실험 제목 : 진폭 변조와 반송파억압 진폭변조실험 목적 :1. 반송파를 억압했을 때와 억압하지 않은 진폭변조기의 설명2. 반송파를 억압한 결과로 정보의 손실 없이 전력소모를 줄이는 방법에 대해서 설명한다.사전 조사 내용 :◆DSB-LC와 DSB-SC 변복조 기법을 조사하라.DSB-SC음성(f(t))에 CosWct 를 곱하여 변조된 파형을 수신측에서 다시 CosWct를 곱하여(CosWct의 직교성 원리) LPF를 거치면 원신호로 복조 가능하다.이를 식으로 나타내면그리고 전송된 신호를이라고 가정하면위의 식을 얻는다.식의 양변에 퓨리에 변환을 취하면 다음의 식을 얻게 된다.위의 식은 LPF를 통과하면만이 남는다.복조시 사용 하는 CosWct는 변조시 사용하는 CosWct와 동기신호(주파수, 위상)가 같아야 한다. 이를 Synchronous (coherent) detection이라고 부른다.DSB-LCDSB-LC 파형을 생성하기 위한 반송파의 부가DSB-LC 신호의 변조된 파형을 DSB-SC 신호에 반송파항,를 더함으로써 수학적으로 간단하게 나타낼 수 있다.이를 퓨리에 변환하면이는에서의 임펄스와 DSB-SC 신호의 퓨리에 변환을 더한것과 같다. 이는 위의 그림에서 볼 수 있다. 위의 식에 나타난 진폭변조된 신호은 다음과 같이 쓸 수 있다.이런 형식으로 쓰여진는 진폭이로 주어지는 반송파의 신호로서 간주될 수 있다. 만일 A가 충분히 크다면, 변조된 파형의 포락선 (크기)는에 비례할 것이다. 이 경우에 반송파의 정확한 위상이나 주파수에 의존하지 않는 복조는 정현파의 포락선검파를 하게 된다. 만일 A가 충분히 크지 않다면의 포락선이에 항상 비례하지는 않는다. 항상이 되기 위해 반송파 진폭 A가 충분히 커야한다.위의 식이 만족되지 않으면,는 포락선 검파에 이해서 복구 될 수 없다. 그러나 동기검파는 그러한 신호를 정확히 복조 할 수 있다.위의 그림은 변조지수에 따른 효과를 나타낸 그림이다. 심각한 왜곡 없이 포락선 검파를 위해이 요구된다는 것을 쉽게 알 수 있다. 만일이면 파형은 과변조 되었다고 한다. 여기서 m은 변조지수라고 하는데 이는 아래와 같이 정의 한다.아래 그림은 DSB-LC의 블록 다이어그램이다.아래 그림은 DSB-LC 신호의 복조방법을 나타낸 것으로 포락선 검파라 한다.동기검파를 이용하는것도 원하는 파형이 나오지만 훨씬 더 간단한 기술에 의해 AM 신호를 복조하는 것이 가능하다.출력이 입력신호의 포락선에 따르는 어떤 회로라도 포락선 검파기로서 제공될 수 있다. 포락선 검파기의 가장 간단한 형태는 빠른 충전 시간과 느린 방전 시간을 가지는 비선형의 충전 회로이다. 이것은 위의 그림에서 (b)를 보듯이 커패시터와 직렬로 연결된 다이오드를 사용하여 쉽게 구성될 수 있다. 저항은 방전 시정수를 제어하도록 커패시터와 병렬로 저항을 걸었다. (c), (d), (e)는 방전 시정수에 따른 각각의 다른 효과이다.