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DSB-SC gegen SSB-SC | Unterschied zwischen DSB-SC und SSB-SC

Date:2020/6/12 16:01:50 Hits:




Diese Seite über DSB-SC und SSB-SC beschreibt den Unterschied zwischen DSB-SC- und SSB-SC-Modulationstypen. Es werden die Grundlagen von DSBSC und SSBSC erläutert und nützliche Unterschiede zwischen Begriffen erwähnt. DSB-SC steht für Double SideBand Suppressed Carrier und SSB-SC steht für Single SideBand Suppressed Carrier.

Beide sind Modulationstechniken, die im AM-Frequenzspektrum (Amplitude Modulated) verwendet werden. Wie in Abbildung 1 gezeigt, trägt das AM-Spektrum die Signalkomponenten Wc (Träger), Wc-Wm (unteres Seitenband) und Wc + Wm (oberes Seitenband).



Abb. 1 AM Specrum



Hier trägt Wc keine Informationen. Darüber hinaus verbraucht das Trägersignal viel mehr als etwa 50%. Aufgrund dieser Tatsachen wurde beschlossen, den Träger während der Übertragung zu unterdrücken. Es werden nur die beiden Seitenbänder übertragen, die die Informationen enthalten. Dies führt jedoch zu einer Systemkomplexität beim Empfänger.



Abb. 2 DSBSC-Übertragunger



Wie in Fig. 2 gezeigt, wird beim DSBSC-Sender das Nachrichtensignal (positiv und negativ) unter Verwendung des Trägersignals moduliert und hinzugefügt, um den Trägerabschnitt zu unterdrücken. Dies wird als symmetrischer Modulator bezeichnet. Der DSBSC-Modulatorprozess wird in den folgenden Gleichungen erwähnt. Zu diesem Zweck werden auch die Modulatoren wie Ringmodulator und Quadratgesetzmodulatoren verwendet.


● Gleichungen: Träger: Signal, C (t) = m (t) * cos (Wc * t)
Informationssignal: m (t) = Em * co (Wm * t)
Ausgabe des Modulators: = Em * cos (Wm * t) * cos (Wc * t)
= (M · Ec / 2) · cos (Wc + Wm) t + (M · Ec / 2) · cos (Wc-Wm) t



Abb. 3 DSBSC-Empfangr



Wie in Fig. 3 gezeigt, wird am DSBSC-Empfänger das empfangene DSB-SC-modulierte Spektrum unter Verwendung eines lokalen Oszillators multipliziert. Dieses resultierende Signal wird durch den Tiefpassfilter geleitet, um das Nachrichtensignal wiederzugewinnen. Die Gleichung lautet wie folgt.


y (t) = [m (t) · cos (Wc · t)] · cos (Wc · t)
y (t) = m (t) * (1/2) [1 + cos (2 * Wc * t)]
y(t)=(1/2)m(t)+(1/2)*m(t)*cos(2*Wc*t)


Informationen sind im ersten Teil enthalten, dh (1/2) m (t), der tiefpassgefiltert und extrahiert wird.

Hier sollte der lokale Oszillator die gleiche Frequenz und Phase haben wie das am Sender verwendete Trägerfrequenzsignal. Dieser Vorgang wird als synchrone Erkennung bezeichnet.

DSB-SC - Doppelseitenband-unterdrückter Träger



Fig. 4 DSB-SC-Spektrum



Wie in 4 gezeigt, weist das DSB-SC-Spektrum beide Seitenbänder auf und es ist kein Träger vorhanden. Daher benötigt es die doppelte Bandbreite von SSBSC, wie später erläutert wird. Es hat den Vorteil eines geringeren Stromverbrauchs, erfordert jedoch eine komplexe Erkennung auf der Empfängerseite.


Die DSBSC-Modulationstechnik wird in analogen TV-Systemen verwendet, um Farbinformationen zu übertragen. Es wird auch zur Übertragung von Stereoinformationen in FM-Ton verwendet, der mit UKW-Frequenzen gesendet wird.


SSB-SC - Seitenbandunterdrückter Träger




Fig. 5 SSB-SC-Spektrum



Wie in 5 gezeigt, hat das SSB-SC-Spektrum nur ein Seitenband, entweder unten oder oben. Es ist kein Träger in der Übertragung. Es benötigt die Hälfte der für die DSBSC-Übertragung verwendeten Bandbreite.

Das SSB-Filter wird verwendet, um das gewünschte Seitenband für die Übertragung aus dem DSBSC-Signal zu extrahieren. Die Hälfte der Leistung wird für die Übertragung in SSB-SC im Vergleich zu DSBSC benötigt.




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