- •Обобщенная структурная схема системы связи.
- •Статистические параметры случайных процессов.
- •Гауссово распределение
- •Закон о распределении случайных процессов.
- •Нормальный случайный прцесс и его параметры
- •Функция корреляции случайного процесса, ее физический смысл.
- •Энергетический спектр случайного процесса.
- •Формулы Винера- Xинчина.
- •Теорема Котельникова, ее применение.
- •Ам, формирование спектра сигнала.
- •Детектирование сигнала ам
- •О выборе постоянной времени нагрузки детектора
- •Чм. Формирование спектров сигналов чм
- •Однополосная модуляция.
- •Детектирование сигналов чм.
- •Аим, спектр сигналов аим.
- •Икм, шумы квантования.
- •Потенциальная помехоустойчивость приема дискретного сигнала
- •Разностные схемы оптимального приемника.
- •3.5 Структурное построение оптимального приёмника
- •Корреляционные схемы оптимального приемника.
- •Согласованные фильтры. Характеристики.
- •Помехоустойчивость оптимального приемника ам.
- •Алгоритм приёма сигналов с ам ;
- •Помехоустойчивость оптимального приемника фм.
- •Помехоустойчивость оптимального приемника чм.
- •Алгоритм приёма сигналов с чм ;
- •Некогерентный прием сигналов ам и чм
- •Когерентный прием сигналов фм.
- •Прием сигналов офм со сравнением полярности.
- •Прием сигналов офм со сравнением фаз.
- •Сравнение помехоустойчивости сигналов ам, фм, чм.
- •Энтропия источника дискретных сообщений.
- •Энтропия источника непрерывных сообщений.
- •Скорость передачи дискретных сообщений, способы повышения скорости передачи.
- •Многопозиционная модуляция
- •Статистическое кодирование избыточных источников (алгоритм Хаффмана)
- •Пропускная способность канала связи. Формула Шеннона.
- •Помехоустойчивое кодирование.
- •Метод разделения (уплотнения сигнала)
- •Частотное разделение сигнала.
- •Временное разделение канала.
- •Фазовое разделение канала.
Фазовое разделение канала.
Два
гармонических колебания с одинаковыми
частотами и начальными фазами,
отличающимися друг от друга на p
/ 2
относятся к классу ортогональных
сигналов
Используя
эти колебания в качестве ортогональных
переносчиков, можно построить двухканальную
систему связи с ФРК. Упрощенная структурная
схема такой МКС приведена на рис. 2.
Гармонические колебания coswot и sinwot формируемые
с помощью генератора (Г) и фазовращателя
(ФВ) на p
/ 2,
поступают на индивидуальные модуляторы (М1
и M2). В
результате модуляции и линейного
сложения формируется групповой
сигнал
который
через ПРД, ЛС, ПРМ поступает на синхронные
детекторы (Д1 и Д2) канальных сигналов.
Опорные напряжения поступающие на
детекторы должны быть синфазными с
соответствующими колебаниями, генерируемые
на передающей стороне. В результате
детектирования в первом канале получается
сигнал
Первичный
сигнал оценки выделяется с помощью ФНЧ,
поскольку частота несущего колебания
всегда значительно больше максимальной
частоты в спектре модулирующего
сообщения. Аналогично формируется
сигнал оценки во втором
канале.
Рис.2
Недостатком
МКС с ФРК является то, что с их помощью
можно надежно разделить только два
сигнала, переносчики которых отличаются
по фазе на угол p
/ 2.
Поэтому применение систем с ФРК
ограничено. Кроме того, при реализации
таких систем, трудно обеспечить синфазную
работу генераторов несущих и опорных
колебаний на приемной и передающей
стороне.
Кодовое разделение канала.
Для радиосистем существует два основных ресурса - частота и время. Разделение пар приёмников и передатчиков по частотам таким образом, что каждой паре выделяется часть спектра на всё время соединения называется FDMA (Frequency Division Multiple Access). Разделение по времени таким образом, что каждой паре приёмник-передатчик выделяется весь (или большая часть) спектра на выделенный отрезок времени называют TDMA (Time Division Multiple Access). В CDMA (Code Division Multiple Access), для каждого узла выделяется весь спектр частот и всё время. CDMA использует специальные коды для идентификации соединений. [1]Каналы трафика при таком способе разделения среды создаются посредством применения широкополосного кодо-модулированного радиосигнала —шумоподобного сигнала, передаваемого в общий для других аналогичных передатчиков канал, в едином широком частотном диапазоне. В результате работы нескольких передатчиков эфир в данном частотном диапазоне становится ещё более шумоподобным. Каждый передатчик модулирует сигнал с применением присвоенного в данный момент каждому пользователю отдельного числового кода, приёмник, настроенный на аналогичный код, может вычленять из общейкакофонии радиосигналов ту часть сигнала, которая предназначена данному приёмнику. В явном виде отсутствует временное или частотное разделение каналов, каждый абонент постоянно использует всю ширину канала, передавая сигнал в общий частотный диапазон, и принимая сигнал из общего частотного диапазона. При этом широкополосные каналы приёма и передачи находятся на разных частотных диапазонах и не мешают друг другу. Полоса частот одного канала очень широка, вещание абонентов накладывается друг на друга, но, поскольку их коды модуляции сигнала отличаются, они могут быть дифференцированы аппаратно-программными средствами приёмника.
При
кодовой модуляции применяется
техника расширения
спектра с
множественным доступом. Она позволяет
увеличить пропускную способность при
неизменной мощности сигнала. Передаваемые
данные комбинируются с более быстрым
шумоподобным псевдослучайным сигналом
с использованием операции побитового
взаимоисключающего ИЛИ (XOR).
На изображении ниже показан пример,
демонстрирующий применение метода для
генерации сигнала. Сигнал данных с
длительностью импульса Tb комбинируется
при помощи операции XOR с кодом сигнала,
длительность импульса которого
равна
(зам:
ширина полосы
пропускания пропорциональна
,
где
=
время передачи одного бита), следовательно
ширина полосы пропускания сигнала с
данными равна
и
ширина полосы пропускания получаемого
сигнала равна
.
Так как
много
меньше
,
ширина полосы частот получаемого сигнала
намного больше, чем таковая оригинального
сигнала передаваемых данных.
Величина
называется базой
сигнала и,
в какой-то мере[какой?],
определяет верхний предел числа
пользователей, поддерживаемых базовой
станцией единомоментно.
