Tłumienie w modulatorze Tayloe fali nośnej i drugiej wstęgi przedstawię na poniższych rzeczywistych pomiarach.
Ze względu na przyjętą koncepcję wykorzystania częstotliwości pośredniej 10,7 MHz jest możliwość dużego wytłumienia fali nośnej i drugiej wstęgi poprzez dokładne korekcje. Nie jest to możliwe do zrealizowania w klasycznym SDR gdyż modulator pracuje na bardzo dużym zakresie częstotliwości.
W torze nadajnika stosujemy offset 18 kHz sygnału audio, dzięki czemu szeroki filtr FM toru p.cz. idealnie wpisuje się w naszą koncepcję.
Poniższe pomiary zostały przeprowadzone na wyjściu modulatora Tayloe na częstotliwości p.cz. 10,7 MHz.
Na powyższym pomiarze widać poziom wytłumionej nośnej oraz wyraźne tło szumowe toru mikrofonowego bez modulacji.
Na powyższym pomiarze widać poziomy dwóch sygnałów testowych o różnej amplitudzie, wytłumioną nośną i miejsce wytłumionej drugiej wstęgi.
Nie widać sygnałów lustrzanych gdyż są wytłumione do poziomu podłogi szumowej pomiaru.
Reasumując pomiary:
- tłumienie nośnej w stosunku do sygnału użytecznego w naszym modulatorze Tayloe to ponad 55dB,
- tłumienie drugiej wstęgi w stosunku do sygnału użytecznego w naszym modulatorze Tayloe to ponad 63dB.
Do tych pomierzonych tłumień dołoży się dodatkowe tłumienie filtru 10,7 MHz który jest pomiędzy modulatorem a mieszaczem,
dla resztek nośnej dodatkowe tłumienie ok 28dB a dla drugiej wstęgi ok 50dB.
Wnioski pozostawiam bez komentarza.
Do tematu dodam jeszcze, że na etapie wstępnych pomiarów tłumienia fali nośnej i drugiej wstęgi w Tayloe pytałem kilka osób czy mierzyły te tłumienia ile wynoszą w różnych znanych konstrukcjach SDR które wykonywali. Najczęściej nie, dodając że "obsłuchiwali" swój sygnał z każdej strony i nie słyszą ani nośnej ani drugiej wstęgi, wnioskując że jest bardzo dobrze. To były SDR-y też wykorzystujące offset.. by przekonać się jak jest, widać na wykresach gdzie należy szukać lustrzane odbicie drugiej wstęgi i nośnej... nie przy sygnale właściwym... tu ich nie ma.
Przygotowałem film obrazujący kwestię układu hybrydowego toru nadajnika.
Link do filmu
https://youtu.be/NhZD_ODMcLY
Ze względu na przyjętą koncepcję wykorzystania częstotliwości pośredniej 10,7 MHz jest możliwość dużego wytłumienia fali nośnej i drugiej wstęgi poprzez dokładne korekcje. Nie jest to możliwe do zrealizowania w klasycznym SDR gdyż modulator pracuje na bardzo dużym zakresie częstotliwości.
W torze nadajnika stosujemy offset 18 kHz sygnału audio, dzięki czemu szeroki filtr FM toru p.cz. idealnie wpisuje się w naszą koncepcję.
Poniższe pomiary zostały przeprowadzone na wyjściu modulatora Tayloe na częstotliwości p.cz. 10,7 MHz.
Na powyższym pomiarze widać poziom wytłumionej nośnej oraz wyraźne tło szumowe toru mikrofonowego bez modulacji.
Na powyższym pomiarze widać poziomy dwóch sygnałów testowych o różnej amplitudzie, wytłumioną nośną i miejsce wytłumionej drugiej wstęgi.
Nie widać sygnałów lustrzanych gdyż są wytłumione do poziomu podłogi szumowej pomiaru.
Reasumując pomiary:
- tłumienie nośnej w stosunku do sygnału użytecznego w naszym modulatorze Tayloe to ponad 55dB,
- tłumienie drugiej wstęgi w stosunku do sygnału użytecznego w naszym modulatorze Tayloe to ponad 63dB.
Do tych pomierzonych tłumień dołoży się dodatkowe tłumienie filtru 10,7 MHz który jest pomiędzy modulatorem a mieszaczem,
dla resztek nośnej dodatkowe tłumienie ok 28dB a dla drugiej wstęgi ok 50dB.
Wnioski pozostawiam bez komentarza.
Do tematu dodam jeszcze, że na etapie wstępnych pomiarów tłumienia fali nośnej i drugiej wstęgi w Tayloe pytałem kilka osób czy mierzyły te tłumienia ile wynoszą w różnych znanych konstrukcjach SDR które wykonywali. Najczęściej nie, dodając że "obsłuchiwali" swój sygnał z każdej strony i nie słyszą ani nośnej ani drugiej wstęgi, wnioskując że jest bardzo dobrze. To były SDR-y też wykorzystujące offset.. by przekonać się jak jest, widać na wykresach gdzie należy szukać lustrzane odbicie drugiej wstęgi i nośnej... nie przy sygnale właściwym... tu ich nie ma.
Przygotowałem film obrazujący kwestię układu hybrydowego toru nadajnika.
Link do filmu
https://youtu.be/NhZD_ODMcLY


