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振幅調變

指数 振幅調變

振幅調變(Amplitude Modulation,AM),也可簡稱為调幅,是在电子通信中使用的一种調變方法,最常用于无线电载波传输信息。在振幅调制中,载波的振幅(信号强度)是与所发送的波形成比例变化的。例如,该波形可能是与揚聲器再现的声音相对应,也有可能与电视像素的光强度相对应。这种方法与载波頻率变化的频率调制,以及相位变化的相位调制均形成对比。 AM是最早用于通过无线电传送声音的调制方法。它在20世纪头二十年间发展,开始于Roberto Landell De Moura与范信達的在1900年的无线电话实验。 在今天,它仍在多种通信形式中使用;例如用在便携式、VHF航空无线电、与电脑的调制解调器中。 “AM”通常指中波调幅无线电广播。.

23 关系: 双边带抑制载波传输中波低頻包络检波器国际电信联盟短波美國科學家聯盟相位相位调制頻率频率调制調幅廣播調變调制解调器载波边带范信達Wolfram 演示项目揚聲器正交幅度调制波段振幅无线电

双边带抑制载波传输

双边带抑制载波传输(DSB-SC)是通过振幅調變(AM)使得频率关于对称分布,且将载波电平降低到最低程度(理想情况下完全抑制)的传输方式。 在DSB-SC调制中,与AM不同的是,不会传输载波;因此,大部分功率分布在边带,这意味着相同的功率下,DSB-SC比AM能够传输的基带信号能量更高。 DSB-SC传输是的一种特殊情况。它用于无线电数据系统。.

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中波

中波(Medium wave,MW),是无线电的一个波长范围,其对应的频率范围称为中频。一般来说中波的波长范围为100米至1000米,中频则为0.3MHz到3MHz,其中用于广播通信的通常是550-1605kHz波段。电离层也能反射中波波段的电磁波,不过晚间时效果才比较显著,利用中波电磁波在电离层传播时的交叉调制效应还可对电离层进行研究。.

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低頻

低頻(LF, Low frequency)是指頻帶由30 KHz到300 KHz的無線電電波。 LF多用作衛星導航系統(差分全球定位系統)、國際廣播以及AM廣播等,另外亦可用作電波時計(授時)。 一些無線電頻率識別( RFID技術 )標籤使用低頻。 這些標籤通常被稱為 LFID's或LowFID's(低頻率識別Low Frequency Identification)。 低頻發射天線的高功率發射機需要大量的空間,在美國和歐洲引起爭議,擔心暴露於高功率無線電波對健康可能會受影響。 比低頻略高的是中頻。 Category:電磁波譜 fr:LF sv:LF.

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包络检波器

包络检波器(envelope detector)是以高频信号为输入信号并提供原始信号的的一种电子线路。电路中的电容器会在上升沿充电,并在信号下降时通过電阻器缓慢释放电荷。串联的二极管将输入信号整流,只在正输入端比负输入端电位高的时候允许电流流过。 大多数实际的包络检波器使用半波或全波整流信号来转换交流音频输入到直流脉冲信号。然后用滤波来平滑最终结果。这种滤波是很少完美的,一些“纹波”会保持输出包络跟随,尤其对于低频输入(如低音吉他的音符)。更多滤波会得到更平滑的结果,但会降低响应性;因此,实际的设计必须针对应用进行优化。.

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国际电信联盟

国际电信联盟(Union Internationale des Télécommunications,简称 UIT; International Telecommunication Union,简称 ITU)是一个国际组织,主要负责确立国际无线电和电信的管理制度和标准。它的前身是1865年5月17日在巴黎创立的国际电报联盟,是世界上最悠久的国际组织。它的主要任务是制定标准,分配无线电资源,组织各个国家之间的国际长途互连方案。它也是联合国的一个专门机构,其总部设在瑞士的联合国第二大总部日内瓦。 ITU制定的国际标准一直被称作某某“建议”(Recommendations,这个词通常一般要全部大写以区分普通意义上的建议),由于ITU作为国际组织的长期性和作为联合国的特别机构的特殊地位,ITU发布的标准比大多数其他同一级别的技术规范制定组织拥有更高的国际认同度。 ITU的工作由它的“成员”管理。作为联合国的机构,所有联合国的成员国都可以是ITU成员,他们也被叫做“成员国”。公司和其他组织可以按照“部门成员”或者“联盟者”身份加入,这两种成员资格都可以直接参與标准的制定(ISO不允许这样)。ITU不同的下属部门还与其它组织保持“联络关系”。.

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短波

短波(short wave,SW)是无线电的一个波长范围,其对应的频率范围被称为高频。短波的波长范围是10米至100米,高频的范围则是3MHz到30MHz。短波波段的电磁波除了能够利用地波传播外,还可通过电离层的反射进行远距离传输,因而国际广播通常都位于短波波段。.

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美國科學家聯盟

美國科學家聯盟(另譯:美国科学家联合会,The Federation of American Scientists,FAS),由當年某些參加曼哈頓計畫的科學家於1945年成立。在該組織的網站上宣稱有七十位諾貝爾獎得主支持贊助這個組織。.

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相位

位(phase),是描述訊號波形變化的度量,通常以度(角度)作為單位,也稱作相角或相。當訊號波形以週期的方式變化,波形循環一周即為360º。常應用在科學領域,如數學、物理學、電學等。.

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相位调制

位调制(PM)是将信息编码为载波的瞬时相位变化的一种調變模式。 相位调制广泛用于发射无线电波,并且是大量技术(如Wifi、GSM和卫星电视)背后的许多数字传输编码方案的一部分。 在中,PM用来产生信号和波形,例如在中实现了。相关的一种声音合成叫做用于。.

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頻率

频率(Frequency)是单位时间内某事件重复发生的次数,在物理学中通常以符号f 或\nu表示。采用国际单位制,其单位为赫兹(英語:Hertz,简写为Hz)。设\tau时间内某事件重复发生n次,则此事件发生的频率为f.

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频率调制

調頻(Frequency Modulation,缩写:FM)是一种以载波的瞬时频率变化来表示信息的调制方式。(与此相对应的调幅方式是透过载波幅度的变化来表示信息,而其频率却保持不变。)在模拟应用中,载波的频率跟随输入信号的幅度直接成等比例变化。在数字应用领域,载波的频率则根据数据序列的值作离散跳变,即所谓的频率键控(FSK)。 调频技术通常运用在甚高频段(VHF无线电波段)上的高保真音乐和语音的无线电广播。普通的(模拟)电视的音频信号也是透过调频方式传递。窄带形式的调频广播(N-FM)限于商业上的声音通讯和业余无线电领域,广播中使用的调频技术则一般称为宽带调频(W-FM)。 调频技术还用于大多数的模拟VCR,包括家庭视频系统VHS,用于记录视频信号的亮度(黑和白)信息,不过是在中频段使用。调频是用于录取视频磁带时唯一不造成大的信号走样的调制技术,因为视频信息的所包含的频谱范围很广,从几个赫兹到几十兆赫,同均衡器工作时很难将噪声信息保持在-60分贝以下。调频方式也使磁带处于饱和状态,起到降噪的作用,同时接收端的调频捕获效应基本消除了透印和前回声等现象。如果在信号上加上一个连续的导频音,就像在V2000以及许多Hi-band 格式上作的那样,机械抖动可以得到有效的控制,从而有助于。 调频技术还应用在音频的合成上,即所谓的调频合成,在早期的数字合成器上应用很普遍,并成为几代个人电脑声卡的标准特征。.

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調幅廣播

調幅廣播(Amplitude Modulation Broadcast,常縮寫為AM廣播)是一種利用振幅調變技術的廣播方式,通常专指中波广播。.

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調變

调制(英語:modulation)是一种将一個或多個週期性的載波混入想傳送之信号的技術,常用于无线电波的传播与通信、利用电话线的数据通信等各方面。依调制信号的不同,可区分为數位调制及類比调制,這些不同的调制,是以不同的方法,將信号和载波合成的技术。调制的逆过程叫做「解调」,用以解出原始的信号。.

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调制解调器

--(Modem,modulator-demodulator的英文縮寫)是一个将数字信号調變到類比信号上进行传输,并解调收到的類比信号以得到數位訊號的电子设备。它的目标是产生能够方便传输的類比信号并且能够通过解码还原原来的數位訊號。根据不同的应用场合,數據機可以使用不同的手段来传送類比信号,比如使用光纤,射频无线电或电话线等。 使用普通电话线音频波段进行数据通信的电话數據機是人们最常接触到的調變解调器。在口語中,根據英語發音,很多人取首音節将电话調變解调器稱爲“貓”,或是稱為「魔電」。 其他常见的調變解调器还包括用于宽带数据接入的有线电视电缆调制解调器、ADSL调制解调器和光纤调制解调器。數位式移动电话实际上也是一种无线方式的调制解调器。現代电信传输设备是为了在不同的介质上远距离的传输大量信息,因此也都以调制解调器的功能为核心。其中,微波调制解调器速率可以达上百万比特每秒;而使用光纤作为传输介质的光调制解调器可以达到几十Gbps以上,是现在电信传输的骨干。.

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载波

载波(carrier wave)是指被调制以传输信号的波形,一般为正弦波。一般要求正弦载波的频率远远高于调制信号的带宽,否则会发生混叠,使传输信号失真。 可以这样理解,我们一般需要发送的数据的频率是低频的,如果按照本身的数据的频率来传输,不利于接收和同步。使用载波传输,我们可以将数据的信号加载到载波的信号上,接收方按照载波的频率来接收数据信号,有意义的信号波的波幅与无意义的信号的波幅是不同的,将这些信号提取出来就是我们需要的数据信号。 载波就是携带信息/信号的波形,它携带的方式是进行频率、振幅、相位间隔调制。 電子計算機科學中,基頻(baseband)加上載波(carrier wave)而成為寬頻(broadband)。 Category:调制与解调.

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边带

在无线电通信中,边带(sideband)是比更高或更低的頻率带,所含功率为调制的结果。边带由载波外的调制信号的所有傅里叶分析组成。所有形式的调制都产生边带。 载波信号的振幅調變通常导致两个镜像边带。载波频率以上的信号分量构成上边带(upper sideband,USB),载波频率以下则是下边带(lower sideband,LSB)。在常规的AM传输中,有两个边带的载波及边带有时称为双边带(double sideband)调幅(DSB-AM)。 在某些形式的AM中,载波可以被移除,产生双边带抑制载波传输(DSB-SC)。一个例子是在38kHz的立体声调频广播(FM)上传输的立體聲差异(L-R)信息。接收机在本地通过将特殊的19kHz加倍来重新生成子载波,但在其他DSB-SC系统中,载波可以直接从边带根据或生成。这在诸如相位偏移調變(BPSK)等信号持续存在的数字传输系统中很常见。 如果一个边带使用其他边带的剩余部分,它被称为残留边带,这大多用在电视广播,否则将占用不可接受的带宽量。仅发送一侧的边带被称为单边带调制(SSB)。SSB是短波收音机上短波广播外的主要语音模式。由于多边带为镜像,所以使用哪侧边带是习惯问题。 在SSB中,,不影响边带中的信息而显著减少电功率(最多12dB)。这样能够更有效地使用发射机功率和RF带宽,但接收机必须使用以重组载波。观察SSB接收机的另一种方式是作为RF到音频频率的:在USB模式中,拨号频率从每个无线电分量中减去以产生相应的音频分量,而在LSB模式中,每个输入无线电频率分量从拨号频率中减去。 边带也可以干扰。与相邻信道重叠的边带部分必须被过滤器抑制,在调制前或调制后(通常两者都会)。在频率调制(FM)中, 在75kHz以上的被限制到小的调制百分比,并且禁止在99 kHz以上共同保护±75 kHz 正常和±100 kHz 信道边界。业余无线电和公共服务FM发射机通常利用±5 kHz偏差。.

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范信達

范信達(Reginald Aubrey Fessenden,),生於加拿大魁北克省,發明家,以發明電台廣播而著名,並首次成功透過無線電播送第一套遠距離的音樂和口語的電台節目。香港范信達道以他命名。他也發明了顯微照相技術。.

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Wolfram 演示项目

Wolfram演示项目(Wolfram Demonstrations Project)由Wolfram Research公司推出,旨在为广大用户引入探索型计算的各种解决方案。它包含许多小型开源程序代码(可称之为“演示”)这些程序代码从视觉上以互动方式为用户介绍来自各个领域的创意和思想。在创立初期,它包含1300个演示项目,至现在它已经拥有超过10000个演示项目。该网站在2008年获得美国父母的最佳选择奖。.

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揚聲器

揚聲器(Lautsprecher;Loudspeaker;Altavoz),俗稱喇叭,是一種轉換電子信號成為聲音的换能器、電子元件,可以由一個或多個組成音響組。.

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正交幅度调制

正交幅度调制(QAM,Quadrature Amplitude Modulation)是一种在两个正交载波上进行幅度调制的调制方式。这两个载波通常是相位差为90度(π/2)的正弦波,因此被称作正交载波。这种调制方式因此而得名。.

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波段

波段是無線電通訊頻率中的一小段電磁波譜,通常以通道(channel)的方式來運用,或將相同類型、屬性的無線應用集中配置在某一處,舉例來說如:.

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振幅

振幅是在波动或振动中距离平衡位置或静止位置的最大位移。符号A,单位米。振幅屬於標量,振幅永为非負值(≥0)。 在下图中,位移“y”表示波的振幅。 系統振動中最大動態位移,稱為振幅。 概念辨析(振幅≠幅度):.

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无线电

無線電,又稱无线电波、射頻電波、電波,或射頻,是指在自由空間(包括空氣和真空)傳播的電磁波,在電磁波譜上,其波長長於紅外線光(IR)。頻率範圍為300 GHz以下 ,其對應的波長範圍為1公釐以上。就像其他電磁波一樣,無線電波以光速前進。經由閃電或天文物體,可以產生自然的無線電波。由人工產生的無線電波,被應用在無線通訊、廣播、雷達、通訊衛星、導航系統、電腦網路等應用上。 無線電發射機,藉由交流電,經過振盪器,變成高頻率交流電,產生電磁場,而經由電磁場可產生無線電波。無線電波像磁鐵,有同性相斥、異性相吸的現象。同類電子會互相排斥,因此當無線電波射出時,會將前方電波往前推,當連續電波一直射出來時,電波就會在空氣中傳播。 無線電技術是通過無線電波傳播信號的技術,其原理在於,導體中電流強弱的改變會產生無線電波。利用這一現象,通過調製可將信息加載於無線電波之上。當電波通過空間傳播到達收信端,電波引起的電磁場變化又會在導體中產生電流。通過解調將訊息從電流變化中提取出來,就達到了資訊傳遞的目的。 麥克斯韋最早在他遞交給英國皇家學會的論文《電磁場的動力理論》中闡明了電磁波傳播的理論基礎。他的這些工作完成於1861年至1865年之間。 海因里希·魯道夫·赫茲在1886年至1888年間首先通過試驗驗證了麥克斯韋爾的理論。他證明了無線電輻射具有波的所有特性,並發現電磁場方程可以用偏微分方程表達,通常稱為波動方程。 1906年聖誕前夜,范信達在美國麻薩諸塞州採用外差法實現了歷史上首次無線電廣播。范信達廣播了他自己用小提琴演奏「平安夜」和朗誦《聖經》片段。位於英格蘭切爾姆斯福德的馬可尼研究中心在1922年開播世界上第一個定期播出的無線電廣播娛樂節目。.

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