ریڈیو - سب کچھ جو آپ کو جاننے کی ضرورت ہے !

سگنل ماڈیولیشن کی اقسام
سگنل ماڈیولیشن کی اقسام

ریڈیو

ریڈیو کے آپریشن کو کئی مراحل میں بیان کیا جاسکتا ہے۔ ایک مائکروفون آواز کو وصول کرتا ہے اور اسے برقی سگنل میں تبدیل کرتا ہے۔ اس کے بعد سگنل کو ٹرانسمیٹر عناصر کے ذریعہ متعدد مراحل کے ذریعہ پروسیس کیا جاتا ہے ، اور کیبل کے ذریعہ ٹرانسمیٹر اینٹینا میں واپس منتقل کیا جاتا ہے۔

اسی سگنل کو ٹرانسمیشن اینٹینا کے ذریعہ برقی مقناطیسی لہروں میں تبدیل کیا جاتا ہے جو وصول کنندہ اینٹینا کو بھیجا جائے گا۔ مائکروفون کے ذریعہ پیدا ہونے والے برقی سگنل کی تبدیلی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی برقی مقناطیسی لہریں
کنونشن ایم 8 ایم 8 کنیکٹرز کے لئے ، 3-، 4-، 6-، اور 8-پن ورژن کے لئے عام کنونشن موجود ہیں : 3-پن M8 connectors : یہ کنیکٹرز عام طور پر صنعتی ترتیبات میں سینسر اور ایکٹیوایٹر سوئچنگ ایپلی کیشنز میں استعمال ہوتے ہیں۔
روشنی کی رفتار سے سفر کرتی ہیں ، آئنواسفیئر پر عکاسی کرتی ہیں اور وصول کنندہ اینٹینا میں ختم ہوجاتی ہیں۔
زمینی ریلے کا استعمال اس بات کو یقینی بنانے کے لئے کیا جاتا ہے کہ لہریں
کنونشن ایم 8 ایم 8 کنیکٹرز کے لئے ، 3-، 4-، 6-، اور 8-پن ورژن کے لئے عام کنونشن موجود ہیں : 3-پن M8 connectors : یہ کنیکٹرز عام طور پر صنعتی ترتیبات میں سینسر اور ایکٹیوایٹر سوئچنگ ایپلی کیشنز میں استعمال ہوتے ہیں۔
ٹرانسمیٹر سے دور واقع وصول کنندگان تک پہنچیں۔ سیٹلائٹ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔

ایک بار جب برقی مقناطیسی لہریں
کنونشن ایم 8 ایم 8 کنیکٹرز کے لئے ، 3-، 4-، 6-، اور 8-پن ورژن کے لئے عام کنونشن موجود ہیں : 3-پن M8 connectors : یہ کنیکٹرز عام طور پر صنعتی ترتیبات میں سینسر اور ایکٹیوایٹر سوئچنگ ایپلی کیشنز میں استعمال ہوتے ہیں۔
وصول کنندہ تک پہنچ جاتی ہیں تو ، وصول کنندہ اینٹینا انہیں برقی سگنل میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس کے بعد یہ برقی سگنل ایک کیبل کے ذریعے وصول کنندہ کو منتقل کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ وصول کنندہ عناصر کے ذریعہ ایک قابل سماعت سگنل میں تبدیل ہوجاتا ہے۔
اس طرح حاصل ہونے والے صوتی سگنل کو لاؤڈ اسپیکر کے ذریعہ آوازوں کی شکل میں دوبارہ پیش کیا جاتا ہے۔

ٹرانسمیٹر اور وصول کنندہ

ٹرانسمیٹر ایک الیکٹرانک آلہ ہے. یہ ریڈیو لہروں کے اخراج کے ذریعہ معلومات کی ترسیل کو یقینی بناتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر تین عناصر پر مشتمل ہے : دولن جنریٹر جو برقی کرنٹ کو ریڈیو فریکوئنسی دولن میں تبدیل کرنے کو یقینی بناتا ہے،
ٹرانسڈوسر جو مائکروفون کے ذریعے معلومات کی ترسیل کو یقینی بناتا ہے ، اور ایمپلیفائر جو منتخب کردہ فریکوئنسی پر منحصر ہے ، دولنوں کی طاقت کی توسیع کو یقینی بناتا ہے۔

وصول کنندہ ٹرانسمیٹر کے ذریعہ خارج ہونے والی لہروں کو اٹھانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ کئی عناصر پر مشتمل ہے : اوسیلیٹر ، جو آنے والے سگنل پر عمل کرتا ہے ، اور باہر جانے والا ، اور ایمپلیفائر ، جو پکڑے گئے برقی سگنل کو بڑھاتا ہے۔
ڈیموڈیلیٹر جو اصل آواز کی درست منتقلی کو یقینی بناتا ہے ، فلٹرز جو سگنلز کے خاتمے کو یقینی بناتے ہیں جو پیغامات کے صحیح ادراک کو خراب کرسکتے ہیں ، اور لاؤڈ اسپیکر جو برقی سگنلز کو صوتی پیغامات میں تبدیل کرنے کا کام کرتا ہے تاکہ وہ انسانوں کے ذریعہ محسوس کیے جاسکیں۔

ہوائی نقل و حمل کے مختلف طریقوں کے بارے میں یاد دہانی

ایچ ایف کیریئر

ہم کبھی کبھی "کیریئر" کے بارے میں سنتے ہیں (carrier انگریزی میں) یا "ایچ ایف کیریئر" واقعی یہ جانے بغیر کہ یہ کیا ہے. کیریئر صرف ایک سگنل ہے جو مفید سگنل لے جانے کے لئے ایک ذریعہ کے طور پر کام کرتا ہے (جسے آپ منتقل کرنا چاہتے ہیں جیسے آواز ، موسیقی ، اینالاگ یا ڈیجیٹل ڈیٹا)۔
جب ہم اینالاگ ٹرانسمیشن کے میدان میں رہتے ہیں تو ، کیریئر ایک سادہ اور انوکھا سائنوسائڈل سگنل ہوتا ہے۔ ڈیجیٹل براڈکاسٹنگ کے میدان میں (مثال کے طور پر ڈی ٹی ٹی اور ڈی ٹی ٹی) بہت سارے کیریئر ہیں جو منتقل ہونے والی معلومات کا اشتراک کرتے ہیں۔
ہم یہاں ان ملٹی کیریئرز کے معاملے کے بارے میں بات نہیں کریں گے۔ ایک کیریئر کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ منتقل ہونے والے سگنل کی زیادہ سے زیادہ فریکوئنسی سے کہیں زیادہ فریکوئنسی پر گھومتا ہے۔ فرض کریں کہ آپ بولی گئی یا گائی ہوئی تقریر کو 10 کلومیٹر تک منتقل کرنا چاہتے ہیں (یا اگر اسپیکر جلدی بولتا ہے تو سیاہ میں)۔
ایک واحد ٹرانسمیٹر استعمال کیا جاتا ہے جو "لہروں کو خارج کرتا ہے" جسے متعدد وصول کنندگان بیک وقت اٹھا سکتے ہیں۔

لیکن فزکس ایجاد نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ ایل ایف ایمپلیفائر کی آؤٹ پٹ سے صرف وائرڈ لوپ یا ایک بڑے اینٹینا کو جوڑ کر اسپیکر کی آواز کو منتقل کرنا چاہتے ہیں تو ، یہ کام کرے گا لیکن بہت دور نہیں ہے (چند میٹر یا یہاں تک کہ دسیوں میٹر کی گنتی کریں)۔
ایک آرام دہ فاصلے پر ٹرانسمیشن ہونے کے لئے ، ایک کیریئر لہر کا استعمال کرنا ضروری ہے ، جو ثالث کے طور پر کام کرتا ہے اور جس کو فاصلہ عبور کرنے میں کم دشواری ہوتی ہے۔ اس کیریئر لہر کی فریکوئنسی کا انتخاب اس پر منحصر ہے :

- منتقل کی جانے والی معلومات کی قسم (آواز، ریڈیو، نیوز یا ڈیجیٹل ایچ ڈی ٹی وی)،

- متوقع کارکردگی؛

- جس فاصلے پر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں،

- ٹرانسمیٹر اور وصول کنندہ کے درمیان علاقے کی راحت (50 میگا ہرٹز سے ، لہریں
کنونشن ایم 8 ایم 8 کنیکٹرز کے لئے ، 3-، 4-، 6-، اور 8-پن ورژن کے لئے عام کنونشن موجود ہیں : 3-پن M8 connectors : یہ کنیکٹرز عام طور پر صنعتی ترتیبات میں سینسر اور ایکٹیوایٹر سوئچنگ ایپلی کیشنز میں استعمال ہوتے ہیں۔
ایک سیدھی لائن میں زیادہ سے زیادہ پھیلتی ہیں اور رکاوٹوں سے ڈرتی ہیں)۔

- وہ قیمت جو آپ اپنے بجلی
جنگل میں
فراہم کنندہ یا بیٹری ری سیلر کو ادا کرنے پر اتفاق کرتے ہیں،

- وہ اجازت نامہ جو مجاز حکام ہمیں دین
آر جے 50 رنگ بلحاظ موازنہ RJ50 Wiring ~ RJ48 کیبلنگ ~ RJ45 Wiring 1. سفید ~ 1. سفید ~ 1. سفید / نارنجی 2. نیلا ~ 2. نیلا ~ 2. نارنجی 3. سرخ ~ 3. سرخ ~ 3. سفید / سبز 4. سبز ~ 4. سبز ~ 4. نیلا
ے کے لئے تیار ہیں۔

کیونکہ آپ ٹکرانے والی لہروں کے مسائل کا تصور کر سکتے ہیں اگر کوئی اس میں تھوڑا سا حکم دین
آر جے 50 رنگ بلحاظ موازنہ RJ50 Wiring ~ RJ48 کیبلنگ ~ RJ45 Wiring 1. سفید ~ 1. سفید ~ 1. سفید / نارنجی 2. نیلا ~ 2. نیلا ~ 2. نارنجی 3. سرخ ~ 3. سرخ ~ 3. سفید / سبز 4. سبز ~ 4. سبز ~ 4. نیلا
ے کے لئے نہ آیا ! یہ سب انتہائی منظم ہے ، اور فریکوئنسی رینج اس یا اس قسم کی ٹرانسمیشن (سی بی ، ریڈیو براڈکاسٹنگ ، ٹیلی ویژن ، موبائل فون ، ریڈار وغیرہ) کے لئے مختص کی گئی ہیں۔
ان فریکوئنسی رینج ریزرویشن کے علاوہ ، ٹرانسمیشن سرکٹس کی کافی سخت تکنیکی خصوصیات کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ دوسرے آلات کے ساتھ مداخلت کے خطرے کو زیادہ سے زیادہ حد تک محدود کیا جاسکے جو ضروری طور پر اسی فریکوئنسی رینج میں کام نہیں کرتے ہیں۔
دو ہمسایہ ٹرانسمیٹر سرکٹ جو بہت زیادہ فریکوئنسی پر کام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے قریب کام کرتے ہیں وہ بہت کم فریکوئنسی رینج میں کام کرنے والے وصول کنندہ کو بہت اچھی طرح جام کرسکتے ہیں۔ خاص طور پر سچ ہے اگر آلات گھریلو ساختہ ہیں اور وہ ایچ ایف آؤٹ پٹ میں ناکافی طور پر فلٹر کیے گئے ہیں۔
مختصر میں، براڈکاسٹنگ کے میدان میں قدم رکھنے سے پہلے، مداخلت کے خطرات کے بارے میں کچھ علم ہونا بہتر ہے.
فریکوئنسی ماڈیولیشن ٹرانسمیشن
فریکوئنسی ماڈیولیشن ٹرانسمیشن

فریکوئنسی ماڈیولیشن (ایف ایم) ٹرانسمیشن

نقل و حمل کے اس طریقے میں ، ہمارے پاس ایک کیریئر ہے جس کا طول و عرض موڈولیٹنگ سگنل کے طول و عرض سے قطع نظر مستقل رہتا ہے۔ کیریئر کے طول و عرض کو تبدیل کرنے کے بجائے ، اس کی فوری فریکوئنسی کو تبدیل کردیا جاتا ہے۔ ماڈیولیشن کی غیر موجودگی میں (صفر کے برابر موڈولیٹنگ سگنل کا طول و عرض) ، کیریئر کی فریکوئنسی مکمل طور پر متعین اور مستحکم قدر پر رہتی ہے ، جسے سینٹر فریکوئنسی کہا جاتا ہے۔
کیریئر فریکوئنسی شفٹ کی قیمت موڈیولٹنگ سگنل کے طول و عرض پر منحصر ہے : موڈیولنگ سگنل کا طول و عرض جتنا زیادہ ہوگا ، کیریئر فریکوئنسی اپنی اصل قیمت سے اتنی ہی دور ہوگی۔ فریکوئنسی شفٹ کی سمت موڈولیٹنگ سگنل کی تبدیلی کی قطبیت پر منحصر ہے۔
مثبت تبدیلی کے لئے کیریئر کی فریکوئنسی میں اضافہ ہوتا ہے ، اور منفی تبدیلی کے لئے کیریئر کی فریکوئنسی کم ہوجاتی ہے۔ لیکن یہ انتخاب من مانی ہے، ہم بہت اچھی طرح سے اس کے برعکس کر سکتے ہیں ! کیریئر فریکوئنسی میں تغیر کی مقدار کو فریکوئنسی انحراف کہا جاتا ہے۔
زیادہ سے زیادہ فریکوئنسی انحراف مختلف اقدار لے سکتا ہے ، مثال کے طور پر 27 میگا ہرٹز کی کیریئر فریکوئنسی کے لئے +/-5 کلو ہرٹز یا 100 میگا ہرٹز کی کیریئر فریکوئنسی کے لئے +/-75 کلو ہرٹز۔
مندرجہ ذیل گراف 1 کلو ہرٹز کی مقررہ فریکوئنسی کے ساتھ ایک موڈیولٹنگ سگنل دکھاتے ہیں جو 40 کلو ہرٹز کے کیریئر کو تبدیل کرتا ہے (افقی پیمانہ اچھی طرح سے پھیلا ہوا ہے تاکہ یہ دیکھا جاسکے کہ تمام تغیرات پر کیا ہو رہا ہے)۔

حقیقی آڈیو سگنل

اگر ہم 1 کلو ہرٹز کے فکسڈ موڈیولنگ سگنل کو حقیقی آڈیو سگنل سے تبدیل کرتے ہیں تو ، یہ ایسا ہی نظر آتا ہے۔
موڑوں کا یہ دوسرا سیٹ کافی بتانے والا ہے ، کم از کم سبز موڑ کے لئے جس کے لئے زیادہ سے زیادہ فریکوئنسی انحراف بہت واضح ہے کیونکہ یہ "اچھی طرح سے ایڈجسٹ" ہے۔ اگر ہم موڈیولٹنگ سگنل (پیلے کروٹ) اور موڈیولڈ کیریئر (سبز موڑ) کے درمیان خط و کتابت کرتے ہیں تو ، ہم مکمل طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ کیریئر کے طول و عرض میں تغیرات سست ہیں۔
- جو کم فریکوئنسی سے اچھی طرح مطابقت رکھتا ہے - جب موڈیولنگ سگنل اپنی سب سے کم قیمت (منفی چوٹی) پر ہوتا ہے۔
دوسری طرف ، کیریئر کی زیادہ سے زیادہ فریکوئنسی موڈیولنگ سگنل کی مثبت چوٹیوں کے لئے حاصل کی جاتی ہے (موڑوں پر دیکھنے میں تھوڑا سا آسان ہے ، لیکن ہم اسے سب سے زیادہ "بھرے ہوئے" حصوں کے ساتھ محسوس کرتے ہیں)۔
ایک ہی وقت میں ، کیریئر کا زیادہ سے زیادہ طول و عرض مکمل طور پر مستقل رہتا ہے ، موڈیولنگ سورس سگنل سے متعلق کوئی طول و عرض ماڈیولیشن نہیں ہے۔
ایک ریڈیو وصول کنندہ آسان ہوسکتا ہے
ایک ریڈیو وصول کنندہ آسان ہوسکتا ہے

استقبال

ایف ایم وصول کنندہ بنانے کے لئے ، آپ کچھ ٹرانزسٹروں یا ایک ہی مربوط سرکٹ (مثال کے طور پر ایک TDA7000) کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ لیکن اس معاملے میں ہمیں سننے کا معیاری معیار ملتا ہے۔ "اعلی درجے" سننے کے لئے، آپ کو سب کچھ کرنا ہوگا اور موضوع کو اچھی طرح سے جاننا ہوگا. اور جب سٹیریو آڈیو سگنل کو ڈی کوڈ کرنے کی بات آتی ہے تو یہ اور بھی سچ ہے۔
اور ہاں ، سٹیریو ڈیکوڈر کے بغیر ، آپ کے پاس ایک مونو سگنل ہے جہاں بائیں اور دائیں چینلز مخلوط ہیں (اگر ریڈیو پروگرام یقینا سٹیریو میں نشر ہوتا ہے)۔ ہائی فریکوئنسی نقطہ نظر سے ، ماخذ سگنل کیریئر کے طول و عرض میں نظر نہیں آتا ہے اور آپ اے ایم ریسیور میں استعمال ہونے والے ریکٹی فائر / فلٹر سے مطمئن نہیں ہوسکتے ہیں۔
چونکہ مفید سگنل کیریئر کی فریکوئنسی تغیرات میں "پوشیدہ" ہے ، لہذا ان فریکوئنسی تغیرات کو وولٹیج تغیرات میں تبدیل کرنے کا ایک طریقہ تلاش کرنا ضروری ہے ، ایک ایسا عمل جو ٹرانسمیشن کے لئے استعمال ہونے والے کے برعکس (آئینہ) ہے۔

اس فنکشن کو انجام دین
آر جے 50 رنگ بلحاظ موازنہ RJ50 Wiring ~ RJ48 کیبلنگ ~ RJ45 Wiring 1. سفید ~ 1. سفید ~ 1. سفید / نارنجی 2. نیلا ~ 2. نیلا ~ 2. نارنجی 3. سرخ ~ 3. سرخ ~ 3. سفید / سبز 4. سبز ~ 4. سبز ~ 4. نیلا
ے والے نظام کو ایف ایم ڈسٹریٹر کہا جاتا ہے اور بنیادی طور پر ایک متزلزل (اور گونجنے والا) سرکٹ پر مشتمل ہوتا ہے جس کی فریکوئنسی / طول و عرض کا ردعمل "گھنٹی" کی شکل میں ہوتا ہے۔ امتیازی فنکشن کے لئے ، الگ الگ اجزاء (چھوٹے ٹرانسفارمرز ، ڈائیوڈز اور کیپسیٹرز) یا ایک خصوصی مربوط سرکٹ (مثال کے طور پر ایس او 41 پی) استعمال کیا جاسکتا ہے۔

ڈیجیٹل ٹرانسمیشن

اپنی سب سے آسان ایپلی کیشن میں ، ایک ڈیجیٹل ٹرانسمیشن کیریئر کو دو ممکنہ حالتوں کا امکان فراہم کرتی ہے جو اعلی منطقی حالت (قدر 1) یا کم منطقی حالت (قدر 0) سے مطابقت رکھتی ہیں۔
ان دونوں حالتوں کی شناخت کیریئر کے ایک مختلف طول و عرض سے کی جاسکتی ہے (واضح مماثلت طول و عرض ماڈیولیشن کے ساتھ کی جاتی ہے)، یا اس کی فریکوئنسی (فریکوئنسی ماڈیولیشن) کی ایک مختلف قدر کے ذریعہ۔
مثال کے طور پر ، اے ایم موڈ میں ، ہم فیصلہ کرسکتے ہیں کہ 10٪ کی ماڈیولیشن کی شرح کم منطقی حالت سے مطابقت رکھتی ہے اور یہ کہ 90٪ کی ماڈیولیشن کی شرح اعلی منطقی حالت سے مطابقت رکھتی ہے۔

مثال کے طور پر ، ایف ایم موڈ میں ، آپ فیصلہ کرسکتے ہیں کہ مرکز کی فریکوئنسی کم منطقی حالت سے مطابقت رکھتی ہے اور یہ کہ 10 کلو ہرٹز کی فریکوئنسی انحراف اعلی منطقی حالت سے مطابقت رکھتا ہے۔
اگر آپ بہت کم وقت میں اور ٹرانسمیشن کی غلطیوں (اعلی درجے کی غلطی کا پتہ لگانے اور اصلاح) کے خلاف مضبوط تحفظ کے ساتھ بہت بڑی مقدار میں ڈیجیٹل معلومات منتقل کرنا چاہتے ہیں تو ، آپ ایک ہی وقت میں متعدد کیریئر منتقل کرسکتے ہیں نہ کہ صرف ایک۔
مثال کے طور پر ، 4 کیریئر ، 100 کیریئر ، یا 1000 سے زیادہ کیریئر۔
مثال کے طور پر ڈیجیٹل زمینی ٹیلی ویژن (ڈی ٹی ٹی) اور ڈیجیٹل زمینی ریڈیو (ڈی ٹی ٹی) کے لئے یہی کیا جاتا ہے۔

اسکیل ماڈلز کے لئے پرانے ریموٹ کنٹرولز میں ، ایک بہت ہی آسان ڈیجیٹل ٹرانسمیشن فنکشن استعمال کیا جاسکتا ہے : ٹرانسمیٹر کے ایچ ایف کیریئر کو چالو کرنا یا غیر فعال کرنا ، ایک ریسیور کے ساتھ جس نے صرف کیریئر کی موجودگی یا عدم موجودگی کا پتہ لگایا (کیریئر کے بغیر ہمارے پاس بہت زیادہ سانس تھی لہذا اعلی حجم کا "بی ایف"،
اور کیریئر کی موجودگی میں ، سانس غائب ہوگئی ، سگنل "بی ایف" غائب ہوگیا)۔
ریموٹ کنٹرول کی دیگر اقسام میں ، "تناسب" کا ایک اصول نافذ کیا گیا تھا جس نے معلومات کے متعدد ٹکڑوں کو ایک قطار میں منتقل کرنا ممکن بنا دیا ، صرف مختلف مدت کے سلاٹ تیار کرنے والے مونواسٹیبل کا استعمال کرتے ہوئے۔ موصول ہونے والی دالوں کا دورانیہ بہت درست "عددی" اقدار سے مطابقت رکھتا ہے۔

آواز یا موسیقی کی ترسیل

تقریر کی ترسیل کے لئے بہت اچھے صوتی معیار کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ، جب تک کہ یہ معلوماتی پیغام پہنچانے کا سوال ہو۔ اہم بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ، جب کسی گلوکار کی آواز یا موسیقی کی بات آتی ہے تو ہم ٹرانسمیشن کے معیار سے زیادہ کی توقع کرتے ہیں۔
اس وجہ سے ، انٹرکام یا واکی ٹاکی کی جوڑی کے لئے استعمال ہونے والے ٹرانسمیشن کے طریقے اور نشریات کے لئے استعمال ہونے والے طریقے سختی سے ایک جیسے قوانین پر مبنی نہیں ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس فریکوئنسی ماڈیولیشن ٹرانسمیشن کے ساتھ لازمی طور پر بہتر آواز ہے جو طول و عرض ماڈیولیشن (فرانسیسی میں اے ایم، انگریزی میں اے ایم) میں منتقل ہوتی ہے۔
یہاں تک کہ اگر یہ واضح ہے کہ آپ کا ہفی ٹونر ایف ایم بینڈ 88-108 میگا ہرٹز پر بہتر نتائج دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو ، آپ اے ایم میں کافی اچھا کرسکتے ہیں اور آپ ایف ایم میں بہت برا کرسکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے آپ بہت اچھا اینالاگ آڈیو اور بہت خراب ڈیجیٹل آڈیو کرسکتے ہیں۔
اگر آپ اپنے گھر میں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں یا گیراج سے باغ میں موسیقی منتقل کرنا چاہتے ہیں تو ، آپ ایک چھوٹا سا ریڈیو ٹرانسمیٹر بنا سکتے ہیں جو ایف ایم بینڈ یا چھوٹے ویو بینڈ (فرانسیسی میں پی او ، انگریزی میں ایم ڈبلیو) پر منتقل ہوسکتا ہے ، اس صورت میں تجارتی وصول کنندہ تکمیل کرسکتا ہے۔
ایف ایم میں آپ کو بہتر صوتی نتائج ملیں گے ، صرف اس وجہ سے کہ نشریاتی معیار اے ایم (جی او ، پی او اور او سی) بینڈز میں دستیاب بینڈوتھ کے مقابلے میں بہت مختلف بینڈوتھ فراہم کرتے ہیں۔ ارد گرد کی مداخلت (ماحولیاتی اور صنعتی) کے لئے اے ایم وصول کنندہ کی اعلی حساسیت کا بھی اس کے ساتھ بہت کچھ لینا دین
آر جے 50 رنگ بلحاظ موازنہ RJ50 Wiring ~ RJ48 کیبلنگ ~ RJ45 Wiring 1. سفید ~ 1. سفید ~ 1. سفید / نارنجی 2. نیلا ~ 2. نیلا ~ 2. نارنجی 3. سرخ ~ 3. سرخ ~ 3. سفید / سبز 4. سبز ~ 4. سبز ~ 4. نیلا
ا ہے۔

"سست" اینالاگ ڈیٹا ٹرانسمیشن

یہاں ، یہ ایک اینالاگ ویلیو جیسے درجہ حرارت ، کرنٹ ، دباؤ ، روشنی کی مقدار وغیرہ منتقل کرنے کا سوال ہے ، جسے پہلے ہی براہ راست وولٹیج میں تبدیل کیا جائے گا جو اس کے متناسب ہے۔
بہت سے طریقے ہیں اور یقینا ہر ایک کے اپنے فوائد اور نقصانات ہیں ، آپ طول و عرض ماڈیولیشن یا فریکوئنسی ماڈیولیشن کا استعمال کرسکتے ہیں۔ طول و عرض ماڈیولیشن یا فریکوئنسی ماڈیولیشن کی اصطلاح کسی حد تک مبالغہ آمیز ہے کیونکہ اگر منتقل ہونے والی اینالاگ ویلیو مختلف نہیں ہوتی ہے، تو
کیریئر اپنے طول و عرض اور فریکوئنسی کی خصوصیات کو برقرار رکھتا ہے جو پیش رفت میں منتقل ہونے والی قدر سے مطابقت رکھتا ہے۔ لیکن ہمیں اس عظمت کے بارے میں بات کرنی چاہئے جو مختلف ہوتی ہے۔ درحقیقت ، ایسی معلومات کو منتقل کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے جو تیزی سے تبدیل ہونے والی معلومات کے مقابلے میں بہت کم (اگر بالکل بھی) مختلف ہوتی ہیں۔
لیکن آپ ہمیشہ کلاسک اے ایم یا ایف ایم ریڈیو ٹرانسمیٹر (تجارتی طور پر تیار کردہ یا کٹ کی شکل میں دستیاب) استعمال نہیں کرسکتے ہیں کیونکہ مؤخر الذکر میں ان پٹ پر کم پاس فلٹر ہوسکتا ہے جو سست وولٹیج کی تغیرات کو محدود کرتا ہے۔

اور اگر ان پٹ سگنل کے راستے میں ایک لنک کیپسیٹر لگایا جاتا ہے تو ، آپریشن صرف ناممکن ہے ! اس طرح کے اخراج کنندہ کو "مطابقت پذیر" بنانے کے لئے اس میں ترمیم کرنا ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ آسان ہو ...
جس میں آپریشن کے لئے ایک خصوصی ٹرانسمیٹر / وصول کنندہ اسمبلی کا ڈیزائن شامل ہوسکتا ہے۔
لیکن اگر ہم مسئلے کو پہلو سے دیکھتے ہیں تو ، ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم بہت اچھی طرح سے ایک سگنل منتقل کرسکتے ہیں جس کا طول و عرض ، منتقل ہونے والے مسلسل وولٹیج کی قیمت پر منحصر ہے ، خود کیریئر کو مختلف کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اور اگر انٹرمیڈیٹ موڈیولٹنگ سگنل قابل سماعت بینڈ کے اندر ہے (مثال کے طور پر 100 ہرٹز اور 10 کلو ہرٹز کے درمیان) تو روایتی ریڈیو ٹرانسمیٹر کے استعمال پر دوبارہ غور کیا جاسکتا ہے۔

جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ، ٹرانسمیشن سائیڈ پر ایک سادہ وولٹیج / فریکوئنسی کنورٹر اور وصول کنندہ کی طرف فریکوئنسی / وولٹیج کنورٹر کی تکمیل دیگر مثالوں میں سے ایک حل ہے۔

ڈیجیٹل ڈیٹا ٹرانسمیشن

محتاط رہیں کہ "ڈیجیٹل ٹرانسمیشن" اور "ڈیجیٹل ڈیٹا ٹرانسمیشن" میں الجھن پیدا نہ کریں۔ ہم ڈیجیٹل ٹرانسمیشن موڈ کے ساتھ اینالاگ معلومات منتقل کرسکتے ہیں ، بالکل اسی طرح جیسے ہم اینالاگ ٹرانسمیشن موڈ کے ساتھ ڈیجیٹل ڈیٹا منتقل کرسکتے ہیں ، اگرچہ مؤخر الذکر معاملے میں ہم اس پر تبادلہ خیال کرسکتے ہیں۔
اینالاگ ٹرانسمیشن موڈ کے ساتھ ڈیجیٹل ڈیٹا منتقل کرنے کے لئے ، یہ فرض کیا جاسکتا ہے کہ ڈیجیٹل سگنلز کی برقی سطح ایک اینالاگ سگنل کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ مطابقت رکھتی ہے۔
تاہم ، ڈیجیٹل سگنلز کی شکل کے ساتھ محتاط رہیں ، جو اگر وہ تیز اور مربع ہیں تو ، ہارمونکس کی اعلی شرح پر مشتمل ہوسکتے ہیں جو ضروری طور پر ٹرانسمیٹر کے ذریعہ ہضم نہیں ہوسکتے ہیں۔
"اینالاگ فارم" جیسے سائن والے سگنلز کے ساتھ ڈیجیٹل ڈیٹا منتقل کرنا ضروری ہوسکتا ہے۔ اگر منتقل کیا جانے والا ڈیجیٹل ڈیٹا بہت اہم ہے (مثال کے طور پر رسائی کوڈ کے ساتھ محفوظ رسائی) تو ، کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ضروری ہے۔

درحقیقت ، کسی بھی صورت میں یہ نہیں سمجھا جاسکتا ہے کہ ایک نقطہ سے دوسرے مقام تک منتقلی نقائص سے پاک ہوگی ، اور منتقل کردہ معلومات کا کچھ حصہ کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا ہے یا خراب اور ناقابل استعمال ہوسکتا ہے۔
لہذا منتقل کردہ معلومات کو کنٹرول انفارمیشن (مثال کے طور پر سی آر سی) کے ذریعہ پورا کیا جاسکتا ہے یا صرف لگاتار دو یا تین بار دہرایا جاسکتا ہے۔
https : //onde-numerique.fr/la-radio-comment-ca-marche/

Copyright © 2020-2024 instrumentic.info
contact@instrumentic.info
ہمیں کسی بھی اشتہار کے بغیر آپ کو کوکی سے پاک سائٹ پیش کرنے پر فخر ہے.

یہ آپ کی مالی مدد ہے جو ہمیں آگے بڑھاتی ہے۔

کلک !