Главная  Журналы 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [ 16 ] 17 18 19 20 21 22 23 24 25

тов, расположенных на расстоянии до 50 км от центра города. Из рисунка видно, что в современных условиях при высоком уровне промышленных помех применение антенных усилителей в диапазоне 40-230 МГц не оправдано (на рис. 40 по горизонтальной оси значения указаны в мегагерцах).

Чтобы достигнуть высокой чувствительности, необходимо уменьшить число интер.модуляционных и побочных частот приема, возни-каюших за счет нелинейного взаимодействия сигнала и гетеродина с напряжением мешающих станций. Для этого антенну следует располагать выше окружающих предметов и ориентировать не на .максимум полезного сигнала, а на минимум помех от местной станции. Вероятность приема слабых сигналов от любой из нескольких удаленных станций обратно пропорциональна коэффициенту направленного действия антенны. Более эффективны.м оказывается полу-иолновой вибратор, а не высоконаправленные системы. Для диапа-

Таблица 8 Частоты некоторых телевизионных каналов

Стандарт

Канал

Спектр частот, МГц

Несущая частота изображения, МГц

Несущая частота звукового сорровож-

дения, МГц

СССР и социалистические страны

2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

48,5-56.5 58-66 76-84 84-92 92-100 174-182 182-190 190-198 198-206 214-222 222-230

49,75 59,25 77.25 85,25 93,25 175,25 183.25 191,25 199,25 215,25 223,25

56,25 65,75 83,75 91.75 99,75 181,75 189.75 197,75 205,75 221,75 229,75

Страны Западной Европы

2 3 4

47-54 54-61 61-68

48,25 55,25 62,25

53,75 60.75 67,75

Италия

А В С

52,5-59,5 61-68 81-88

53.75

62,25 82.25

59,25 67,75 87.75

Ирландия

52-60

53.75

59.75

Австралия

47-52 56-63

46,25 57,25

51.75

62,75

Америка

54-60 60-66

55,25 61,25

59.75 65,75

Новая Зеландия

44-51 54-61

45,25 55,25

50,75 60,75




Рис. 40. Шумовые характеристики на входе ЧМ приемника.

зона частот около 200 МГц -VIoжнo рекомендовать пятиэлементныи волновой канал. Следует помнить, что антенны, разработанные радиолюбителями, обычно недостаточно точно настроены и чувствительны к вертикальной поляризации.

Унифицированные промышленные УК-В блоки или переключатели телевизионных каналов непригодны для дальнего прие.ма. Они не н.меют достаточного количества избирательных цепей, и поэтому уже в первых каскадах при одновременном действии сильного мкВ сигнала местной станции возникают комбинационные частоты и перекрестные искажения, которые снижают чувствительность аппаратуры. Особенно это проявляется к УКВ блоках на биполярных транзисторах.

Требованиям высокой избирательности и большого дп-памического диапазона удовлетворяют входные каскады, выполненные на лампах или половых транзисторах. Так как на УКВ конструктивно трудно осуществить сопряжение контуров в диапазоне частот, для радиолюбителей целесообразно изготовить один-два высокочастотных блока с фиксированной настройкой и. перестраивая их несколько раз с помощью измерительных приборов, выбрать канал, на котором дальний прием наилучший.

Рассмотрим приемник, предназначенный для дальнего приема 4.V1 радиовещания или звукового сопровождения телевидения. Схема с фиксированной настройкой содержит следующие блоки: радиочастотную линейку, гетеродин, помехоустойчивый демодулятор, усилитель низкой частоты, стабилизаторы питания. При эксплуатации

за пределами города приемник можно переделать на диапазонный с двойным преобразованием частоты, для чего на входе устанавливают унифицированный ПТК-И, а лпней-ку настраивают на промежуточную частоту 34 МГц.

Выигрыш помехоустойчивого демодулятора в отношении сигнал/помеха (см. рис. 19) НС дает полных сведений о шумовой помехозащищенности приемника: субъективный эффект по.ишлгння шумов зависит от их взаимного спектрального распределения па выходе приомипка п ценности передаваемой информации. Ниже приведена дополнительная Рпс. 41. Спектральное рас- оценка помехоустойчивости, основан-пределение мощности рече- ная на психофизиологических осо-ного сигнала и его формант. бенпостях слуха.

ч /

(, л

>



Считают, что в условиях шумов на разборчивость речи влияют только некоторые области частот, характерные для каждого звука. Эти частоты называются формантами. Они более мощные по сравнению с другими составляющими речи, и ее разборчивость зависит от того, какая часть формант принята без искажений. Весь спектр речи условно разделен на неравные частотные полосы, каждая чз которых при отсутствии помех одинаково влияет на разборчивость. Эти ттолосы частот называются равноартикуляционными.

На рис. 41 показано спектральное распределение мощности речевого сигнала без высокочастотной предкоррекции (кривая /) и с высокочастотной предкоррекцией (кривая 2). С помощью этих кривых и в соответствии с табл. 9 построена графическая зависи-

Таблица 9

Разность между спектральным распределением мощности сигнала и мощности формант

Частота, кГц

Разность, дБ

10,1

мость спектра фор.мант (кривая 3). На этот график нанесено спектральное распределение шумовой помехи, нормированной относительно мощности сигнала (кривая 4). Для средних частот каждой из двадцати равноартикуляциониых полос (0,25; 0,5; 0,65; 0,8; 0,95; 1,12; 1,3; 1,5; 1,7; 1,87; 2,05; 2,23; 2,43; 2,73; 3,1; 3,5; 3,85; 4,55; 6,15; 8,6 кГц) находится превышение мощности сигнала над помехой и по табл. 10 определяются коэффициенты восприятия формант. По-

Таблица 10

Зависимость коэффициента восприятия формант от превышения мощности сигнала над шумом

Превышеш1е, дБ

Коэффициент восприятия 4юрмаит, «/о

лученные коэффициенты суммируются, а сумма делится на число равноартикулЯционных полос. Частное от деления характеризует формантную разборчивость речи. С помощью табл. 11 осуществляется переход от формантной разборчивости к слоговой и оценивается качество приема. Данные табл. 9-11 могут быть использованы для оценки любой системы радиосвязи с передачей речевого сообщения на русском языке.

Для входного отношения сигнал/помеха рв1=-2,2 дБ и треугольного спектра шумов на выходе синхронного приемника была





0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [ 16 ] 17 18 19 20 21 22 23 24 25