Импульсная модуляция - изменение параметров импульсных сигналов во времени или в пространстве. Обычно И. м. представляет собой разновидность модулированных колебаний,
где в качестве "переносчика" информации используется последовательность
импульсов. Вид И. м. определяется законом изменения параметров
(амплитуды, длительности, фазы, частоты следования) импульсных сигналов.
В соответствии с этим (рис. 1) различают 4 осн. вида И. м.:
амплитудно-импульсную, широтно-импульсную, фазово-импульсную и
частотно-импульсную модуляции.
И. м. используют в технике связи, где в ряде случаев она позволяет
реализовать большую помехоустойчивость
по сравнению с той, к-рая может быть получена, когда переносчиком
информации служат гармонич. сигналы. И. м. нашла применение в системах и
устройствах вычислит. и информационно-измерит. техники с цифровым
(дискретным) представлением аналоговых сигналов, в частности в
аналогово-цифровых преобразователях, цифровых фильтрах и др.
устройствах.
Рис. 1. Различные виды импульсной модуляции: а - немодулированная последовательность импульсов; б - модулирующий (информационный) сигнал; в - амплитудно-импульсная модуляция; г - широтно-импульсная модуляция; д - частотно-импульсная модуляция; г - фазово-импульсная модуляция.
В системах оптич. и ВЧ-радиолокации и связи И. м. применяют для модуляции гармонич. сигналов (см. Амплитудная модуляция
).В этом случае возможна реализация сложных видов И. м., когда наряду с
изменением параметров огибающей (последовательности импульсов)
используется модуляция ВЧ-заполнения импульсов. Примером такой И. м.
может служить линейно-частотная модуляция (рис. 2), реализующая
изменение частоты заполнения по линейному закону.
Рис. 2. Линейно-частотная модуляция: а-форма сигнала; б -закон изменения частоты заполнения (w0 - несущая частота; wд- девиация частоты).
В радиолокации И. м. позволяет не только сформировать мощные кратковрем. излучения
для обнаружения и определения параметров движения целей, но и получить
конкретные оценки их размеров, конфигурации, скорости вращения вокруг
центра тяжести. И. м. используют также для идентификации физических
параметров (температуры, плотности, степени ионизации и т. д.) разл. объектов и сред.
Литература по импульсной модуляции
Харкевич А. А., Основы радиотехники, М., 1963;
Ицхоки Я. С., Овчинников Н. И., Импульсные и цифровые устройства, М., 1973;
Баскаков С. И., Радиотехнические цепи и сигналы, М., 1983.
Знаете ли Вы, что cогласно релятивистской мифологии "гравитационное линзирование - это физическое явление, связанное с отклонением лучей света в поле тяжести. Гравитационные линзы обясняют образование кратных изображений одного и того же астрономического объекта (квазаров, галактик), когда на луч зрения от источника к наблюдателю попадает другая галактика или скопление галактик (собственно линза). В некоторых изображениях происходит усиление яркости оригинального источника." (Релятивисты приводят примеры искажения изображений галактик в качестве подтверждения ОТО - воздействия гравитации на свет) При этом они забывают, что поле действия эффекта ОТО - это малые углы вблизи поверхности звезд, где на самом деле этот эффект не наблюдается (затменные двойные). Разница в шкалах явлений реального искажения изображений галактик и мифического отклонения вблизи звезд - 1011 раз. Приведу аналогию. Можно говорить о воздействии поверхностного натяжения на форму капель, но нельзя серьезно говорить о силе поверхностного натяжения, как о причине океанских приливов. Эфирная физика находит ответ на наблюдаемое явление искажения изображений галактик. Это результат нагрева эфира вблизи галактик, изменения его плотности и, следовательно, изменения скорости света на галактических расстояниях вследствие преломления света в эфире различной плотности. Подтверждением термической природы искажения изображений галактик является прямая связь этого искажения с радиоизлучением пространства, то есть эфира в этом месте, смещение спектра CMB (космическое микроволновое излучение) в данном направлении в высокочастотную область. Подробнее читайте в FAQ по эфирной физике.