modulace stále používá pro mnoho HF spojů bod-bod.

Kvadraturní amplitudová modulace

AM je široce používán pro přenos dat ve všem, od bezdrátových spojů na krátkou vzdálenost, jako je Wi-Fi, po mobilní telekomunikace a mnoho dalšího. Kvadraturní amplitudová modulace je tvořena tím, že mají dvě nosné mimo fázi o 90 °.


Ty tvoří některé z hlavních použití amplitudové modulace. Ve své základní formě se však tato forma modulace používá méně v důsledku neefektivního využití spektra i výkonu.

Zpět na začátek


3. Co je to frekvenční modulace?
Frekvenční modulace je technika nebo proces kódování informací o konkrétním signálu (analogovém nebo digitálním) změnou frekvence nosné vlny podle frekvence modulačního signálu. Jak víme, modulační signál není nic jiného než informace nebo zpráva, která musí být přenesena po převodu na elektronický signál.

Podobně jako v amplitudové modulaci má i frekvenční modulace podobný přístup, kdy je nosný signál modulován vstupním signálem. V případě FM je však amplituda modulovaného signálu zachována nebo zůstává konstantní.


1) Typy frekvenční modulace


- Frekvenční modulace v komunikačních systémech

V telekomunikacích se používají dva různé typy frekvenční modulace: analogová frekvenční modulace a digitální frekvenční modulace.
U analogové modulace moduluje datový signál spojitě se měnící sinusová nosná vlna. Tři definující vlastnosti nosné vlny - frekvence, amplituda a fáze - se používají k vytvoření AM, PM a fázové modulace. Digitální modulace, kategorizovaná buď jako klíč pro frekvenční posun, klíč pro amplitudovou změnu nebo klíč pro fázový posun, funguje podobně jako analogová, avšak tam, kde se analogová modulace obvykle používá pro vysílání AM, FM a krátkovlnné vysílání, digitální modulace zahrnuje přenos binárních signálů ( 0 a 1).


- Frekvenční modulace ve vibrační analýze
Vibrační analýza je proces pro měření a analýzu úrovní a vzorů vibračních signálů nebo frekvencí strojního zařízení za účelem detekce abnormálních vibračních událostí a vyhodnocení celkového stavu strojů a jejich součástí. Vibrační analýza je zvláště užitečná u rotujících strojů, ve kterých existují poruchové mechanismy, které mohou způsobit abnormality amplitudové a frekvenční modulace. Demodulační proces může přímo detekovat tyto modulační frekvence a používá se k obnovení informačního obsahu z modulované nosné vlny.

Základní komunikační systém zahrnuje tyto 3 části

Vysílač

Podsystém, který přijímá informační signál a zpracovává ho před přenosem. Vysílač moduluje informace na nosný signál, zesiluje signál a vysílá jej přes kanál.

Kanál

Médium, které přenáší modulovaný signál do přijímače. Air funguje jako kanál pro vysílání, jako je rádio. Může to být také kabelový systém, jako je kabelová televize nebo internet.

Přijímač

Subsystém, který přijímá vysílaný signál z kanálu a zpracovává jej, aby získal informační signál. Přijímač musí být schopen rozlišit signál od jiných signálů, které mohou používat stejný kanál (nazývaný ladění), zesílit signál pro zpracování a demodulovat (odstranit nosnou) pro načtení informace. Poté také zpracovává informace pro příjem (například vysílané v reproduktoru).

Ukázkový graf


Přečtěte si také: Jaký je rozdíl mezi AM a FM?


2) Aplikace frekvenční modulace

Frekvenční modulace (FM) je forma modulace, při které změny frekvence nosné vlny odpovídají přímo změnám signálu základního pásma. FM je považováno za analogovou formu modulace, protože signál v základním pásmu je obvykle analogový průběh bez diskrétních digitálních hodnot. Souhrn výhod a nevýhod frekvenční modulace, FM, s podrobným popisem, proč se používá v určitých aplikacích a ne v jiných.


Frekvenční modulace (FM) se nejčastěji používá pro rozhlasové a televizní vysílání. Pásmo FM je rozděleno mezi různé účely. Analogové televizní kanály 0 až 72 využívají šířky pásma mezi 54 MHz a 825 MHz. Kromě toho pásmo FM zahrnuje také FM rádio, které pracuje od 88 MHz do 108 MHz. Každá rozhlasová stanice využívá k vysílání zvuku frekvenční pásmo 38 kHz. FM je široce používán kvůli mnoha výhodám frekvenční modulace. I když v počátcích rádiové komunikace nebyly využívány kvůli nedostatečnému pochopení toho, jak těžit z FM, jakmile byly tyto informace pochopeny, jejich využití rostlo.


Frekvenční modulace je široce používána in:


Aplikace Frequency modulace
Typ nemovitosti Ukázkový graf Aplikace
FM rádio vysílání

Pokud mluvíme o aplikacích frekvenční modulace, používá se většinou v rozhlasovém vysílání. Nabízí velkou výhodu v rádiovém přenosu, protože má větší poměr signálu k šumu. To znamená, že vede k nízkému vysokofrekvenčnímu rušení. To je hlavní důvod, proč mnoho rozhlasových stanic používá FM k vysílání hudby prostřednictvím rádia.
Radar

Aplikace v oblasti měření vzdálenosti radarem je: Frekvenčně modulovaný radar s kontinuální vlnou (FM-CW) - nazývaný také radar s frekvenční modulací s kontinuální vlnou (CWFM) - je radarová sada pro měření krátkého dosahu, která dokáže určit vzdálenost .
Seismické vyhledávání

Frekvivalenční modulace se často používá k provádění modulovaného seismického průzkumu zahrnuje kroky poskytnutí seizmických senzorů schopných přijímat modulovaný seismický signál složený z různých frekvenčních signálů, přenášet modulované informace o seismické energii do země a zaznamenávat indikace odražených a lomených seismických vln snímaných seizmickými senzory v reakci na přenos informací o modulované seismické energii do Země.
Telemetrický systém

Ve většině telemetrických systémů se modulace provádí ve dvou fázích. Nejprve signál moduluje pomocnou nosnou (vysokofrekvenční vlna, jejíž frekvence je nižší než frekvence konečné nosné), a poté modulovaná pomocná nosná zase moduluje výstupní nosnou. Frekvenční modulace se používá v mnoha z těchto systémů k zapůsobení na telemetrické informace na pomocné nosné. Pokud se pro kombinaci skupiny těchto frekvenčně modulovaných subnosných kanálů používá multiplexování s frekvenčním dělením, je systém znám jako systém FM / FM.
Monitorování EEG

Nastavením modelů s frekvenční modulací (FM) tak, aby neinvazivně monitorovaly mozkovou aktivitu, zůstává elektroencefalogram (EEG) nejspolehlivějším nástrojem v diagnostice novorozeneckých záchvatů, jakož i v detekci a klasifikaci záchvatů pomocí účinných metod zpracování signálu.
Obousměrné rádiové systémy

FM se také používá pro řadu obousměrných rádiových komunikačních systémů. Ať už pro pevné nebo mobilní rádiové komunikační systémy nebo pro použití v přenosných aplikacích, FM je široce používán na VHF a vyšších.
Zvuková syntéza

Syntéza frekvenční modulace (nebo FM syntéza) je forma zvukové syntézy, při které se frekvence křivky mění modulováním její frekvence pomocí modulátoru. Frekvence oscilátoru se mění "v souladu s amplitudou modulačního signálu. FM syntéza může vytvářet harmonické i neharmonické zvuky. Pro syntézu harmonických zvuků musí mít modulační signál harmonický vztah k původnímu nosnému signálu. Protože množství s rostoucí frekvenční modulací zvuk postupně narůstá. Použitím modulátorů s frekvencemi, které jsou necelými násobky nosného signálu (tj. neharmonické), lze vytvářet neharmonická zvonová a perkusní spektra.

Systémy pro záznam magnetických pásek

FM se také používá na středních frekvencích analogovými systémy VCR (včetně VHS) pro záznam jasové (černé a bílé) části video signálu.
Systémy přenosu videa

Video modulace je strategie přenosu video signálu v oblasti rádiové modulace a televizní technologie. Tato strategie umožňuje efektivnější přenos videosignálu na velké vzdálenosti. Obecně video modulace znamená, že vysokofrekvenční nosná vlna je modifikována podle původního video signálu. Tímto způsobem obsahuje nosná vlna informace ve video signálu. Poté bude dopravce „přenášet“ informace ve formě vysokofrekvenčního (RF) signálu. Když nosič dosáhne svého cíle, je videosignál z nosiče extrahován dekódováním. Jinými slovy, videosignál je nejprve kombinován s vysokofrekvenční nosnou vlnou, takže nosná vlna obsahuje informace ve videosignálu. Kombinovaný signál se nazývá vysokofrekvenční signál. Na konci tohoto vysílacího systému vysokofrekvenční signály proudí ze světelného senzoru, a tudíž přijímače mohou získat počáteční data v původním video signálu.
Rozhlasové a televizní vysílání

Frekvenční modulace (FM) se nejčastěji používá pro rozhlasové a televizní vysílání, což pomáhá při větším poměru signálu k šumu. Pásmo FM se dělí na různé účely. Analogové televizní kanály 0 až 72 využívají šířky pásma mezi 54 MHz a 825 MHz. Kromě toho pásmo FM zahrnuje také FM rádio, které pracuje od 88 MHz do 108 MHz. Každá rozhlasová stanice využívá k vysílání zvuku frekvenční pásmo 38 kHz.


Zpět na začátek


4. Jaké jsou výhody a nevýhody amplitudové modulace?


1) Výhody amplitudové modulace (AM)
Mezi výhody amplitudové modulace patří:


* Jaké jsou výhody Amplitude Modulation? *


Výhody AM
Popis
Vysoký Ovladatelnost
Implementace amplitudové modulace je tak jednoduchá. Demodulaci signálů AM lze provést pomocí jednoduchých obvodů skládajících se z diod, což znamená, že při použití obvodu s pouze menším počtem komponent lze demodulovat. 
Jedinečná praktičnost
Amplitudová modulace je snadno dosažitelná a k dispozici. Vysílač AM je méně složitý a nejsou potřeba žádné speciální komponenty
skvělý Ekonomika
Amplitudová modulace je poměrně levná a ekonomická. AM přijímače jsou velmi levné,Vysílače AM jsou levné. Nebude vám účtováno příliš mnoho, protože přijímač AM a vysílač AM nevyžadují žádné speciální komponenty.
Vysoká účinnost
Amplitudová modulace je vysoce přínosná. Signály AM se odrážejí zpět na Zemi z vrstvy ionosféry. Díky této skutečnosti se signály AM mohou dostat na vzdálená místa, která jsou tisíce kilometrů od zdroje. AM rádio má tedy širší pokrytí ve srovnání s FM rádiem. A co víc, s jeho dlouhou vlnou (vlny AM) může cestovat a s malou šířkou pásma, kterou má jeho vlna, stále existuje amplitudová modulace s velkou tržní vitalitou.


Závěr: 

1. Projekt Amplitudová modulace je ekonomická a snadno dosažitelná.
2. Je tak snadné jej implementovat a pomocí obvodu s menším počtem komponent lze demodulovat.
3. AM přijímače jsou levné, protože nevyžadují žádné speciální komponenty.


2) Dvýhody Amplitudová modulace (AM)

Mezi výhody amplitudové modulace patří:


* Jaké jsou nevýhody amplitudové modulace? *


Nevýhody AM Popis
Neefektivní využití šířky pásma

Slabé AM signály mají ve srovnání se silnými signály nízkou velikost. To vyžaduje, aby přijímač AM měl obvody pro kompenzaci rozdílu úrovně signálu. Signál amplitudové modulace není efektivní z hlediska využití energie a jeho „plýtvání energií“ probíhá v přenosu DSB-FC (Double Side Band - Full Carrier). Tato modulace několikrát využívá amplitudovou frekvenci k modulaci signálu nosným signálem, konkrétně vyžaduje více než dvojnásobek amplitudové frekvence k modulaci signálu nosnou, přičemžjejich klesá původní kvalita signálu na přijímacím konci. Pro 100% modulaci je výkon přenášený vlnami AM 33.3%. Síla nesená vlnou AM klesá s poklesem rozsahu modulace. 


To znamená, že to může způsobit potíže s kvalitou signálu. Výsledkem je, že účinnost takového systému je velmi nízká, protože spotřebovává velké množství energie pro modulace a vyžaduje šířku pásma, která je ekvivalentní šířce pásma nejvyšší zvukové frekvence, a proto není efektivní z hlediska využití šířky pásma. 

Špatná schopnost protihlukového rušení
Nejpřirozenější i člověkem způsobený rádiový šum jsou typu AM. Detektory AM jsou citlivé na hluk, to znamená, že systémy AM jsou citlivé na generování vysoce znatelného rušení a přijímače AM nemají žádný způsob, jak tento druh šumu odmítnout. To omezuje použití amplitudové modulace na VHF, rádia a použitelné pouze na jednu komunikaci
Nízká věrnost zvuku
Reprodukce není vysoká věrnost. Na hvysoce věrná (stereofonní) šířka přenosového pásma by měla být 40000 Hz. Aby se zabránilo rušení, skutečná šířka pásma použitá při přenosu AM je 10000 XNUMX Hz


Závěr: 

1. Účinnost amplitudové modulace je velmi nízká, protože využívá velké množství energie.


2. Amplitudová modulace několikrát využívá amplitudovou frekvenci k modulaci signálu nosným signálem.


3. Amplitudová modulace snižuje původní kvalitu signálu na přijímacím konci a způsobuje problémy v kvalitě signálu.


4. Systémy modulace amplitudy jsou citlivé na generování šumu.


5. Aplikace limitů amplitudové modulace na VHF, rádia a použitelné pouze na jednu komunikaci.

Zpět na začátek


5. Co je lepší: Amplitudová modulace nebo frekvenční modulace?

Použití amplitudové modulace a frekvenční modulace má mnoho výhod a nevýhod. To znamenalo, že každý z nich byl široce používán po mnoho let a zůstane používán po mnoho let, ale která modulace je lepší, je to modulace amplitudy nebo modulace frekvence? Jaký je rozdíl mezi výhodami a nevýhodami AM a FM? Následující tabulky vám mohou pomoci najít odpovědi ...


1) Jaké jsou výhody a nevýhody FM přes AM?


* Jaké jsou nevýhody FM oproti AM? *


Porovnání Popis
Ve smyslu of odolnost proti hluku
Jednou z hlavních výhod frekvenční modulace, kterou využívá vysílací průmysl, je snížení šumu.

Amplituda vlny FM je konstantní. Je tedy nezávislý na hloubce modulace. zatímco v AM určuje vysílaný výkon hloubka modulace. To umožňuje použití nízkoúrovňové modulace v FM vysílač a použití účinných zesilovačů třídy C ve všech fázích následujících po modulátoru. Dále, protože všechny zesilovače zvládají konstantní výkon, průměrný zpracovaný výkon se rovná špičkovému výkonu. Ve vysílači AM je maximální výkon čtyřnásobkem průměrného výkonu.

V FM obnovený hlas závisí na frekvenci a ne na amplitudě. Proto jsou účinky hluku v FM minimalizovány. Protože většina šumu je založena na amplitudě, lze jej odstranit spuštěním signálu přes omezovač, takže se objeví pouze variace frekvence. To je za předpokladu, že úroveň signálu je dostatečně vysoká, aby umožňovala jeho omezení.
Pokud jde o kvalitu zvuku
Šířka pásma FM pokrývá celý frekvenční rozsah, který lidé mohou slyšet. Proto má FM rádio lepší kvalitu zvuku ve srovnání s AM rádiem. Standardní přidělení frekvence poskytuje ochranné pásmo mezi komerčními stanicemi FM. Z tohoto důvodu dochází k menšímu rušení sousedního kanálu než v AM. Vysílání FM pracuje v horních kmitočtových pásmech VHF a UHF, ve kterých dochází k menšímu šumu než v pásmech MF a HF obsazených vysílaním AM.
Z hlediska protihluku schopnost rušení

U FM přijímačů lze šum snížit zvýšením frekvenční odchylky, a proto je příjem FM vůči šumu ve srovnání s příjmem AM imunní. FM přijímače mohou být vybaveny omezovači amplitudy, aby se odstranily změny amplitudy způsobené šumem. Díky tomu je příjem FM odolnější vůči šumu než příjem AM. Je možné ještě dále snížit šum zvýšením frekvenční odchylky. Toto je vlastnost, kterou AM nemá, protože není možné překročit 100% modulaci bez způsobení vážného zkreslení.
Z hlediska rozsahu aplikace
Stejným způsobem lze odstranit amplitudový šum, stejně tak i jakékoli variace signálu. Kvůli velkému počtu postranních pásem lze pro stereofonní přenos zvuku použít přenos FM. To znamená, že jednou z výhod frekvenční modulace je to, že při změně úrovně signálu netrpí změnami amplitudy zvuku a díky tomu je FM ideální pro použití v mobilních aplikacích, kde se úrovně signálu neustále mění. To je za předpokladu, že úroveň signálu je dostatečně vysoká, aby umožňovala jeho omezení. FM je tedy odolný vůči změnám síly signálu
Pokud jde o společnostefektivita práce
Jak jsou povinni provádět pouze změny frekvence, případné zesilovače ve vysílači nemusí být lineární. FM vysílače jsou vysoce účinné než vysílače AM, protože při přenosu Am ztrácí většina energie v přenášeném nosiči. Konkrétně FM vyžaduje nelineární zesilovače, např. Třídu C atd., Místo lineárních zesilovačů to znamená, že úrovně účinnosti vysílače budou vyšší lineární zesilovače jsou ze své podstaty neúčinné.

Použití frekvenční modulace má mnoho výhod. To znamená, že se široce používá po mnoho let a zůstane v provozu po mnoho let.


Závěr: 

1. V přijímačích FM lze šum snížit zvýšením odchylky frekvence, a proto je příjem FM imunní vůči hluku ve srovnání s příjmem AM, takže FM rádio má lepší kvalitu zvuku než AM rádio

2. FM je méně náchylný k některým druhům rušení, mějte na paměti, že téměř přirozené a umělé rušení je považováno za změny amplitudy.

3. FM nevyžaduje žádné lineární stupně zesílení a přichází s menším vyzařovaným výkonem.

4. FM je snazší syntetizovat frekvenční posuny než posuny amplitudy, což usnadňuje digitální modulaci.

5. FM umožňuje použití jednodušších obvodů pro sledování frekvence (AFC) na přijímači.

6. FM vysílač je vysoce účinný než vysílač AM, protože při přenosu AM ztrácí většina energie v přenášeném nosiči.

7. Kvůli velkému počtu postranních pásem lze pro stereofonní přenos zvuku použít přenos FM

8. FM signály byly vylepšeny na poměr šumu (asi 25 dB) s ohledem na rušení způsobené člověkem.

9. Interference budou geograficky do značné míry omezeny mezi sousedními rádiovými stanicemi FM.

10. Oblasti služeb pro daný výkon vysílače FM jsou dobře definované.



2) Jaké jsou nevýhody FM?

Použití frekvenční modulace má řadu nevýhod. Některé lze snadno překonat, ale jiné mohou znamenat, že je vhodnější jiný modulační formát. Nevýhody frekvenční modulace zahrnují následující: 

* Jaké jsou nevýhody FM oproti AM? *


Porovnání
Popis
Pokud jde o pokrytí
Na vyšších frekvencích signály modulované FM procházejí ionosférou a neodrážejí se. FM má tedy ve srovnání se signálem AM menší pokrytí. Kromě toho je oblast příjmu pro přenos FM mnohem menší než oblast pro přenos AM, protože příjem FM je omezen na přímé šíření (LOS).
Pokud jde o potřebnou šířku pásma
Šířka pásma při přenosu FM je 10krát větší než šířka pásma potřebná pro přenos AM. Při přenosu FM je tedy vyžadován širší frekvenční kanál (až 20krát). Například u FM je vyžadován mnohem širší kanál, obvykle 200 kHz, u AM vysílání pouze 10 kHz. To představuje vážné omezení FM.
Pokud jde o možnosti hardwarového vybavení

FM přijímače a vysílače FM jsou mnohem komplikovanější než přijímače AM a vysílače AM. Kromě toho FM vyžaduje složitější demodulátor. Vysílací a přijímací zařízení je v FM velmi složité. Například FM demodulátor je trochu komplikovanější, a tedy o něco nákladnější než velmi jednoduché diodové detektory používané pro AM. Také vyžadování vyladěného obvodu zvyšuje náklady. To je však problém pouze na trhu velmi nízkých nákladů na přijímače vysílání.

Pokud jde o spektrální účinnost dat
Ve srovnání s FM mají některé další režimy vyšší spektrální účinnost dat. Některé formáty fázové modulace a kvadraturní amplitudové modulace mají vyšší spektrální účinnost pro přenos dat než klíčování s frekvenčním posunem, což je forma frekvenční modulace. Ve výsledku většina systémů pro přenos dat používá PSK a QAM.
Z hlediska omezení postranních pásem
Postranní pásma přenosu FM se na obou stranách rozšiřují do nekonečna. Postranní pásma pro přenos FM se teoreticky rozšiřují do nekonečna. K omezení šířky pásma přenosu se používají filtry, které způsobují určité zkreslení signálu.



Závěr:

1. Zařízení potřebné pro systémy FM a AM se liší. Náklady na vybavení kanálu FM jsou vyšší, protože zařízení je mnohem složitější a zahrnuje složité obvody. Výsledkem je, že systémy FM jsou nákladnější než systémy AM.

2. FM systémy pracují s využitím přímky šíření zraku, zatímco systémy AM využívají šíření oblohy. V důsledku toho je oblast příjmu systému FM mnohem menší než oblast systému AM. Antény pro systémy FM musí být blízko, zatímco systémy AM mohou komunikovat s jinými systémy po celém světě odrazem signálů z ionosféry.

3. V systému FM existuje nekonečné množství postranních pásem, což vede k nekonečné teoretické šířce pásma signálu FM. Tato šířka pásma je omezena Carsonovým pravidlem, ale stále je mnohem větší než šířka pásma systému AM. V systému AM je šířka pásma pouze dvojnásobkem modulační frekvence. To je další důvod, proč jsou systémy FM nákladnější než systémy AM.

Frekvenční modulace má mnoho výhod - stále je široce používána pro mnoho rozhlasových a rádiových komunikačních aplikací. S více systémy využívajícími digitální formáty se však formáty fázové a kvadraturní amplitudové modulace zvyšují. Nicméně výhody frekvenční modulace znamenají, že je to ideální formát pro mnoho analogových aplikací.


Přečtěte si také: Co je QAM: kvadraturní amplitudová modulace


Bezplatný doplněk znalostí RF

* Jaké jsou rozdíly mezi AM a FM? *


AM FM
Stojany pro Amplitudová modulace 
Stojany pro
Frekvenční modulace
Původ
Metoda přenosu zvuku AM byla poprvé úspěšně provedena v polovině 1870. let XNUMX. století. 
Původ
FM rádio bylo vyvinuto ve Spojených státech ve třicátých létech, hlavně Edwin Armstrong.
Modulační rozdíly
V AM je radiová vlna známá jako "nosná" nebo "nosná vlna" modulována v amplitudě signálem, který má být vysílán. Frekvence a fáze zůstávají stejné. 
Modulační rozdíly
V FM je radiová vlna známá jako "nosná" nebo "nosná vlna" modulována frekvencí signálem, který má být vysílán. Amplituda a fáze zůstávají stejné.
Výhody a nevýhody
AM má horší kvalitu zvuku ve srovnání s FM, ale je levnější a lze jej přenášet na velké vzdálenosti. Má nižší šířku pásma, takže může mít k dispozici více stanic v libovolném frekvenčním rozsahu.
Výhody a nevýhody
FM je méně náchylný k rušení než AM. Na signály FM však působí fyzické bariéry. FM má lepší kvalitu zvuku díky vyšší šířce pásma.
Požadavky na šířku pásma
Dvakrát nejvyšší modulační frekvence. V rozhlasovém vysílání AM má modulační signál šířku pásma 15 kHz, a proto je šířka pásma signálu modulovaného amplitudou 30 kHz.
Požadavky na šířku pásma
Dvojnásobek součtu frekvence modulačního signálu a odchylky frekvence. 
Pokud je frekvenční odchylka 75 kHz a frekvence modulačního signálu je 15 kHz, požadovaná šířka pásma je 180 kHz.
Frekvenční rozsah
AM rádio se pohybuje od 535 do 1705 KHz (OR) Až 1200 bitů za sekundu.
Frekvenční rozsah
FM rádio se pohybuje ve vyšším spektru od 88 do 108 MHz. (NEBO) 1200 až 2400 bitů za sekundu.
Nulové křížení v modulovaném signálu
Stejně vzdálený
Nulové křížení v modulovaném signálu
Ne stejně vzdálené
Komplexita
Vysílač a přijímač jsou jednoduché, ale v případě SSBSC AM nosiče je nutná synchronizace. 
Komplexita
Převodník a přijímač jsou složitější, protože musí být převedena změna modulačního signálu a detekována z odpovídající změny frekvence (tj. Musí být provedena konverze napětí na frekvenci a frekvence na napětí).
Hluk
AM je citlivější na šum, protože šum ovlivňuje amplitudu, což je místo, kde jsou informace „uloženy“ v AM signálu. 
Hluk
FM je méně citlivé na šum, protože informace v signálu FM jsou přenášeny prostřednictvím změny frekvence, nikoli amplitudy.


Zpět na začátek


Přečtěte si také: 

16 modulace QAM vs 64 modulace QAM vs 256 modulace QAM

512 QAM vs 1024 QAM vs 2048 QAM vs 4096 QAM modulačních typů


6. Co je lepší: AM rádio nebo FM rádio?

1) Jaké jsou výhody a nevýhody rádia AM a FM?

Jako jeden z nejznámějších výrobců a výrobců vysílacích zařízení na světě vám může FMUSER poskytnout profesionální radu. Než začnete velkoobchodně prodávat AM rádia nebo FM rádia, možná budete chtít vidět klady a zápory AM rádií a FM rádií. Zde je tabulka poskytovaná technikem RF FMUSER, která vám může pomoci při výběru mezi AM rádio a FM rádio! Mimochodem, následující obsah vám pomůže zásadně vybudovat poznání jedné z nejdůležitějších částí vysokofrekvenční rádiové technologie.



* Jak si vybrat mezi AM rádiem a FM rádiem? *


AM rádio FM rádio
Výhody
1. Cestuje dále v noci
2. Většina stanic má vyšší příkon
3. KamkoliSkutečná hudba byla poprvé spuštěna a kde stále zní dobře.
Výhody 1. Je ve stereu
2. Signál je silný bez ohledu na denní dobu
3. Více rozmanitosti hudby na více stanicích
Nevýhody 1. Někdy slabý signál kolem elektrického vedení
2. Blesk způsobuje škrábání signálu
3. Během východu a západu slunce může být signál vypnutý o několik kilowattů.
Nevýhody
1. Hodně popovídání a nevkusná hudba
2. Není mnoho (pokud existuje) zpravodajství
3. Málokdy se zmíníme o volací značce nebo (skutečné) poloze vytáčení.



Přečtěte si také: Top 9 nejlepších FM rádiových vysílačů velkoobchodníků, dodavatelů, výrobců z Číny / USA / Evropy v roce 2021


2) Co jsou to rádiové vlny?
Rádiové vlny jsou druh elektromagnetického záření nejlépe známý pro jejich použití v komunikačních technologiích, jako je televize, mobilní telefony a rádia. Tato zařízení přijímají rádiové vlny a převádějí je na mechanické vibrace v reproduktoru, aby vytvářely zvukové vlny.

Vysokofrekvenční spektrum je relativně malá část elektromagnetického (EM) spektra. EM spektrum je obecně rozděleno do sedmi oblastí v pořadí snižování vlnové délky a zvyšování energie a frekvence

Rádiové vlny jsou kategorií elektromagnetického záření v elektromagnetickém spektru s vlnovými délkami, které jsou delší než infračervené světlo. Frekvence rádiových vln se pohybuje od 3 kHz do 300 GHz. Stejně jako všechny ostatní typy elektromagnetických vln se pohybují rychlostí světla ve vakuu. 


Nejčastěji se používají v mobilní rádiové komunikaci, počítačových sítích, komunikačních satelitech, navigaci, radaru a vysílání. Orgánem regulujícím využívání rádiových vln je Mezinárodní telekomunikační unie. Má ustanovení o kontrole uživatelů ve snaze vyhnout se rušení. Pracuje v koordinaci s dalšími mezinárodními a vnitrostátními orgány, aby zajistil dodržování bezpečných postupů. 


Rádiové vlny objevil v roce 1867 James Clerk Maxwell. Dnes studie zlepšily to, co lidé chápou o rádiových vlnách. Vlastnosti učení, jako je polarizace, odraz, lom, difrakce a absorpce, umožnily vědcům vyvinout užitečnou technologii založenou na těchto jevech.

3) Co jsou to pásma rádiových vln?
Národní správa pro telekomunikace a informace obecně rozděluje rádiové spektrum do devíti pásem:


Kapela
Frekvenční rozsah
 Rozsah vlnových délek
Extrémně nízká frekvence (ELF)
<3 kHz
> 100 km
Velmi nízká frekvence (VLF)
3 až 30 kHz
10 100 až XNUMX XNUMX km
Nízká frekvence (LF)
30 až 300 kHz 
1 m 10 km
Střední frekvence (MF)
300 3 kHz až MHz
100 m 1 km
Vysoká frekvence (HF)
3 na 30 MHz
10 na 100 m
Velmi vysoká frekvence (VHF)
30 na 300 MHz
1 na 10 m
Ultra vysoká frekvence (UHF)
300 MHz až 3 GHz
10 cm až 1 m
Super vysoká frekvence (SHF)
3 na 30 GHz
1 na 1 cm
Extrémně vysoká frekvence (EHF)
30 na 300 GHz
1 mm až 1 cm


3) Druhy rádiových vln a jejich výhody a nevýhody
Obecně platí, že čím delší je vlnová délka, tím snáze vlny mohou pronikat do vybudovaných struktur, vody a Země. První komunikace na celém světě (krátkovlnné rádio) využívala ionosféru k odrážení signálů za horizontem. Moderní systémy založené na satelitech používají signály velmi krátké vlnové délky, mezi něž patří i mikrovlny. Kolik typů vln je však v RF poli? Jaké jsou výhody a nevýhody každého z nich? Zde je tabulka, která uvádí výhody a nevýhody 3 hlavních typy rádiových vln,


Druhy vln
Výhody
Nevýhody
Mikrovlny (rádiové vlny velmi krátké délky)

1. Procházejí ionosférou, takže jsou vhodné pro přenos ze satelitu na Zemi.

2. Lze upravit tak, aby přenášelo více signálů najednou, včetně dat, televizních obrázků a hlasových zpráv.

1. K jejich příjmu potřebujete speciální antény.

2. Velmi snadno absorbován přírodními, např. Deštěm, a vytvořenými předměty, např. Betonem. Jsou také absorbovány živou tkání a mohou způsobit poškození účinkem vaření.

Rádiové vlny
1. Některé se odrážejí od ionosféry, takže mohou cestovat po Zemi.
2. Dokáže okamžitě přenést zprávu do široké oblasti.
3. Přijímání antén je jednodušší než u mikrovln.
Rozsah frekvencí, ke kterým lze přistupovat pomocí stávající technologie, je omezený, takže mezi společnostmi existuje velká konkurence ohledně využívání těchto frekvencí.
Mikrovlny i rádiové vlny
Dráty nejsou nutné, protože cestují vzduchem, což je levnější forma komunikace.
Cestujte po přímce, takže mohou být zapotřebí opakovací stanice.


Přečtěte si také: Jak eliminovat hluk na AM a FM přijímači?



Poznámka: Jednou z nevýhod rádiových vln je to, že nemohou přenášet velké množství dat současně, protože mají nízkou frekvenci. Navíc pokračující vystavení velkému množství rádiových vln může způsobit zdravotní poruchy, jako je leukémie a rakovina. Navzdory těmto neúspěchům technici skutečně dosáhli obrovských průlomů. Například astronauti používají rádiové vlny k přenosu informací z vesmíru na Zemi a naopak.

Následující tabulka uvádí některé komunikační technologie, které pro účely komunikace využívají energie z elektromagnetického spektra.


Komunikační technologie
Popis
Část použitého elektromagnetického spektra
Optická vlákna

Výměna měděných kabelů za koaxiální kabely a telefonní linky, protože vydrží déle a vedou 46krát více konverzací než měděné kabely 

Viditelné světlo
Dálkové ovládání komunikace

Dálkové ovladače pro různá elektrická zařízení, jako je televize, video, garážová vrata a infračervené počítačové systémy

Část použitého elektromagnetického spektra

Infračervený
Satelitní technologie 
Tato technologie většinou využívá kmitočty v rozsahu velmi vysokých kmitočtů (SHF) a extra vysoké frekvence (EHF).
Mikrovlny
Sítě mobilních telefonů
Používají kombinaci systémů. Elektromagnetické záření (EMR) se používá ke komunikaci mezi jednotlivými mobilními telefony a každou místní mobilní ústřednou. Výměnné sítě komunikují pomocí pevných linek (koaxiální nebo optická vlákna).
Mikrovlny
Televizní vysílání
Televizní stanice vysílají v pásmu velmi vysokých frekvencí (VHF) a ultravysokofrekvenčních pásem (UHF).
Krátkovlnné rádio; frekvence od 1 Ghz - 150 Mhz.
Rozhlasové vysílání

1. Rádio se používá pro širokou škálu technologií, včetně vysílání AM a FM a amatérského rádia.

2. Rádiový ciferník udává frekvenční rozsah pro FM: 88 - 108 megahertzů.

3. Rádiový číselník udává frekvenční rozsah pro AM: 540 - 1600 kilohertz.

Krátkovlnné a dlouhovlnné rádio; frekvence od 10 Mhz do 1 Mhz.


Zpět na začátek


7. Často kladené otázky o RF technologii
Otázka: 


Který z následujících není součástí zobecněného komunikačního systému
A. Přijímač
b. Kanál
C. Vysílač
d. Usměrňovač

Odpověď: 

d. Přijímač, kanál a vysílač jsou součástí komunikačního systému.


Otázka: 

Na co se AM rádio používá?

Odpověď: 
V mnoha zemích jsou rozhlasové stanice AM známé jako „střední vlny“. Někdy se jim také říká „standardní vysílací stanice“, protože AM byla první forma používaná k přenosu rozhlasových signálů veřejnosti.

Otázka: 
Proč AM rádio nefunguje v noci?

Odpověď: 

Pravidla FCC vyžadují většinu rozhlasových stanic AM, aby snížily svůj výkon nebo zastavily provoz v noci, aby nedocházelo k rušení ostatních stanic AM. ... Avšak během nočních hodin mohou signály AM cestovat přes stovky kilometrů odrazem od ionosféry, což je jev zvaný „šíření oblohy“

Otázka: 
Zmizí rádio AM?

Odpověď: 

Vypadá to tak retro, ale stále je to užitečné. AM rádio však již léta upadá a mnoho stanic AM každý rok nefunguje. ... Přesto rádio AM po léta upadá a mnoho stanic AM každý rok nefunguje. Ke konci roku 4,684 jich zbývá už jen 2015 XNUMX.

Otázka: 
Jak zjistím, zda je moje rádio digitální nebo analogové?

Odpověď: 

Standardní analogové rádio bude snižovat signál, jakmile se dostanete blíže k jeho maximálnímu rozsahu, v tomto okamžiku vše, co uslyšíte, je bílý šum. Na druhé straně digitální rádio zůstane mnohem konzistentnější ve zvukové kvalitě bez ohledu na vzdálenost do nebo z maximálního rozsahu.

Otázka: 

Jaký je rozdíl mezi AM a FM?

Odpověď: 

Rozdíl je v tom, jak je nosná vlna modulována nebo měněna. U rádia AM se amplituda nebo celková síla signálu mění tak, aby zahrnovala zvukové informace. U FM se mění frekvence (počet opakování každou sekundu, kdy proud mění směr) nosného signálu.

Otázka: 
Proč mají nosné vlny vyšší frekvenci ve srovnání s modulačním signálem?

Odpověď: 
1. Vysokofrekvenční nosná vlna účinně zmenšuje velikost antény, což zvyšuje dosah přenosu.
2. Převádí širokopásmový signál na úzkopásmový signál, který lze snadno obnovit na přijímacím konci.

Otázka: 
Proč potřebujeme modulaci?

Odpověď: 
1. přenášet nízkofrekvenční signál na delší vzdálenost.
2. zmenšit délku antény.
3. výkon vyzařovaný anténou bude vysoký pro vysokou frekvenci (malá vlnová délka).
4. zabránit překrývání modulačních signálů.


Otázka: 
Proč je amplituda modulačního signálu udržována menší než amplituda nosné vlny?

Odpověď: 
Aby se zabránilo nadmodulaci. Typicky v overmodulaci bude negativní poloviční cyklus modulačního signálu zkreslený.


Sdílení se stará!


Zpět na začátek


přečtěte si také

Jak načíst / přidat seznamy IPTV M3U / M3U8 ručně na podporovaných zařízeních

Co je Low Pass Filter a jak vybudovat Low Pass Filter?

Co je VSWR a jak měřit VSWR?



Zanechat vzkaz 

Příjmení *
email *
Telefon
Adresa
Kód Viz ověřovací kód? Klepněte na tlačítko Aktualizovat!
Zpráva
 

Seznam zpráv

Komentáře Loading ...
Domů| O nás| Produkty| Novinky| Ke stažení| PODPORA| Zpětná vazba| Kontaktujte nás| Servis

Kontakt: Zoey Zhang Web: www.fmuser.net

Whatsapp / Wechat: +86 183 1924 4009

Skype: tomleequan E-mail: [chráněno e-mailem] 

Facebook: FMUSERBROADCAST Youtube: FMUSER ZOEY

Adresa v angličtině: Room305, HuiLanGe, No.273 HuangPu Road West, TianHe District., GuangZhou, Čína, 510620 Adresa v čínštině: 广州市天河区黄埔大黄埔大道西273(305号惠)