211
Przebieg transmitancji (1.5.23) przedstawiono na rysunku 1.83.
Transmitancji (1.5.23) ze względu na. ostro ukształtowane zbocze nie można fizycznie zrealizować. Nasze rozważania z dodatku F dopuszczają jednakże możliwość łagodnego ukształtowania zbocza - wystarczy zastosować inną funkcję (1.5.21) spełniającą pierwsze kryterium Nyguista.
Rys. 1.83. Transmitancja filtru zapewniająca zerową interferencję międzysymbolo-wą przy kluczowaniu częstotliwości FSK, h»l
Z przeprowadzonej analizy wynika, że szerokość pasma sygnału FSK (h*l), niezbędna dla uzyskania w odbiorniku zerowej interferencji aiędzysymbolo-wej, wynosi
WFS|< = 2 Aw= u> T (1.5.24)
Tym samym odniesiona szybkość transmisji dla kluczowania FSK równa się
i jest identyczna jak dla kluczowania amplitudy.
Otrzymane rezultaty są ściśle ważne “tylko dla przypadku h*l. Ponieważ zalecane w praktyce wartości wskaźnika kluczowania są zbliżone do jedności (wahają się pomiędzy h*0,67 a h=l,2), to przyjmujemy, że odniesiona szybkość transmisji dla kluczowania FSK wynosi w przybliżeniu 1 [ ] •
niezależnie od wartości tego wskaźnika.
Z porównania rysunków 1.75 oraz 1.83 wynika, -że kluczowanie ASK i FSK wymagają zbliżonej korekcji transmitancji filtrów, aczkolwiek w przypadku kluczowania ASK korekcja ta powinna być większa. Mynika to stąd, że impulsy sygnału ASK (impuls harmoniczny, brak impulsu) różnią się od siebie bardziej aniżeli impulsy sygnału FSK (impulsy harmoniczne o niewiele różniących się częstotliwościach).