Введение
Двойная боковая подавленная передача носителя (DSB SC) – это передача, в которой частоты, возникающие при амплитудной модуляции (AM), симметрично расположены выше и ниже частоты несущей, а уровень несущей снижается до минимально возможного, в идеале – полностью подавляется. В модуляции DSB SC, в отличие от AM, несущая волна не передается; таким образом, большая часть мощности распределяется между боковыми полосами, что обеспечивает больший радиус действия в DSB SC по сравнению с AM при одинаковой потребляемой мощности. Передача DSB SC является частным случаем передачи с двойной боковой полосой и сниженной несущей. Она используется в системах передачи данных. Этот режим часто применяется в любительской радиосвязи, особенно в высоких частотных диапазонах.
Double sideband suppressed carrier transmission (DSB SC) is transmission in which frequencies produced by amplitude modulation (AM) are symmetrically spaced above and below the carrier frequency and the carrier level is reduced to the lowest practical level, ideally being completely suppressed. In the DSB SC modulation, unlike in AM, the wave carrier is not transmitted; thus, much of the power is distributed between the side bands, which implies an increase of the cover in DSB SC, compared to AM, for the same power use. DSB SC transmission is a special case of double sideband reduced carrier transmission. It is used for radio data systems. This mode is frequently used in amateur radio voice communications, especially on high frequency bands
Поколение
Двухполосный амплитудно-модулированный сигнал (DSB SC) генерируется смесителем. Выходной сигнал является произведением модулирующего сигнала и несущей частоты. Математическое описание этого процесса представлено ниже с использованием тригонометрического тождества произведения в сумму.
Демодуляция
Для DSBSC когерентная демодуляция выполняется путем умножения сигнала DSB SC на несущую частоту (с той же фазой, что и при модуляции), аналогично процессу модуляции. Полученный сигнал затем пропускается через фильтр нижних частот для получения масштабированной версии исходного сообщения. Из приведенного выше уравнения следует, что умножение модулированного сигнала на несущую частоту дает масштабированную версию исходного сообщения плюс второй член. Поскольку этот второй член имеет значительно более высокую частоту, чем исходное сообщение. После прохождения этого сигнала через фильтр нижних частот высокочастотная составляющая удаляется, оставляя только исходное сообщение.
Как это работает
Это лучше всего показать графически. Ниже представлен информационный сигнал, который может быть модулирован на несущую, состоящий из пары синусоидальных компонент с частотами 800 Гц и 1200 Гц соответственно. Уравнение для этого информационного сигнала: Несущая в данном случае представляет собой простую 5 кГц синусоиду, изображенную ниже. Модуляция выполняется умножением во временной области, в результате чего получается 5 кГц несущий сигнал, амплитуда которого изменяется так же, как и амплитуда информационного сигнала. Название "подавленная несущая" происходит от того, что компонент несущей подавляется – он отсутствует в выходном сигнале. Это становится очевидным при анализе спектра выходного сигнала. На изображении ниже мы видим четыре пика: два пика ниже 5000 Гц соответствуют нижней боковой полосе (LSB), а два пика выше 5000 Гц – верхней боковой полосе (USB). Однако пика на отметке 5000 Гц, соответствующей частоте подавленной несущей, нет.
The carrier, in this case, is a plain 5 kHz sinusoid—pictured below. The modulation is performed by multiplication in the time domain, which yields a 5 kHz carrier signal, whose amplitude varies in the same manner as the message signal. The name "suppressed carrier" comes about because the carrier signal component is suppressed—it does not appear in the output signal. This is apparent when the spectrum of the output signal is viewed. In the picture shown below we see four peaks, the two peaks below 5000 Hz are the lower sideband (LSB) and the two peaks above 5000 Hz are the upper sideband (USB), but there is no peak at the 5000 Hz mark, which is the frequency of the suppressed carrier.