Амплитудная модуляция - изменение амплитуды колебаний или волн во времени (в пространстве). Закон изменения в
принципе произволен, однако обычно термин "А. м." применяется к
процессам с медленным (по сравнению с исходными несущими колебаниями) изменением
амплитуд, когда их поведение приближённо можно описать с помощью непрерывных
функций (огибающих). Как несущие колебания, так и их огибающие могут быть гармоническими,
импульсными, случайными и т. п., однако наиб. важны и представительны случаи,
когда несущие колебания синусоидальны. Тогда колебания с А. м. можно представить
в виде: , где
A (t) - медленная функция, описывающая
поведение огибающей,
- частота и нач. фаза исходных колебаний. Условие медленности изменения амплитуд
на характерном временном интервале, равном периоду Т, определяется неравенством
. В простейшем случае
(рис.) изменения огибающей по синусоидальному закону
с частотой (А0- =const) для характеристики относит. изменения амплитуды модулиров. колебаний
используют параметр m=(Aмакс
- Амин)/(Aмакс + Амин) - коэф. модуляции.
В технике А. м. применяют для передачи
информации на расстояние обычно с помощью эл--магн. волн радио-и оптич. диапазонов
(хотя существуют системы передачи с
помощью звуковых и др. колебаний); суть А. м.- перенос НЧ-спектра модулирующего
(информационного) сигнала в ВЧ-область, характерную для спектра исходных (несущих
энергию) колебаний. Спектральный состав сигналов с А. м. может быть довольно
сложным. Так, в случае несинусоидальной огибающей по обе стороны от спектральной
линии несущей частоты
возникают полосы спектральных компонент т. н. боковых частот (к=l, 2, ...), где
- частота первой гармоники спектра информац. сигнала. Если спектр боковых частот
симметричен относительно ,
то А. м. наз. линейной, если несимметричен, то наз. нелинейной.
Ширина областей боковых частот должна
быть существенно меньше несущей частоты .
Чем уже полоса боковых частот, тем эффективнее решаются задачи техн. реализации
приёмно-передающих трактов. Полезная информация полностью содержится в каждой
из двух областей боковых частот. Поэтому для информац. связи достаточно передать
лишь одну из боковых полос. В многоканальных системах связи в качестве
несущего сигнала используют не гармонич. колебание, а периодич. последовательность
радиоимпульсов. Для физики характерна также т. н. естеств. А. м. колебаний,
связанная либо с взаимодействием исходных колебаний с нестационарной средой
(в частности, с флуктуациями плотности жидкости или газа, колебаниями кристаллич.
решётки в твёрдом теле, см., напр., Мандельштама-Бриллюэна рассеяние), либо с реакцией среды на изменение её параметров под действием исходных
колебаний или волн (см., напр., Самофокусировка света ).
Наряду с пространств. самофокусировкой
(модуляцией интенсивности излучения) встречаются эффекты самомодуляции (автомодуляции)
волн в нелинейных диспергирующих средах, связанные с неустойчивостью плоских
гармонич. волн по отношению к низкочастотным модулирующим возмущениям, вызывающим
А. м. исходных (как волновых, так и автоволновых) колебаний (см. Самомодуляция
света). Естеств. А. м. используется для диагностики параметров разнообразных
сред (спектроскопия), формирования мощного светового излучения (нелинейная оптика)
и др. приложений. См. также Модулированные колебания, Модуляция света.
Литература по амплитудной модуляции
Рытов С. М., Модулированные колебания и волны, "Тр. ФИАН", 1940, г. 2, в 1;
Горелик Г. С., Колебания и волны, 2 изд., М., 1959,
Ахманов С. А., Сухоруков А. П., Хохлов Р. В., Самофокусировка и дифракция света в нелинейной среде, "УФН", 1967, т 93, в. 1;
Гапонов А. В, Островский Л. А., Рабинович М. И., Одномерные волны в нелинейных системах с дисперсией, "Изв. вузов. Радиофизика", 1970, т. 13, № 2.
Знаете ли Вы, почему "черные дыры" - фикция? Согласно релятивистской мифологии, "чёрная дыра - это область в пространстве-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света (в том числе и кванты самого света). Граница этой области называется горизонтом событий, а её характерный размер - гравитационным радиусом. В простейшем случае сферически симметричной чёрной дыры он равен радиусу Шварцшильда". На самом деле миф о черных дырах есть порождение мифа о фотоне - пушечном ядре. Этот миф родился еще в античные времена. Математическое развитие он получил в трудах Исаака Ньютона в виде корпускулярной теории света. Корпускуле света приписывалась масса. Из этого следовало, что при высоких ускорениях свободного падения возможен поворот траектории луча света вспять, по параболе, как это происходит с пушечным ядром в гравитационном поле Земли. Отсюда родились сказки о "радиусе Шварцшильда", "черных дырах Хокинга" и прочих безудержных фантазиях пропагандистов релятивизма. Впрочем, эти сказки несколько древнее. В 1795 году математик Пьер Симон Лаплас писал: "Если бы диаметр светящейся звезды с той же плотностью, что и Земля, в 250 раз превосходил бы диаметр Солнца, то вследствие притяжения звезды ни один из испущенных ею лучей не смог бы дойти до нас; следовательно, не исключено, что самые большие из светящихся тел по этой причине являются невидимыми." [цитата по Брагинский В.Б., Полнарёв А. Г. Удивительная гравитация. - М., Наука, 1985] Однако, как выяснилось в 20-м веке, фотон не обладает массой и не может взаимодействовать с гравитационным полем как весомое вещество. Фотон - это квантованная электромагнитная волна, то есть даже не объект, а процесс. А процессы не могут иметь веса, так как они не являются вещественными объектами. Это всего-лишь движение некоторой среды. (сравните с аналогами: движение воды, движение воздуха, колебания почвы). Подробнее читайте в FAQ по эфирной физике.