¿Cuáles son las diferentes funciones de la modulación de amplitud?

Bueno, digamos que desea transmitir un mensaje por vía aérea de forma inalámbrica. En caso de que no sepa esto, las señales de voz están en el rango de frecuencia de 300Hz-3.5Khz. Ahora, para una transmisión y recepción adecuadas a través de una antena, la altura mínima de una antena debe satisfacer la ecuación:

altura de antena = velocidad de la luz / 4 * frecuencia

Si tiene una frecuencia de incluso 3.5Khz, está buscando una altura de antena de aproximadamente 20 km, lo cual es imposible. ¿¿¿Puedes ceerlo???

Entonces surge la pregunta, ¿cómo se soluciona este problema de altura de la antena? Afortunadamente, si observa la ecuación anterior, se dará cuenta de que cuanto mayor sea la frecuencia, menor será la altura de la antena (inversamente proporcional). Entonces, ¿hay algún método para cambiar el rango de frecuencia de nuestra señal de voz? La respuesta es sí, y esto es precisamente para qué se puede usar la modulación. Al usar una técnica de modulación, podemos cambiar la frecuencia al rango de, digamos, 35Mhz. Si calcula el cálculo con este valor, obtendrá una respuesta de 2 m, que todavía es bastante grande, pero puede usar un componente de frecuencia portadora diferente (un valor mayor a 35Mhz) para obtener un número pequeño y agradable.

Probablemente se esté preguntando, ¿cómo exactamente cambiamos este rango de frecuencia a un valor mayor? Esto tiene que ver con las propiedades de la FT (Transformada de Fourier). Esto es realmente simple y puede buscar los pares FT para una función m (t) cos (2PiFct ) y verá cómo los componentes de FRECUENCIA de una señal se desplazan por + Fc y -Fc; Esto se conoce como modulación DSB-SC. m (t) representa la señal de voz por cierto. Existen otras técnicas y cada una tiene su propio uso dependiendo de lo que se requiera.

Espero que esto haya ayudado!

Considere que s (t) es una señal modulada que se transmitirá

1- modulación AM

S (t) = (A + m (t)) * cos (2 * Π * Fc * t)

Modulación 2-QAM

S (t) = m1 (t) * cos (2 * Π * Fc * t) + m2 (t) * sin (2 * Π * Fc * t)

Modulación 3-SSB

S (t) = m1 (t) * cos (2 * Π * Fc * t) – m1 ‘(t) * sin (2 * Π * Fc * t)

m1 ‘(t) = transformada de Hillbirt de m (t)

Modulación 4-vestigial

lo mismo que SSB, pero el filtro de paso lateral como filtro de coseno elevado para que sea más realizable con cualquier filtro de paso bajo o de banda