छवि प्रतिक्रिया: Difference between revisions
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इस तरह के रेडियो रिसीवर में, स्थानीय ऑसिलेटर (एलओ) का उपयोग आने वाली [[ आकाशवाणी आवृति ]] (आरएफ) के विरुद्ध [[ Heterodyne | हेटरोडाइन]] या बीट करने के लिए किया जाता है, जिससे योग और अंतर [[आवृत्ति]] उत्पन्न होती है। इनमें से [[माध्यमिक आवृत्ति]] (IF) पर होगा, और इसे चुना और बढ़ाया जाएगा। रेडियो रिसीवर अवांछित संकेतों सहित अपनी डिज़ाइन की गई IF आवृत्ति पर किसी भी संकेत के प्रति प्रतिक्रिया करता है। उदाहरण के लिए, LO के साथ 110 मेगाहर्ट्ज पर ट्यून किए जाने पर, दो इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी हैं जो 10 मेगाहर्ट्ज IF फ्रीक्वेंसी उत्पन्न कर सकती हैं। 100 मेगाहर्ट्ज (वांछित सिग्नल) पर सिग्नल प्रसारण, और 110 मेगाहर्ट्ज एलओओ के साथ मिश्रित 210 मेगाहर्ट्ज (रिसीवर द्वारा अनदेखा) की योग आवृत्ति और वांछित 10 मेगाहर्ट्ज पर अंतर आवृत्ति बनाएगा। चूँकि, 120 मेगाहर्ट्ज (अवांछित सिग्नल) पर प्रसारित सिग्नल, और 110 मेगाहर्ट्ज एलओओ के साथ मिश्रित 230 मेगाहर्ट्ज (रिसीवर द्वारा अनदेखा) की योग आवृत्ति बनाएगा, और अंतर आवृत्ति भी 10 मेगाहट्र्ज पर होगी। 120 मेगाहर्ट्ज पर सिग्नल को 100 मेगाहर्ट्ज पर वांछित सिग्नल की छवि कहा जाता है। इस छवि को अस्वीकार करने के लिए रिसीवर की क्षमता सिस्टम की छवि अस्वीकृति अनुपात (आईएमआरआर) देती है। | इस तरह के रेडियो रिसीवर में, स्थानीय ऑसिलेटर (एलओ) का उपयोग आने वाली [[ आकाशवाणी आवृति ]] (आरएफ) के विरुद्ध [[ Heterodyne | हेटरोडाइन]] या बीट करने के लिए किया जाता है, जिससे योग और अंतर [[आवृत्ति]] उत्पन्न होती है। इनमें से [[माध्यमिक आवृत्ति]] (IF) पर होगा, और इसे चुना और बढ़ाया जाएगा। रेडियो रिसीवर अवांछित संकेतों सहित अपनी डिज़ाइन की गई IF आवृत्ति पर किसी भी संकेत के प्रति प्रतिक्रिया करता है। उदाहरण के लिए, LO के साथ 110 मेगाहर्ट्ज पर ट्यून किए जाने पर, दो इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी हैं जो 10 मेगाहर्ट्ज IF फ्रीक्वेंसी उत्पन्न कर सकती हैं। 100 मेगाहर्ट्ज (वांछित सिग्नल) पर सिग्नल प्रसारण, और 110 मेगाहर्ट्ज एलओओ के साथ मिश्रित 210 मेगाहर्ट्ज (रिसीवर द्वारा अनदेखा) की योग आवृत्ति और वांछित 10 मेगाहर्ट्ज पर अंतर आवृत्ति बनाएगा। चूँकि, 120 मेगाहर्ट्ज (अवांछित सिग्नल) पर प्रसारित सिग्नल, और 110 मेगाहर्ट्ज एलओओ के साथ मिश्रित 230 मेगाहर्ट्ज (रिसीवर द्वारा अनदेखा) की योग आवृत्ति बनाएगा, और अंतर आवृत्ति भी 10 मेगाहट्र्ज पर होगी। 120 मेगाहर्ट्ज पर सिग्नल को 100 मेगाहर्ट्ज पर वांछित सिग्नल की छवि कहा जाता है। इस छवि को अस्वीकार करने के लिए रिसीवर की क्षमता सिस्टम की छवि अस्वीकृति अनुपात (आईएमआरआर) देती है। | ||
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इमेज फ्रीक्वेंसी रिजेक्शन रेशियो (IRR) की विशेषता इसके RF फिल्टर से होती है जिसे [[ट्यून्ड सर्किट]] की सापेक्ष प्रतिक्रिया के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है।<ref>{{Cite book|url=https://books.google.com/books?id=C1C6IBiCoXsC&q=where+the+image+rejection+ratio+formula+camoe+from&pg=PA315|title=संचार सिद्धांत|last=Sekhar|first=T. G. Thomas S. Chandra|date=2005-08-01|publisher=Tata McGraw-Hill Education|isbn=9780070590915|language=en}}</ref> | इमेज फ्रीक्वेंसी रिजेक्शन रेशियो (IRR) की विशेषता इसके RF फिल्टर से होती है जिसे [[ट्यून्ड सर्किट|ट्यून्ड परिपथ]] की सापेक्ष प्रतिक्रिया के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है।<ref>{{Cite book|url=https://books.google.com/books?id=C1C6IBiCoXsC&q=where+the+image+rejection+ratio+formula+camoe+from&pg=PA315|title=संचार सिद्धांत|last=Sekhar|first=T. G. Thomas S. Chandra|date=2005-08-01|publisher=Tata McGraw-Hill Education|isbn=9780070590915|language=en}}</ref> | ||
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Revision as of 18:12, 11 May 2023
छवि प्रतिक्रिया (या अधिक सही ढंग से, छवि प्रतिक्रिया अस्वीकृति अनुपात, या IMRR) एक रेडियो रिसीवर के प्रदर्शन का उपाय है जो सुपरहेटरोडाइन रिसीवर सिद्धांत पर काम करता है। [1]
इस तरह के रेडियो रिसीवर में, स्थानीय ऑसिलेटर (एलओ) का उपयोग आने वाली आकाशवाणी आवृति (आरएफ) के विरुद्ध हेटरोडाइन या बीट करने के लिए किया जाता है, जिससे योग और अंतर आवृत्ति उत्पन्न होती है। इनमें से माध्यमिक आवृत्ति (IF) पर होगा, और इसे चुना और बढ़ाया जाएगा। रेडियो रिसीवर अवांछित संकेतों सहित अपनी डिज़ाइन की गई IF आवृत्ति पर किसी भी संकेत के प्रति प्रतिक्रिया करता है। उदाहरण के लिए, LO के साथ 110 मेगाहर्ट्ज पर ट्यून किए जाने पर, दो इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी हैं जो 10 मेगाहर्ट्ज IF फ्रीक्वेंसी उत्पन्न कर सकती हैं। 100 मेगाहर्ट्ज (वांछित सिग्नल) पर सिग्नल प्रसारण, और 110 मेगाहर्ट्ज एलओओ के साथ मिश्रित 210 मेगाहर्ट्ज (रिसीवर द्वारा अनदेखा) की योग आवृत्ति और वांछित 10 मेगाहर्ट्ज पर अंतर आवृत्ति बनाएगा। चूँकि, 120 मेगाहर्ट्ज (अवांछित सिग्नल) पर प्रसारित सिग्नल, और 110 मेगाहर्ट्ज एलओओ के साथ मिश्रित 230 मेगाहर्ट्ज (रिसीवर द्वारा अनदेखा) की योग आवृत्ति बनाएगा, और अंतर आवृत्ति भी 10 मेगाहट्र्ज पर होगी। 120 मेगाहर्ट्ज पर सिग्नल को 100 मेगाहर्ट्ज पर वांछित सिग्नल की छवि कहा जाता है। इस छवि को अस्वीकार करने के लिए रिसीवर की क्षमता सिस्टम की छवि अस्वीकृति अनुपात (आईएमआरआर) देती है।
सिस्टम की छवि अस्वीकृति अनुपात (आईएमआरअस्वीकार करने अस्वीकृति अनुपात (आईएमआरआर) देती है।
छवि अस्वीकृति अनुपात
छवि अस्वीकृति अनुपात, या छवि आवृत्ति अस्वीकृति अनुपात, वांछित इनपुट आवृत्ति द्वारा उत्पादित मध्यवर्ती-आवृत्ति (IF) सिग्नल स्तर का अनुपात है जो छवि आवृत्ति द्वारा उत्पादित होता है। छवि अस्वीकृति अनुपात सामान्यतः डेसीबल में व्यक्त किया जाता है। जब छवि अस्वीकृति अनुपात मापा जाता है, वांछित और छवि आवृत्तियों के इनपुट सिग्नल स्तर माप के सार्थक होने के लिए बराबर होना चाहिए।
IMRR को डेसिबल में मापा जाता है, जो रिसीवर से समान आउटपुट प्राप्त करने के लिए वांछित और अवांछित सिग्नल का अनुपात देता है। अच्छे डिज़ाइन में, >60 dB का अनुपात प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान दें कि IMRR IF चरणों या IF फ़िल्टरिंग (चयनात्मकता (रेडियो)) के प्रदर्शन का माप नहीं है; संकेत पूरी तरह से मान्य IF आवृत्ति उत्पन्न करता है। किंतु, यह IF एम्पलीफायर से पहले के चरणों की बैंडपास विशेषताओं का माप है, जिसमें RF बैंडपास फिल्टर और सामान्यतः RF एम्पलीफायर चरण या दो सम्मिलित होंगे।
छवि अस्वीकृति सूत्र
इमेज फ्रीक्वेंसी रिजेक्शन रेशियो (IRR) की विशेषता इसके RF फिल्टर से होती है जिसे ट्यून्ड परिपथ की सापेक्ष प्रतिक्रिया के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है।[2]
जहाँ,
और क्यू गुणवत्ता कारक है।
लाभ असंतुलन के दिए गए मूल्य के लिए छवि अस्वीकृति अनुपात और चरण असंतुलन द्वारा निर्धारित किया जाता है,[3]
यह भी देखें
- छवि आवृत्ति
संदर्भ
- ↑ C-W and A-M Radio Transmitters and Receivers, United States Department of the Army, 1952 page 229
- ↑ Sekhar, T. G. Thomas S. Chandra (2005-08-01). संचार सिद्धांत (in English). Tata McGraw-Hill Education. ISBN 9780070590915.
- ↑ "Image Rejection Ratio (IMRR) with transmit IQ gain/phase imbalance". www.dsplog.com (in English). Retrieved 2018-09-14.
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