에야디야! 송신기의 공급 업체로서, 나는 종종 이러한 장치와 관련된 모든 종류의 기술적 인 것들에 대해 질문받습니다. 상당히 튀어 나오는 한 가지 질문은 "송신기의 간 변조 왜곡은 얼마입니까?"입니다. 글쎄, 그것을 파고 이해하기 쉬운 방식으로 분해합시다.
먼저, 송신기가하는 일에 대해 이야기합시다. 간단히 말해서, 송신기는 라디오 파도와 같은 신호를 한 곳에서 다른 장소로 전달하기 위해 신호를 보내는 장치입니다. 휴대폰에서 빅 스케일 커뮤니케이션 시스템에 이르기까지 모든 종류의 응용 프로그램에 사용됩니다.
이제 IMD (Intermodulation Distortion)는 송신기가 전송하는 신호를 망칠 수있는 것입니다. 비 선형 장치에 다중 신호가 존재하는 경우 (송신기에 일부 비 선형 구성 요소가 있음) 새로운 주파수가 생성됩니다. 이러한 새로운 주파수는 원래 신호 간의 상호 작용의 결과이며, 이것이 우리가 인터 메조 화라고 부르는 것입니다.
주파수 F1과 F2가 송신기를 통과하는 두 가지 신호가 있다고 가정 해 봅시다. 송신기 구성 요소의 비 선형성으로 인해 2F1 -F2 또는 2F2 -F1과 같은 새로운 주파수로 끝날 수 있습니다. 이러한 새로운 주파수는 인터 모듈화 제품입니다. 그리고 이러한 제품이 관심 주파수 대역에 속하면 원래 신호와의 간섭을 유발하며 왜곡 부분입니다.
왜 이런 일이 발생합니까? 글쎄, 송신기의 비 선형성은 몇 곳에서 나올 수 있습니다. 송신기의 앰프가 주요 소스입니다. 앰프가 신호를 높이려고 할 때 항상 완벽하게 선형적인 방식으로 신호를하는 것은 아닙니다. 입력 신호가 너무 커지면 앰프가 신호를 클립하기 시작하여 비 선형 동작 및 인터 수정 제품의 생성으로 이어질 수 있습니다.
또 다른 요인은 송신기의 믹서 일 수 있습니다. 믹서는 신호의 주파수를 변경하는 데 사용되며 본질적으로 비 선형 장치입니다. 그들이 다른 신호를 결합하면, 교조 왜곡이 발생할 수 있습니다.
간 변조 왜곡의 효과는 꽤 나쁠 수 있습니다. 통신 시스템에서는 신호 품질이 떨어질 수 있습니다. 예를 들어, 무선 시스템에서 수신 된 신호에서 정적 또는 노이즈를 유발할 수 있습니다. 데이터 전송 시스템에서는 전송중인 데이터의 오류가 발생할 수 있으므로 데이터를 다시 보내서 전체 프로세스 속도를 늦출 수 있습니다.
그렇다면, 우리는 어떻게 변조 왜곡을 다룰 수 있습니까? 한 가지 방법은 송신기에서 고품질 구성 요소를 사용하는 것입니다. 예를 들어, 선형성이 높은 앰프를 사용하면 왜곡의 양이 줄어들 수 있습니다. 또한, 문제를 일으키기 전에 간 수정 제품을 제거하는 데 적절한 필터링을 사용하여 간 수정 제품을 제거 할 수 있습니다.


우리 회사에서 우리는 간 변조 왜곡을 진지하게 받아들입니다. 우리는이 문제를 최소화하기 위해 송신기를 연구하고 개발하는 데 많은 시간을 보냈습니다. 우리는 고급 앰프 설계 및 고성능 필터를 사용하여 송신기가 깨끗한 신호를 보낼 수 있도록합니다.
이제 송신기 시장에 있다면 일부 관련 제품에 관심이있을 수도 있습니다. 우리는 제공합니다아날로그 무선 리피터아날로그 시스템의 신호 강도를 높이는 데 도움이 될 수 있습니다. 그리고보다 진보 된 솔루션이 필요한 사람들을 위해디지털 무선 리피터훌륭한 옵션입니다. 디지털 기술을 사용하여 신호를보다 효율적으로 처리하고 수 변조 왜곡의 영향을 줄일 수 있습니다.
우리도 가지고 있습니다전자 청취 장치시스템의 신호 품질을 테스트하는 데 사용할 수 있습니다. 이렇게하면 조기 변조 왜곡 문제가 있는지 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.
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참조
- John G. Proakis 및 Masoud Salehi의 커뮤니케이션 시스템 엔지니어링
- Joseph J. Carr의 RF 및 전자 레인지 송신기 설계

