在频率调制技术中,调制体的振幅同样对频率调制起关关键作用,调制体振幅影响着载波频率调制后变化的深度,假如调制信号的振幅是0,就不会出现任何调制。因此说,就像在振幅调制(am)中,调制体的频率对载波体的振幅有影响一样,在频率调制(fm)中,载波的频率变化同样受调制体振幅大小变化的影响。在简单频率调制中,两个振荡器都只用正弦曲线(sinusoidal)的波形。不过,由于频率调制技术可以制造出非常丰富的频谱,这使得作曲家也不必用频谱过于复杂的波形完成fm合成。事实上,如用一个频谱成分非常丰富的波形作为调制体来调制另一个声音(载波体),调制后的频谱会极其复杂,以至于听起来非常粗糙、刺耳。
频谱构成中的能量分配,部分地根据频率偏离的量影响。这种偏离(deviation缩写为d)是由调制振荡器产生的。当d=0时,指没有任何调制发生。增加偏离指数就会产生边频,从而获得更大的能量,但是以牺牲载波频率的能量为代价。偏离越大,在边频之间分配的能量越宽,就会带来有振幅变化的更大的边频数。因此,偏离可以担当控制fm信号频谱边频的角色。假如输入载波为1000hz调制体为250hz,那么根据fm频谱分配计算原则,所得频率调制后的输出频率值每个频谱成分的振幅是由偏离指数和调制频率决定的。
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