Amennyiben p - jelteljesítmény a milliwatt és dBm (DBM) - egységnyi teljesítményszint mérések

A tudás az amplitúdó-frekvencia jellemzői a valódi sor határozza meg a kimeneti hullámforma gyakorlatilag bármilyen bemeneti jelet. Ez megköveteli a spektrum a bemeneti jel, átalakítani a amplitúdójú komponensek annak harmonikusok, összhangban az amplitúdó-frekvencia jelleggörbe, majd megtalálni a kimeneti hullámforma hajtogatott alakítjuk harmonikus.

Frekvenciaátvitel, sávszélesség és csillapítás

A torzítás mértékét szinuszos jel a kommunikációs vonalak segítségével értékeltük jellemzők, mint a frekvencia-sávszélességet és csillapítás egy adott frekvencián.

Az amplitúdó-frekvencia jelleggörbe (ábra. 34) azt mutatja, hogy az amplitúdó a csillapított szinuszgörbe kimeneti kapcsolat képest az amplitúdó a bemenetén, hogy az összes lehetséges frekvenciát az átvitt jel. Ahelyett, hogy az amplitúdó karakterisztika gyakran használják a paraméter jel kimenetként.


Ábra. 34. Frekvencia

Annak ellenére, hogy az információk teljességét, amelyet a frekvencia válasz a kommunikációs vonalak, annak használata nehezíti az a tény, hogy ez nagyon nehéz beszerezni. Elvégre van szükség, hogy teszteljék a vonal referencia szinuszhullám egy frekvenciatartományban nullától a maximális érték, ami előfordulhat a bemeneti jelet. És változik a frekvencia a bemeneti szinuszhullám szükséges kis lépésekben, ami azt jelenti, hogy a kísérletek számát kell nagyon nagy. Ezért a gyakorlatban, ahelyett, amplitúdó-frekvencia jellemzők érvényesek más egyszerűsített előírásokat - sávszélesség és csillapítás.

Sávszélesség (sávszélesség) - egy folyamatos frekvencia tartományban, amelyre az arány a kimeneti amplitúdó a bemeneti meghalad egy előre meghatározott határértéket, általában 0,5. Azaz, a sávszélesség körét, a szinusz jel frekvencia, amelyen a jelet a kommunikációs vonal nélkül jelentős torzulását. Ismerve a sávszélesség lehetővé teszi, hogy kapjunk egy bizonyos mértékben közelíti, ugyanazt az eredményt, mint a tudás a amplitúdó-frekvencia jelleggörbe. Mint látni fogjuk, a sávszélesség által leginkább érintett a lehető legnagyobb átviteli sebesség a link adatait. Ez a tény tükröződik az angol megfelelője a kifejezés felülvizsgálat alatt (szélesség - szélesség).

A csillapítás (csillapítás) úgy definiáljuk, mint a relatív csökkenése amplitúdó vagy erőátviteli keresztül az adott frekvenciájú jelet. Így, csillapítás egy ponton a amplitúdó-frekvencia jellemző vonal. Gyakran, amikor működő vonal előre ismert alapfrekvencia az átvitt jel, vagyis azt, hogy frekvencia harmonikus amelynek amplitúdója a legnagyobb és a hatalom. Ezért elegendő tudni, hogy a csillapítás ezen a frekvencián, körülbelül megbecsülni a torzítás továbbított jelek át a vonalon. Pontosabb vizsgálatra van lehetőség, akik ismerik a csillapítás több frekvencián megfelelő több harmonikus az átvitt fő jelet.

A csillapítás általában mérik decibelben (dB, decibel - dB), és úgy számítjuk ki, a következő képlet:

ahol tőkehal - a jel teljesítményének a kimeneti vonal, PJN - a jel teljesítményének a vonal bemenet.

Mivel a kimeneti jel a kábel nélküli közbenső erősítők mindig kisebb, mint a bemeneti kábel csillapítás mindig negatív.

Abszolút teljesítményszintet, például az adó teljesítményszintjét is decibelben mérik. Itt, mint az alap értéke a jelteljesítmény, amely a mért képest a jelenlegi teljesítmény, a értéke 1 mW. Így a teljesítményszint P számítjuk a következő képlet segítségével:

Így az amplitúdó-frekvencia karakterisztika, sávszélesség és zajcsökkentő tulajdonságokkal egyetemes és tudásukat enged következtetni, hogyan jelek semmilyen formában nem kerül átvitelre a kommunikációs vonal.

A sávszélesség függ a vonal típusát és annak meghosszabbítását. Ábra. 35. ábra A sávszélességű kommunikációs vonalak különböző típusú, valamint a leggyakrabban használt korszerű kommunikációs frekvenciasávon.

Amennyiben p - jelteljesítmény a milliwatt és dBm (DBM) - egységnyi teljesítményszint mérések


Ábra. 35. Sávszélesség vonalak és népszerű frekvenciasávok

Kapcsolódó cikkek