я як фазова або як частотна модуляція з безперервною фазою.
Основна особливість цього способу модуляції полягає в тому, що прирощення фази несучого коливання на інтервалі часу, рівному тривалості одного символу, завжди одно 90 В° або мінус 90 В° залежно від знаків символів модулюючого сигналу. Наприклад, фаза несучого коливання на початку чергового імпульсу модулюючого сигналу дорівнює; далі, фаза несучого коливання, лінійно наростаючи до кінця цього імпульсу, досягає значення, або, лінійно убуваючи, до кінця імпульсу досягає значення. Оскільки на інтервалі кожного чергового імпульсу модулюючого сигналу миттєва фаза несучого коливання, відхиляючись від фази немодульованого гармонійного коливання, змінюється лінійно, збільшуючись або зменшуючись, то миттєва частота такого радіосигналу буде змінюватися стрибками. Таким чином, ММС сигнал є окремим випадком ЧМ сигналу з частотами
(1.2.13)
Цей вид модуляції можна трактувати як квадратурну фазову модуляцію, в якій модулирующие імпульси замість прямокутної форми мають синусоїдальну. Така форма модулюють імпульсів призводить до плавного зміни фази, тому на діаграмі фазових переходів відсутні скачки фази, характерні для ФМ-4 сигналів, і зміни фази від одного значення до іншого відбуваються за лінійним законом. p align="justify"> Квадратурна амплітудна модуляція
Раніше були розглянуті багатопозиційні АМ і ФМ, які можуть бути використані для передачі бітів інформації за допомогою одного сигналу. Кращі показники ефективності можна отримати, якщо для передачі символів повідомлення модулювати відразу два параметри: амплітуду і фазу. У цьому випадку сигнальні точки будуть розміщуватися в двовимірному сигнальному просторі більш раціонально (малюнок 1.2.5). br/>В
Малюнок 1.2.5 - Сигнальні сузір'я КАМ-4 і КАМ-16 сигналів
Інфрачервоний промінь при такій модуляції складається з двох квадратурних несучих, модульованих по амплітуді багаторівневими послідовностями імпульсів. З цієї причини цей вид модуляції носить назву квадратурної амплітудної модуляції (КАМ). p align="justify"> У загальному випадку КАМ сигнал можна представити у вигляді
(1.2.14)
З теорії зв'язку відомо, що при рівному числі точок у сигнальному сузір'ї спектр сигналів КАМ ідентичний спектру сигналів ФМ. Однак завадостійкість систем ФМ і КАМ різна. При великому числі точок сигнали системи КАМ мають кращі характеристики, ніж системи ФМ. Основна причина цього полягає в тому, що відстань між сигнальними точками в системі ФМ менше відстані між сигнальними точками в системі КАМ. Відстані d між сусідніми точками сигнальних сузір'їв в системах ФМ і КАМ (малюнок 1.2.6) з m рівнями модуляції і числом фаз M визначаються виразами:
. (1.2.15)
В
Малюнок 1.2.6 - Сигнальні сузір'я КАМ-16 і ФМ-16 сигналів
З на...