05
Sejpent zerowy widna sygnału PAM z próbkowanie1 naturalny1 jvs\ opissny zależnością
SPAH(W) “ 1Wo Sxild>) (1.3.10)
Stwierdzany, że w ty1 przypadku efekt aparatury - charakterystyczny dla próbkowania chwilowego - nie występuje1.
przy transmisji sygnału PAM z próbkowanie1 naturalny1, zwłaszcza gdy kanał jest zwielokrotniony, nia nożna całkowicie uniknąć interferencji aiąózysyabolowej. Wynika to z faktu, że w istocie każdy i1puls przy próbkowaniu naturalny1 aa inny kształt. Ty1 nieśniej w przypadku, gdy impulsy są krótkie r/TQ« 1, a więc od prostokątnych różnią się tylko nieznacznie, woźna oczekiwać, że zniekształcenia interferencyjne są zsniedbywalne Szerokość wid1a sygnału PAM z próbkowanie1 naturalny1 wynosi wobec tego dokładnie tyle saao, co dla próbkowania chwilowego, wzór (1.3.11).
Moc sygnału PAM z próbkowanie1 naturalny1 obliczy1y z zależności (1.3.15) jako
PPAM = <RPAM(tłt)> 1 1V°) <c2(t>>
Wielkość <c2(t)> to 1oc sygnału nośnego, <c2(t)> = rA2/TQ = a Rx(0) jest 1ocą sygnału oryginalnego, Rx(0) ■ P%.
Wobec tego
PAM
(1.3.19)
Rodzaj próbkowania nie wpływa na 1oc sygnału zwodulowanego.
1.3.3. MOOULACJE CZASOWt IMPULSÓW
W podrozdziale ty1 poznany trzy rodzaje czasowych 1odulacji impulsów (PTM - Pulse Ti1e Modulation): Modulację czasu trwania impulsów (POM -- Pulse Ouration Modulation), Modulację położenia impulsów (PPM - Pulse Position Modulation) oraz modulację częstotliwości iapulsów (PFM - Pulse Freąuency Modulation). Modulacje te, podobnie jak Modulacje kąta fazowego PM i FM, są nieliniowe, a więc rozważymy wyłącznic przypadek modulacji tonowej. W literaturze badany był także przypadek modulacji procesem
Można też powiedzieć, że próbkowanie chwilowe jest dualne względem na turalnego. W tym pierwszym impulsy są niezniekształcone, ale odkształcone jest widmo sygnału spróbkowanego. W przypadku próbkowania naturalnego widmo zachowuje pierwotny kształt, ale inpulsy nie są już prostokątne.