Informatics Point

Информатика и проектирование

Модуляция излучения

Процесс модуляции состоит в изменении амплитуды, интенсивности, частоты, фазы пли поляризации колебания несущей частоты в соответствии с информационным сигналом [2].

Методы модуляции колебаний оптических частот отличаются от соответствующих методов для колебаний частот радиодиапазона, прежде всего, из-за характеристик и ограничений устройств, используемых для осуществления процесса модуляции. Многие модуляторы оптического диапазона осуществляют модуляцию оптической несущей по интенсивности (квадрат амплитуды электрического поля. Далее, так как оптические детекторы реагируют на интенсивность оптического колебания, аналоговая амплитудная модуляция находит ограниченное применение вследствие существенной нелинейной зависимости между модулирующим сигналом и сигналом на выходе детектора. В оптическом диапазоне существуют фазовые модуляторы, однако, их применение сильно ограничивается возможностями демодуляции; последнее обстоятельство обусловлено частотными нестабильностями, как передающего устройства, так и местного гетеродинного генератора приемника. В оптическом диапазоне легко осуществим способ поляризационной модуляции. Скрутить пробег лада как проверить реальный пробег.

В таблице классифицированы способы модуляции лазерного излучения (аналоговый, импульсный и цифровой). В аналоговых модуляционных системах амплитуда, частота, фаза, интенсивность или поляризация колебания несущей частоты непрерывно изменяются в соответствии с аналоговым информационным сигналом M(t). В импульсных модуляционных системах длительность сигнала несущей или момент его появления изменяются в соответствии с передаваемой информацией. В большинстве импульсных модуляционных систем информационный сигнал квантуется по времени и сохраняется однозначное соответствие между отсчетами информационного сигнала и импульсами колебания несущей частоты. Если наивысшая частота информационного сигнала равна В0, то согласно теореме отсчетов сигнал M(t) может быть восстановлен по значениям отсчетов M(tn), отстоящих во времени на интервал 1/2 В0 сек. На практике многие источники сигналов не имеют четкого ограничения по полосе, поэтому квантование по времени должно осуществляться, по возможности, на наивысшей частоте в целях уменьшения ошибок при восстановлении информационного сигнала. Амплитуды информационных отсчетов часто ограничены определенной группой уровней при квантовании по амплитуде, что позволяет эффективно использовать цифровые устройства памяти и обработки. Квантование по амплитуде требуется для всех цифровых видов модуляции. В цифровых модуляционных системах каждому квантованному отсчету сопоставляется дискретная группа символов или код. Обычно кодовый набор состоит из последовательности «единиц» и «нулей»; такое кодирование информации называется кодово-импульсной модуляцией (КИМ).

Классификация методов модуляции лазерного излучения

Тип модуляции

Аналоговая

Импульсная

Цифровая

Информационный сигнал

Непрерывный во времени

Непрерывный или дискретный во времени

Дискретный во времени

Параметр колебания несущей частоты амплитуда, интенсивность, частота, фаза или поляризация)

Непрерывный

Непрерывный или квантованный

Квантованный и кодированный

Пример

Модуляция по интенсивности

Импульсная модуляция по интенсивности

Кодово-импульсная модуляция по интенсивности

Рисунок графически иллюстрирует принципы классификации методов модуляции по интенсивности. В системе аналоговой модуляции по интенсивности (ИМ), интенсивность лазерного луча прямо пропорциональна непрерывно изменяющемуся во времени информационному сигналу. Квантованные во времени отсчёты информационного сигнала показаны на рисунок. Для квантованной импульсной модуляции по интенсивности (ИМИ) характерно то, что интенсивность несущей пропорциональна квантованному значению амплитуды информационного сигнала в течение фиксированного интервала времени. На рис в показана двоичная последовательность в виде кода, соответствующая квантованным отсчетам информационного сигнала. «Единицы» «и «нули» двоично-кодированного информационного сигнала соответствуют максимуму и минимуму интенсивности колебания несущей частоты.

Перейти на страницу: 1 2

Лучшие статьи по информатике

Проектирование источника вторичного электропитания
Научно технический прогресс в значительной мере связан с развитием радиотехники и электроники. В таких далёких от радиотехники областях, как медицина, транс ...

Разработка принципиальной схемы 16 разрядного счетчика с использованием программы Electron ics Workbench 5.12
Подсчет импульсов является одной из наиболее распространенных операций, выполняемых в устройствах дискретной обработки информации. Такая операция в циф ...

Схемотехника параметрических, линейных и импульсных стабилизаторов напряжения постоянного тока
Для выполнения курсовой работы были выбраны две схемы источников вторичного электропитания с линейным и импульсным регулированием. Импульсное регулировани ...

Меню сайта