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Uma antena com refletor parabólico tem 1 (um) metro de raio (frontal sem se considerar a curvatura, conforme mostra a figura) e transmite um sinal em uma freqüência de 1,5 GHz.

 

Para facilidade de cálculo consideraremos = 10 e, assim, essa antena terá um ganho máximo de:

A banda de freqüências necessária à transmissão de um sinal modulado em freqüência, teoricamente, é infinita. Entretanto são feitas aproximações baseadas nas pequenas potências das faixas laterais a partir de uma certa ordem. Se estas faixas são eliminadas, na prática não haverá prejuízos. Considerando que uma rádio FM estéreo usa um desvio máximo da portadora de 75 kHz, uma sub-portadora estéreo de 38 kHz, e uma freqüência máxima da moduladora de 15 kHz, a banda necessária para a transmissão será de:

O diagrama em blocos abaixo é de um modulador angular muito conhecido pelo nome de Modulador de Armstrong, professor da Universidade de Colúmbia (EUA), que foi o inventor da FM. O sinal "ec (t)" é o da portadora, o sinal "em (t)" é o da moduladora e a saída é em "s".

Os blocos correspondem aos seguintes circuitos:

- Em modulação angular digital é importante que saibamos o limiar de interferência do ruído branco na portadora, a partir do qual não mais poderemos diferençar um símbolo do outro, e assim haverá interferência inter-símbolos. Chamamos de ρ = Er/Eo, a relação entre a amplitude da senóide interferente "Er", e a amplitude da portadora "Eo". Para a modulação QPSK o ponto de limiar do deslocamento de fase ocorrerá quando "ρ" for igual a:

No circuito deste item temos os seguintes blocos:

Bloco (1) - gerador de ondas triangulares com nível contínuo nulo e de freqüência "ft";

Bloco (2) - gerador de sinais senoidais de freqüência máxima "fs", sendo "fs"< "ft";

 Bloco (3) - inversor analógico alimentado com fontes simétricas;

Bloco (4) - comparador diferencial alimentado com fontes simétricas

 Estando perfeitamente polarizado o circuito representa, de modo simplificado, um modulador:

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