Я бы регулировал только Acarrrier, что бы не вводить лишнюю степень свободы, полагая Am=1. Для неподавленной несущей Acarrrier = 1, т.к.
s(t) = Re{z(t)*exp(iwt)}
z(t) = 1+m*x(t)
s(t) = Re{exp(iwt)} + Re{m*x(t)*exp(iwt)} для обычной АМ, где первый компонент суммы очевидно несущая. В SSB с полной несущей мощность несущей должна быть такой же как в обычной АМ, что требует совместимость со тарым оборудованием.
Для частичного подавления нужно выбирать исходя из задачи и приёмника. Небольшую несущую оставляют, что бы восстанавливать частоту в приёмнике. Чем более ловкая схема восстановления будет сделана в приёмнике, тем меньше мощности можно оставить на несущей и наоборот.
ЗЫ: можно так посчитать..
P_car(dB) = P_ssb(dB) - 10*log10(B_ssb/B_loop) - (dm_thr(dB) - loop_thr(dB)), где
P_car - мощность несущей в дБ, которую мы хотим оставить
P_ssb - средняя мощность SSB сигнала в дБ, формируемая модулятором
B_ssb - полоса SSB сигнала
B_loop - полоса петлевого фильтра в приёмнике
dm_thr - минимальная пороговое значение SNR для работы демодулятора
loop_thr - минимальное пороговое значение SNR для работы петли восстановления несущей
Первое вычитание уравнивает мощность несущей и сигнала SSB, второе - обеспечит мощность несущей достаточную для работы петли восстановления вплоть до порога работы демодулятора. Пересчитать амплитудный коэффициент из мощности можно как корень квадратный, мощность предварительно переведя из дБ в попугаи.
Если эти рассуждения неверны не пинайте сильно
Сообщение отредактировал serjj - Jan 14 2015, 07:14