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加强调幅度管理是广播技术维护工作的必然选择.doc
加强调幅度管理是广播技术维护工作的必然选择 摘 要:无线电广播发射的余弦形高频无线电波的高频电流的振幅随调制音频信号的变化而改变叫调幅,它是中波无线电广播中最常用的调制方式。调幅度是调幅时对高频信号幅度的利用程度,那么调幅度大小对播出效果究竟有何影响呢?本文将做简要分析,供参考。 关键词:中波调幅;过调幅;频率;无线广播 前言 调幅度是指对信号进行幅度调制的载波的幅度。同时被调幅的信号的包络线的幅度也等于调幅度。 幅度调制是指正弦型载波的幅度随调制信号作线性变化的过程.设正弦型载波为s(t)=Acos(ωct+φc)其中,A为载波的幅度,ωc为载波的频率,φc为载波的初始相位。 幅度调制也称幅度调制半调技术,半调输出技术中的一种,即通过调整输出黑点的尺寸来显示不同的灰度.如早期报纸上的图片便是通过用大小不同的墨点来表示灰度图像.当在一定距离观察时,一个小的点可以产生亮灰度的视觉效果,而一个大的点可以产生暗灰度的视觉效果. 1、过调幅的影响 1.1过调幅信号的产生 增大调制信号的振幅,已调波的振幅相应增大,直至包络受到瞬时抑制。如果进一步增大调制信号的振幅,已调波的最大振幅将相应增大,已调波出现短时间的阻断,调幅度m为0~1之间的数。IF=0,m=0,为无调幅;Imin=0,m=1,为完全调幅,包络的最小振幅为负值,m1,为过调幅。 调幅度百分数为: m=(Imax-Imin)/(Imax+Imin)×100%(3)没有调制对应于0%调制,完全调制对应于100%调制。过调制时,调制百分数大于100%。 1.2过调幅的影响 1.2.1过调幅引起音频失真 接收过调制信号时,在音频输出端得到的是截去波峰的正弦波,而不是用来与发射机过调幅的正弦波,引起严重失真。 1.2.2过调幅增加了发射机占用带宽 如果载波频率f0被单音调制音频fF正弦调幅,其输出频率为f0、f0+fF和f0-fF。 因此,发射机占用带宽为: (f0+fF)-(f0-fF)=2fF即两倍于调制信号的频率。 如果调制信号为过调幅信号,则这个信号包含调制信号的基波fF和它的谐波2fF、3fF等。 为简化问题,设只有基波、2次谐波和3次谐波是振幅最大的分量。调制后,发射机输出除产生载波f0外,还产生下述分量: 占用带宽变为:(f0+3fF)-(f0-3fF)=6fF它是没有过调幅时带宽的3倍,会对邻频发射产生干扰。因此,监测台的一个重要任务是测量发射机的调制深度。测量调幅度的瞬时值则可以监测到所发射频率是否有过调制现象。 2、最小调幅度受背景噪声限制 以上分析可以看出,调幅上限为100%,下限在理论上为0%,但是下限往往高于0%。发射机本身会产生噪声电压,它与载波调制,引起发射机背景噪声。 在质量良好的发射机中,背景噪声比100%调制电平低于50dB左右。从(1)式可知,调制后的高频电流为: 式中,I0cosω0t为高频载波电流; (1/2)IFcos(ω0+Ω)t为上边带调制电流; (1/2)IFcos(ω0-Ω)t为下边带调制电流。 载波功率、上、下边带的功率分别为:P0、PU、PL。 调制音频一周期内已调波的平均功率Pm为: 由(4)式可知,在已调波的功率中,只有一部分功率构成音频信号,给听众以主观上的音量感觉。P0中没有音频信号,只是传送音频信号的工具,边频功率(1/2)m2P0一项含有音频信号,它才是传送声音的有效功率,与调幅度的平方成正比。最大边频功率在m=1时为0.5P0。最大边带波功率与调幅度为m时边带波功率的比值为: 用对数表示为:10lg(1/m2) 当背景噪声比100%调制电平低于50dB时,这个比值为: 也就是说,所考虑的背景噪声相当于0.3%调制。因此,在传输的信号不被噪声淹没的前提下,背景噪声限制了传输信号所使用的最小调幅度。 根据GY31-84《调幅广播发射机运行技术等级》行业标准规定,其噪声电平-58dB、-53dB、-48dB分别为甲、乙、丙运行等级。 又根据GY32-84《调幅广播发射机运行技术指标测量方法》行业标准定义噪声电平为:在发射机没有外加调幅信号的条件下,其射频信号通过线性检波器检波后的交流电压有效值与调幅度为100%时检波器输出交流电压有效值之比,用分贝数表示,即为发射机的噪声电平。同理,可以计算出在-58dB、-53dB、-48dB噪声电平时分别相当于0.13%、0.22%、0.40%的调制。在对应于最大调幅度(m=1)与对应最弱调幅信号(噪声电平)的最小调幅度之间其动态范围分别为58dB、53dB、48dB。
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