Aufgabe 2.11Z: Nochmals ESB-AM und Hüllkurvendemodulator

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Äquivalentes Tiefpass–Signal
bei Einseitenband-AM

Nebenstehende Grafik zeigt die Ortskurve – also die Darstellung des äquivalenten Tiefpass–Signals in der komplexen Ebene – für ein ESB–AM–System.

Weiter ist bekannt, dass die Trägerfrequenz  $f_{\rm T} = 100 \ \rm kHz$  beträgt und dass der Kanal ideal ist:

$$ r(t) = s(t) \hspace{0.3cm} \Rightarrow \hspace{0.3cm} r_{\rm TP}(t) = s_{\rm TP}(t) \hspace{0.05cm}.$$

Beim Empfänger wird ein idealer Hüllkurvendemodulator  $\rm (HKD)$  eingesetzt. 

In der Aufgabe werden folgende Größen benutzt:

  • das Seitenband–zu–Träger–Verhältnis
$$\mu = \frac{A_{\rm N}/2}{A_{\rm T}}\hspace{0.05cm},$$
  • die Hüllkurve
$$a(t) = |s_{\rm TP}(t)| \hspace{0.05cm},$$
  • die maximale Abweichung  $τ_{\rm max}$  der Nulldurchgänge zwischen Sendesignal  $s(t)$  und Trägersignal  $z(t)$.



Hinweise:



Fragebogen

1

Geben Sie das äquivalente TP–Signal  $s_{\rm TP}(t)$  in analytischer Form an und beantworten Sie folgende Fragen.

Es handelt sich um eine OSB–AM  (nur oberes Seitenband).
Es handelt sich um eine USB–AM  (nur unteres Seitenband).
Das Nachrichtensignal  $q(t)$  ist cosinusförmig.
Das Nachrichtensignal  $q(t)$  ist sinusförmig.

2

Geben Sie die Amplitude  $A_{\rm N}$  und die Frequenz  $f_{\rm N}$  des Quellensignals an.  Berücksichtigen Sie,  dass es sich um eine Einseitenbandmodulation handelt.

$A_{\rm N} \ = \ $

$\ \rm V$
$f_{\rm N} \ = \ $

$\ \rm kHz$

3

Welcher Wert ergibt sich für das Seitenband–zu–Träger–Verhältnis  $μ$?  Verwenden Sie diese Größe zur Beschreibung von  $s_{\rm TP}(t)$.

$μ \ = \ $

4

Berechnen Sie den zeitlichen Verlauf der Hüllkurve  $a(t)$.  Welche Werte treten bei  $t = 50 \ \rm µ s$,  $t = 100 \ \rm µ s$  und  $t = 150 \ \rm µ s$  auf?

$a(t = 50 \ \rm µ s) \hspace{0.32cm} = \ $

$\ \rm V$
$a(t = 100 \ \rm µ s) \ = \ $

$\ \rm V$
$a(t = 150 \ \rm µ s) \ = \ $

$\ \rm V$

5

Um welche Zeitdifferenz  $τ_{\rm max}$  sind die Nulldurchgänge von  $s(t)$  gegenüber  $z(t)$  (betragsmäßig)  maximal verschoben?

$τ_{\rm max} \ = \ $

$\ \rm µ s$


Musterlösung

(1)  Richtig sind die Lösungsvorschläge 2 und 4:

  • Das äquivalente TP–Signal lautet:
$$ s_{\rm TP}(t) = 1\,{\rm V} + {\rm j}\cdot 1\,{\rm V}\cdot {\rm e}^{-{\rm j} \hspace{0.03cm}\cdot \hspace{0.03cm}\omega_{\rm N}\cdot \hspace{0.03cm}\hspace{0.03cm}t} \hspace{0.05cm}.$$
  • Die Ortskurve ist ein Kreis mit dem Mittelpunkt bei  $A_{\rm T} = 1 \ \rm V$.
  • Da die Drehung im Uhrzeigersinn erfolgt, handelt es sich um eine USB–AM.
  • Der sich drehende (grüne) Zeiger zeigt zum Starzeitpunkt  $t = 0$  in Richtung der imaginären Achse.
  • Daraus folgt, dass für das Quellensignal gelten wird:   $q(t) = A_{\rm N} \cdot \sin(\omega_{\rm N} \cdot t).$


(2)  Bei der USB wird nur das untere Seitenband mit der Zeigerlänge  $A_{\rm N}/2 = 1 \ \rm V$  übertragen.

  • Daraus ergibt sich  $A_{\rm N}\hspace{0.15cm}\underline { = 2 \ \rm V}$.
  • Für eine Umdrehung in der Ortskurve benötigt der Zeiger die Zeit  $200 \ \rm µ s$.
  • Der Kehrwert hiervon ist die Frequenz  $f_{\rm N}\hspace{0.15cm}\underline { = 5 \ \rm kHz}$.


(3)  Entsprechend der Definition auf der Angabenseite und den Ergebnissen der Teilaufgaben  (1)  und  (2)  gilt:

$$ \mu = \frac{A_{\rm N}/2}{A_{\rm T}}\hspace{0.15cm}\underline {= 1}\hspace{0.05cm}.$$
  • Damit kann für das äquivalente TP–Signal auch geschrieben werden:
$$s_{\rm TP}(t) = A_{\rm T} \cdot \left( 1 + {\rm j} \cdot \mu \cdot {\rm e}^{-{\rm j} \hspace{0.03cm}\cdot \hspace{0.03cm}\omega_{\rm N}\cdot \hspace{0.03cm}\hspace{0.03cm}t} \right),\hspace{0.3cm}{\rm hier}\hspace{0.15cm}\mu = 1 \hspace{0.05cm}.$$


(4)  Spaltet man die komplexe Exponentialfunktion mit dem Satz von Euler nach Real– und Imaginärteil auf, so erhält man:

$$s_{\rm TP}(t) = A_{\rm T} \cdot \big( 1 + \sin(\omega_{\rm N}\cdot t) + {\rm j} \cos(\omega_{\rm N}\cdot t)\big) \hspace{0.05cm}.$$
  • Durch Anwendung des „Satzes von Pythagoras” kann hierfür auch geschrieben werden:
$$a(t) = |s_{\rm TP}(t)| = A_{\rm T} \cdot \sqrt{ (1 + \sin(\omega_{\rm N}\cdot t))^2 + \cos^2(\omega_{\rm N}\cdot t)} = A_{\rm T} \cdot \sqrt{ 2 + 2 \cdot \sin(2\omega_{\rm N}\cdot t)} \hspace{0.05cm}.$$
  • Die abgefragten Werte lauten mit  $A_{\rm T} = 1\ \rm V$:
$$ a(t = 50\,{\rm µ s}) \hspace{0.15cm}\underline {= 2\,{\rm V}},\hspace{0.3cm}a(t = 100\,{\rm µ s}) \hspace{0.15cm}\underline {= 1.414\,{\rm V}},\hspace{0.3cm}a(t = 150\,{\rm µ s}) \hspace{0.15cm}\underline {= 0} \hspace{0.05cm}.$$
  • Diese Ergebnisse können auch direkt aus der Grafik auf der Angabenseite abgelesen werden.


(5)  Ein Hinweis für die Lage der Nulldurchgänge von  $s(t)$  gegenüber dem durch das Trägersignal  $z(t)$  vorgegebenen Raster liefert die Phasenfunktion  $ϕ(t)$.

  • Bei der gegebenen Ortskurve können diese Werte zwischen  $±π/2\ (±90^\circ)$  annehmen.
  • Diese Maximalwerte treten zum Beispiel im Bereich um  $t ≈ 150 \ \rm µ s$  auf, da hier ein Phasensprung stattfindet.
  • Der Zusammenhang zwischen  $τ_{\rm max}$  und  $\Delta ϕ_{\rm max}$  lautet:
$$ \tau_{\rm max} = \frac {\Delta \phi_{\rm max}}{2 \pi }\cdot \frac{1 }{f_{\rm T}} = \frac {1}{4}\cdot 10\,{\rm µ s} \hspace{0.15cm}\underline {= 2.5\,{\rmµ s}} \hspace{0.05cm}.$$