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통신공학개론 - AM과 DSB의 변복조

AM과 DSB의 변복조 원리 및 과정을 실험한다.
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최초등록일 2008.05.04 최종저작일 2019.04
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통신공학개론 - AM과 DSB의 변복조
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    소개

    AM과 DSB의 변복조 원리 및 과정을 실험한다.

    목차

    1. 목적
    2. 이론
    3. 실험 방법
    4. 흐름도
    5. 결과 및 분석
    6. 결론

    본문내용

    AM 변조된 신호는 메시지 신호 m(t)를 Amcos(2πfmt)라 할때, s(t)=Ac[1+μcos(2πfmt)]cos(2πfct)로 나타내어진다. 여기서 Accos(2πfct)는 m(t)를 실어나르는 캐리어 신호이고, μ는 modulation factor로 kaAm으로 이 값이 0일때는 변조가 전혀 일어나지 않고, 1일때는 100% 변조, 1이상일 때는 overmodulation된 경우가 된다. AM신호는 전송하고자 하는 m(t)에 비례하는 파형을 지니기 때문에 변조된 신호의 피크값만을 골라내어 연결하는 Envelope Detector를 사용함으로써 간단히 복조 할 수 있다.
    AM의 경우 변조가 100%되더라도 신호 전송에 사용되는 파워의 2/3를 캐리어 전송에 사용하기 때문에 이를 개선하기 위해 DSB-SC 변조 방법을 사용한다. 그러나 DSB-SC 방식으로 변조된 신호는 메시지 신호의 파형과 다른 형태를 지니기 때문에 Envelope Detector를 사용하여 복조할 수 없다. DSB-SC 신호의 복조에는 Coherent Detector를 사용한다. 복조되어 온 신호를 Sdsb(t)라 할 때, 여기에 Local Oscillator에서 복조를 위한 신호 Ac`cos(2πfct+Φ)를 발생하여 product modulator를 통해 곱한다. 이 과정을 통해 신호는 (1/2)AcAc`cos(4πfct+Φ)m(t)+(1/2)AcAc`cos(Φ)m(t)의 형태를 지니고, 이 신호를 LPF를 통과시키면 앞의 항은 잘려나가고 뒤의 항만 통과된다. LPF를 통과한 신호 Vo(t)를 살펴보면 메시지 신호 m(t)에 비례함을 볼 수 있고, 복조 되었음을 확인 할 수 있다. 그러나 위상차 Φ가 ±90°일 때 Quadrature Null Effect가 발생하고 이때 신호는 0이 되어 복조가 불가능하게 된다. 이를 피하기 위해 Local Oscillator에서 발진되는 신호는 수신되는 Sdsb(t)와 동기될 필요가 있다.

    참고자료

    · 없음
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