Please use this identifier to cite or link to this item: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8763
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКотенко, В.М.-
dc.contributor.authorКоріненко, В.І.-
dc.contributor.authorКудряшов, Ю.О.-
dc.contributor.authorKotenko, V.M.-
dc.contributor.authorKorinenko, V.I.-
dc.contributor.authorKudriashov, Yu.O.-
dc.date.accessioned2025-02-21T09:05:09Z-
dc.date.available2025-02-21T09:05:09Z-
dc.date.issued2024-
dc.identifier.urihttp://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8763-
dc.description.abstractПроведено спектральний аналіз багаточастотних радіосигналів, утворених шляхом фазової модуляції гармонічного коливання високої частоти фазоманіпульованим сигналом проміжної частоти. На основі отриманого виразу для спектра комплексної обвідної багаточастотного фазоманіпульованого сигналу на виході фазового модулятора проведено аналіз складових його спектра залежно від параметрів модуляції. Встановлено, що амплітуда складових спектра та їх кількість визначається параметрами функції Бесселя першого роду дійсного аргументу – індексу фазової модуляції. Величина індексу фазової модуляції залежить від амплітуди модулюючого фазоманіпульованого сигналу проміжної частоти та крутизни фазової модуляційної характеристики модулятора. Рознесення по частоті між суміжними складовими багаточастотного спектра однозначно визначаються проміжною частотою модулюючого фазоманіпульованого сигналу. Спектральні складові багаточастотного спектра становлять періодичні функції спектрів виду sinc(x) та спектрів фазоманіпульованих сигналів, а ширина цих спектрів визначається тривалістю модулюючого фазоманіпульованого сигналу та тривалістю дискрети відповідно. За характером зміни параметрів спектра від параметрів модуляції багаточастотний фазоманіпульований сигнал можна зарахувати до складних широкосмугових сигналів. Формування багаточастотних фазоманіпульованих сигналів здійснюється одноканальними пристроями. Практичне застосування досліджуваних сигналів надає можливість потенційно підвищити енергетичну та структурну скритності систем радіозв’язку, реалізовувати режими адаптації в системах радіолокації та визначати кратність фазової маніпуляції фазоманіпульованих сигналів телекомунікаційних систем під час організації технічного захисту інформації.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherДержавний університет "Житомирська політехніка"uk_UA
dc.relation.ispartofseriesТехнічна інженерія;2(94)-
dc.subjectфазова маніпуляціяuk_UA
dc.subjectфазова модуляціяuk_UA
dc.subjectбагаточастотний радіосигналuk_UA
dc.subjectенергетична та структурна скритністьuk_UA
dc.subjectтехнічний захист інформаціїuk_UA
dc.subjectphase manipulationuk_UA
dc.subjectphase modulationuk_UA
dc.subjectmulti-frequency radio signaluk_UA
dc.subjectenergy and structural stealthuk_UA
dc.subjecttechnical information protectionuk_UA
dc.titleАналіз спектрів багаточастотних фазоманіпульованих сигналівuk_UA
dc.title.alternativeAnalysis of spectra of multi-frequency phase-manipulated signalsuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.description.abstractenA spectral analysis of multi-frequency radio signals generated by phase modulation of a high-frequency harmonic oscillation by a phase-manipulated intermediate-frequency signal was performed. Based on the obtained expression for the spectrum of the complex contour of the multi-frequency phase-manipulated signal at the output of the phase modulator, the components of its spectrum were analyzed depending on the modulation parameters. It was established that the amplitude of the components of the spectrum and their number in the spectrum are determined by the parameters of the Bessel function of the first kind of the real argument – the phase modulation index. The value of the phase modulation index depends on the amplitude of the modulating phase-manipulated intermediate frequency signal and the steepness of the phase modulation characteristic of the modulator. The frequency difference between adjacent components of the multi-frequency spectrum is uniquely determined by the intermediate frequency of the modulating phase-manipulated signal. The spectral components of the multi-frequency spectrum are periodic functions of sinc(x) spectra and spectra of phase-manipulated signals, and the width of these spectra is determined by the duration of the modulating phase-manipulated signal and the duration of the discrete time, respectively. According to the nature of the change of the spectrum parameters from the modulation parameters, the multi-frequency phase-manipulated signal can be classified as a complex broadband signal. Formation of multi-frequency phase-manipulated signals is carried out by single-channel devices. The practical application of the studied signals provides an opportunity to potentially increase the energy and structural stealth of radio communication systems, implement adaptation modes in radar systems, and determine the multiplicity of phase manipulation of phase-manipulated signals of telecommunication systems when organizing technical information protection.uk_UA
Appears in Collections:Технічна інженерія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
129.pdf906.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.