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주파수 변조(周波數變調, Frequency Modulation, FM)는 일정한 진폭의 라디오 반송파 주파수를 전기 신호에 따라 변화시키면서 통신하는 방법이나 방식이다. 주파수 변조는 송신될 신호의 진폭은 일정하게 하되 신호의 크기에 비례하여 반송파주파수가 변하도록 한다.
주파수 변조 – 위키백과, 우리 모두의 백과사전
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개요[편집]
베셀 함수[편집]
각주[편집]
같이 보기[편집]
외부 링크[편집]
FM
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DSSC(Double Sideband Suppressed Carrier) AM
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TTA정보통신용어사전
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KR910010826A – 주íì ë³ì¡° ë°©ë² ë° ëì§í 주íì ë³ì¡°ê¸°
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– Google Patents 반송 주파수 신호를 시간 이산 샘플 값처럼 각각 나태는 변조신호로 변조시키는 주파수 변조 방법에 있어서, 변조 신호는 저주파 성분 및 고주파 성분으로 분리되며, … … - Most searched keywords: Whether you are looking for KR910010826A – 주íì ë³ì¡° ë°©ë² ë° ëì§í 주íì ë³ì¡°ê¸°
– Google Patents 반송 주파수 신호를 시간 이산 샘플 값처럼 각각 나태는 변조신호로 변조시키는 주파수 변조 방법에 있어서, 변조 신호는 저주파 성분 및 고주파 성분으로 분리되며, …
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주파수 변조
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위키백과, 우리 모두의 백과사전
오디오 신호 (위)는 AM 또는 FM 음파에 의해 전달된다.
주파수 변조(周波數變調, Frequency Modulation, FM)는 일정한 진폭의 라디오 반송파 주파수를 전기 신호에 따라 변화시키면서 통신하는 방법이나 방식이다. 주파수 변조는 송신될 신호의 진폭은 일정하게 하되 신호의 크기에 비례하여 반송파주파수가 변하도록 한다.
개요 [ 편집 ]
주파수 변조는 진폭을 일정하게 하여 송신하기 때문에 송신 도중에 진폭이 주변의 영향을 받아도 진폭을 다시 일정하게 맞춤으로서 잡음이 적다. 더불어 진폭 변조보다 더 높은 음질로 보낼 수도 있다. 그러나 변조한 파의 진동수 변화 범위가 넓어져서 광대역의 주파수를 요구하게 된다. 그래서 초단파 이상의 전파를 통해서 방송하게 된다. 그리고 진폭 변조와 달리 회로가 복잡해지는 점이 있으나, 현재는 기술의 발달과 부품의 대량 생산 등으로 크게 문제가 되지 않는다.
주파수 변호는 주로 라디오 FM 방송이나 과거 아날로그 TV의 음성 정보 등에 사용된다.
주파수 변조는 1936년에 에드윈 하워드 암스트롱(Edwin Howard Armstrong)의 논문에 처음 등장한다. 암스트롱은 1914년에 재생 회로(regenerative circuit), 1918년에 슈퍼헤테로다인 수신기와 1922년 슈퍼 재생 회로에 관한 특허를 냈으며,[1] 1935년 11월 6일 무선기술사협회에서 그의 논문인 “주파수 변조 시스템으로 라디오 신호의 간섭 현상을 줄이는 방법(A Method of Reducing Disturbances in Radio Signaling by a System of Frequency Modulation)”을 발표하였다.[2] 2년 후 최초의 FM 라디오 방송국인 W1XOJ(현 WAAF)을 설립해 방송을 시작하였다.
베셀 함수 [ 편집 ]
이 표는 FM 신호 기준이며 베셀 함수에 기반한다.
변조 지수 측파대 반송파 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0.00 1.00 0.25 0.98 0.12 0.5 0.94 0.24 0.03 1.0 0.77 0.44 0.11 0.02 1.5 0.51 0.56 0.23 0.06 0.01 2.0 0.22 0.58 0.35 0.13 0.03 2.41 0 0.52 0.43 0.20 0.06 0.02 2.5 −0.05 0.50 0.45 0.22 0.07 0.02 0.01 3.0 −0.26 0.34 0.49 0.31 0.13 0.04 0.01 4.0 −0.40 −0.07 0.36 0.43 0.28 0.13 0.05 0.02 5.0 −0.18 −0.33 0.05 0.36 0.39 0.26 0.13 0.05 0.02 5.53 0 −0.34 −0.13 0.25 0.40 0.32 0.19 0.09 0.03 0.01 6.0 0.15 −0.28 −0.24 0.11 0.36 0.36 0.25 0.13 0.06 0.02 7.0 0.30 0.00 −0.30 −0.17 0.16 0.35 0.34 0.23 0.13 0.06 0.02 8.0 0.17 0.23 −0.11 −0.29 −0.10 0.19 0.34 0.32 0.22 0.13 0.06 0.03 8.65 0 0.27 0.06 −0.24 −0.23 0.03 0.26 0.34 0.28 0.18 0.10 0.05 0.02 9.0 −0.09 0.25 0.14 −0.18 −0.27 −0.06 0.20 0.33 0.31 0.21 0.12 0.06 0.03 0.01 10.0 −0.25 0.04 0.25 0.06 −0.22 −0.23 −0.01 0.22 0.32 0.29 0.21 0.12 0.06 0.03 0.01 12.0 0.05 −0.22 −0.08 0.20 0.18 −0.07 −0.24 −0.17 0.05 0.23 0.30 0.27 0.20 0.12 0.07 0.03 0.01
각주 [ 편집 ]
↑ US 1342885 ↑ Armstrong, E. H. (May 1936). “A Method of Reducing Disturbances in Radio Signaling by a System of Frequency Modulation”. 《Proceedings of the IRE》 (IRE) 24 (5): 689–740. doi:10.1109/JRPROC.1936.227383.
같이 보기 [ 편집 ]
진폭 변조(AM) 및 주파수 변조(FM)
진폭 변조(AM) 및 주파수 변조(FM)
변조된 파형은 반송파 및 변조 파형으로 구성됩니다. AM의 경우 반송파 진폭이 변조 파형의 전압 레벨에 따라 변합니다. FM의 경우에는 반송파 주파수가 변조 파형의 전압 레벨에 따라 변합니다. 계측기는 내부 또는 외부 변조 소스를 수신합니다. 2채널 계측기에서는 한 채널이 다른 채널을 변조할 수 있습니다.
다른 변조 파라미터를 설정하기 전에 AM 또는 FM을 선택하십시오. 변조에 대한 자세한 내용은 변조를 참조하십시오.
AM 또는 FM 선택
계측기는 한 채널에서 하나의 변조 모드만 활성화할 수 있습니다. AM 또는 FM을 활성화하면 다른 변조는 모두 꺼집니다. 2채널 모델에서는 2개 채널의 변조가 서로 독립적이며 계측기가 2개 채널의 변조된 파형을 추가할 수 있습니다. 자세한 내용은 PHASe:SYNChronize 및 COMBine:FEED를 참조하십시오.
계측기에서는 AM 또는 FM을 스위프 또는 버스트와 함께 활성화할 수 없습니다. AM 또는 FM을 활성화하면 스위프와 버스트가 꺼집니다.
여러 파형의 변경을 방지하려면 다른 변조 파라미터를 구성한 후에 변조를 활성화하십시오.
전면 패널:
또는
그런 다음 변조를 켭니다.
파형은 현재 반송파 및 변조 파형 설정을 사용하여 출력됩니다.
또는 그런 다음 변조를 켭니다. 파형은 현재 반송파 및 변조 파형 설정을 사용하여 출력됩니다. SCPI:
[SOURce[1|2]:]AM:STATe{ON|1|OFF|0} [SOURce[1|2]:]FM:STATe {ON|1|OFF|0}반송파 형태
AM 또는 FM 반송파 형태는 사인(기본값), 사각, 램프, 펄스, 삼각, 노이즈(AM만 해당), PRBS 또는 임의 파형입니다. DC는 반송파로 사용할 수 없습니다.
FM의 경우 반송파 주파수는 항상 주파수 편차보다 크거나 같아야 합니다. 편차를 반송파 주파수보다 크게 설정하면 계측기에서 편차를 반송파 주파수와 같게 설정합니다.
반송파 주파수 + 편차는 선택한 기능의 최대 주파수 + 100kHz를 초과할 수 없습니다. 편차를 올바르지 않은 값으로 설정하면 계측기에서 편차를 현재 반송파 주파수에 허용되는 최대값으로 조정합니다. 또한 원격 인터페이스에서 “Data out of range” 오류가 발생합니다.
전면 패널:
그런 다음 파형 형태를 선택하십시오.
그런 다음 파형 형태를 선택하십시오. SCPI:
[SOURce[1|2]:]FUNCtionAPPLy 명령을 사용하면 명령이 한 개인 파형이 구성됩니다.
반송파 주파수 최대 반송파 주파수는 여기에서와 같이 기능, 모델 및 출력 전압에 따라 달라집니다. 임의 파형을 제외한 모든 기능의 기본값은 1kHz입니다. 임의 파형 “주파수” 또한 FUNCtion:ARBitrary:SRATe 명령을 사용하여 설정할 수 있습니다. 전면 패널:
SCPI: [SOURce[1|2]:]FREQuency {
|MINimum|MAXimum|DEFault} APPLy 명령을 사용하면 명령이 한 개인 파형이 구성됩니다.
변조 파형 형태 계측기는 내부 또는 외부 AM/FM 변조 소스를 수신합니다. 두 채널 계측기에서는 한 채널을 다른 채널로 변조할 수 있습니다. 노이즈를 노이즈로, PRBS를 PRBS로, 임의 파형을 임의 파형으로 변조할 수는 없습니다. 변조 파형 형태(내부 소스)는 다음과 같을 수 있습니다.
사인 파형
50% 듀티 사이클의 사각 파형
대칭이 100%인 UpRamp
대칭이 50%인 삼각
대칭이 0%인 DnRamp
노이즈 – 화이트 가우스 노이즈
PRBS – 의사 임의 비트 시퀀스(다항식 PN7)
Arb – 임의 파형
전면 패널:
또는
그런 다음 변조 형태를 선택합니다.
또는 그런 다음 변조 형태를 선택합니다. SCPI:
[SOURce[1|2]:]AM:INTernal:FUNCtion<기능> [SOURce[1|2]:]FM:INTernal:FUNCtion <기능>변조 파형 주파수 계측기는 내부 또는 외부 변조 소스를 수신합니다. 변조 주파수(내부 소스)는 최소값이 1µHz이고 최대값은 여기에서와 같이 모델, 기능 및 출력에 따라 다릅니다.
변조 주파수(외부 소스)는 0 ~ 100kHz
전면 패널:
(33500 시리즈만 해당)
또는
그런 다음 노브 및 키패드를 사용하여 AM 또는 FM 주파수를 입력합니다.
(33500 시리즈만 해당) 또는 그런 다음 노브 및 키패드를 사용하여 AM 또는 FM 주파수를 입력합니다. SCPI:
[SOURce[1|2]:]AM:INTernal:FREQuency{|MINimum|MAXimum|DEFault} [SOURce[1|2]:]FM:INTernal:FREQuency { |MINimum|MAXimum|DEFault} 변조 깊이(AM) 변조 깊이는 진폭 변동을 나타내는 비율입니다. 0% 깊이에서는 진폭이 반송파 진폭 설정의 1/2입니다. 100% 깊이에서는 진폭이 변조 파형에 따라 반송파 진폭의 0%에서 100%로 변경됩니다. 변조 깊이는 0% ~ 120%이고 기본값은 100%입니다.
100% 이상의 깊이에서도 계측기의 출력(50Ω 로드에 입력)은 ±5V 피크를 초과하지 않습니다. 100% 이상의 변조 깊이를 달성하려면 출력 반송파 진폭을 줄이는 방법이 있습니다.
전면 패널:
SCPI: [SOURce[1|2]:]AM[:DEPTh]{
|MINimum|MAXimum} DSSC(Double Sideband Suppressed Carrier) AM 계측기는 “Normal”과 DSSC(Double Sideband Suppressed Carrier)의 두 가지 진폭 변조 형식을 지원합니다. DSSC의 경우 변조 신호에 0을 넘는 진폭이 없을 경우 반송파가 존재하지 않게 됩니다. 전면 패널:
SCPI: [SOURce[1|2]:]AM:DSSC{ON|1|OFF|0}.
주파수 편차(FM) 주파수 편차 설정은 반송파 주파수를 기준으로 변조된 파형의 주파수 피크 변동을 나타냅니다. 반송파가 PRBS일 때, 주파수 편차는 설정된 주파수의 1/2에 해당하는 비트 레이트 변화를 일으킵니다. 예를 들어, 10kHz의 편차는 5KBPS의 비트 레이트 변화에 해당합니다. 주파수 편차는 1µHz ~ (반송파 주파수)/2이고 기본값은 100Hz입니다.
FM의 경우 반송파 주파수는 항상 주파수 편차보다 크거나 같아야 합니다. 편차를 반송파 주파수보다 크게 설정하면 계측기에서 편차를 반송파 주파수와 같게 설정합니다.
반송파 주파수 + 편차는 선택한 기능의 최대 주파수 + 100kHz를 초과할 수 없습니다. 편차를 올바르지 않은 값으로 설정하면 계측기에서 편차를 현재 반송파 주파수에 허용되는 최대값으로 조정합니다. 또한 원격 인터페이스에서 “Data out of range” 오류가 발생합니다.
전면 패널:
SCPI: [SOURce[1|2]:]FM[:DEViation] {
|MINimum|MAXimum|DEFault}
선형 주파수 변조 신호의 부엽 제거를 통한 다중 경로 환경에서의 UWB 위치 추정 성능 향상 기법
최근 논의되는 대로 향후 가용 UWB(Ultra-Wideband) 대역폭이 축소되면 기존 UWB 신호의 광대역 특성이 약해지고 특히 다중 경로 환경에서 성능 저하가 두드러질 것으로 예상된다. 본 논문에서는 향후 변경되는 UWB 허가 대역에서 펄스 발생을 용이하게 하고 에너지 효율성을 높이는 방법으로써 선형 주파수 변조 신호를 사용하는 방법을 제안한다. 주파수 변조 신호를 사용함으로써 다중 경로 환경에서 신호 감지 성능이 향상되고 UWB 통신에서는 신호 동기 특성이 향상됨을 보인다. 정합 필터와 부엽 제거 필터를 사용하는 수신단을 도입하여 신호대 간섭비를 높이고 거리 측정 오차를 더욱 감소시키는 기법을 소개한다.
Recently a new spectrum ruling has been proposed for UWB(Ultra-Wideband) communication applications. The new proposal is expected to reduce the usable UWB spectrum significantly and may cause to weaken the unique advantages of the UWB pulses such as high resolution synchronizations and robustness to the multipath effects. In this paper, we investigate the performance degradation caused by the reduced UWB spectrum. As a means to overcome the performance degradation, a modified discrete linear frequency modulation technique is proposed. We show that, when multipath components are present in the received signal, the proposed method exhibits superior performances in terms of pulse detection efficiency and range resolutions.
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