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DSB-SC contre SSB-SC | Différence entre DSB-SC et SSB-SC

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




Cette page sur DSB-SC vs SSB-SC décrit la différence entre les types de modulation DSB-SC et SSB-SC. Il explique les bases de DSBSC et SSBSC et mentionne les différences utiles entre les termes. DSB-SC signifie Double SideBand Suppressed Carrier et SSB-SC signifie Single SideBand Suppressed Carrier.

Les deux sont des techniques de modulation utilisées dans le spectre de fréquence AM (amplitude modulée). Comme le montre la figure 1, le spectre AM transporte les composantes de signal Wc (porteuse), Wc-Wm (bande latérale inférieure) et Wc + Wm (bande latérale supérieure).



Fig-1 AM Specrum



Ici, Wc ne porte aucune information. De plus, le signal porteur consomme beaucoup plus de 50% environ. En raison de ces faits, il a été décidé de supprimer le transporteur pendant la transmission. Seules les deux bandes latérales qui contiennent les informations sont transmises. Mais cela entraîne une complexité du système au niveau du récepteur.



Fig-2 Transmission DSBSCer



Comme le montre la figure 2, au niveau de l'émetteur DSBSC, le signal de message (positif et négatif) est modulé à l'aide du signal porteur et ajouté pour supprimer la portion porteuse. C'est ce qu'on appelle un modulateur équilibré. Le processus du modulateur DSBSC est mentionné dans les équations ci-dessous. Les modulateurs tels que le modulateur en anneau et les modulateurs de loi carrée sont également utilisés à cet effet.


● Équations: porteuse: signal, C (t) = m (t) * cos (Wc * t)
Signal d'information: m (t) = Em * co (Wm * t)
Sortie du modulateur: = Em * cos (Wm * t) * cos (Wc * t)
= (M * Ec / 2) * cos (Wc + Wm) t + (M * Ec / 2) * cos (Wc-Wm) t



Fig-3 Réception DSBSCr



Comme le montre la figure 3, au récepteur DSBSC, le spectre modulé DSB-SC reçu est multiplié à l'aide d'un oscillateur local. Ce signal résultant passe par le filtre passe-bas pour récupérer le signal du message. L'équation est la suivante.


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)


Les informations sont contenues dans la première partie, c'est-à-dire (1/2) m (t) qui est filtrée et extraite passe-bas.

Ici, l'oscillateur local doit avoir la même fréquence et la même phase que celles du signal de fréquence porteuse utilisé au niveau de l'émetteur. Ce processus est appelé détection synchrone.

DSB-SC - Support supprimé à double bande latérale



Fig-4 Spectre DSB-SC



Comme le montre la figure 4, le spectre DSB-SC a les deux bandes latérales et aucune porteuse n'est présente. Par conséquent, il a besoin de deux fois la bande passante de SSBSC comme expliqué plus loin. Il a l'avantage d'avoir une consommation d'énergie plus faible mais nécessite une détection complexe du côté du récepteur.


La technique de modulation DSBSC est utilisée dans les systèmes de télévision analogique pour transmettre des informations de couleur. Il est également utilisé pour transmettre des informations stéréo dans le son FM diffusé aux fréquences VHF.


SSB-SC - Support supprimé à bande latérale




Fig-5 Spectre SSB-SC



Comme le montre la figure 5, le spectre SSB-SC n'a qu'une seule bande latérale inférieure ou supérieure. Il n'y a pas de porteuse dans la transmission. Il a besoin de la moitié de la bande passante utilisée pour la transmission DSBSC.

Le filtre SSB est utilisé pour extraire la bande latérale souhaitée pour la transmission à partir du signal DSBSC. La moitié de la puissance est nécessaire pour la transmission en SSB-SC par rapport à DSBSC.




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