- •Основы радиоэлектроники и связи
- •1. Электромагнитные колебания
- •1.2. Диапазоны радиоволн
- •1.3. Структурная схема системы радиосвязи
- •1.4. Гармонические колебания и их представления
- •1.5. Преобразование Фурье.
- •1.6. Спектры периодических колебаний.
- •1.7. Спектры непериодических колебаний
- •1.8. Случайные сигналы.
- •2. Модуляция колебаний
- •2.1. Понятие о модуляции. Виды.
- •2.2. Амплитудная модуляция
- •2.3. Векторная диаграмма ам-колебания
- •2.4. Угловая модуляция
- •2.5. Импульсная модуляция
- •3. Генерирование гармонических колебаний
- •3.1. Классификация
- •3.2. Стабилизация частоты в автогенераторах.
- •3.3. Генераторы сверхвысоких частот
- •3.4. Оптические квантовые генераторы
- •3.5. Генераторы шумовых сигналов
- •4. Преобразование частоты сигналов
- •5. Детектирование
- •5.1. Амплитудные детекторы
- •5.2. Линейный диодный детектор.
- •6. Радиоприемные устройства
- •6.1. Общие сведения
- •6.2. Приемник прямого усиления
- •6.3. Супергетеродинный приемник
- •6.4. Автоматические устройства управления и регулировок приемника
- •6.5. Автоматическая регулировка усиления.
- •6.6. Автоматическая подстройка частоты.
- •6.7. Цифровая система ару.
- •6.8. Двойное преобразование частоты
- •6.9. Тенденции развития радиоприемных устройств.
- •7. Радиопередающие устройства.
- •7.1. Общие сведения
- •7.2. Передатчик с амплитудной модуляцией
- •7.3. Передатчик с частотной модуляцией.
- •7.4. Тенденции развития радиопередающих устройств.
- •8. Системы связи
- •8.1. Виды систем связи
- •8.2. Основные характеристики и параметры систем связи
- •8.3. Классификация радиотехнических систем
- •8.4. Телевизионные (вещательные) системы
- •8.6. Системы цветного телевидения
- •8.7. Системы телевидения высокой четкости.
- •8.8. Системы цифрового телевидения.
- •8.10. Радиотехнические системы обнаружения и измерения.
- •8.11. Радиолокационные системы.
- •8.12. Радионавигационные системы.
- •8.13. Системы радиотелеуправления.
- •8.14. Системы подвижной (мобильной) связи.
- •8.15. Системы сотовой подвижной связи.
- •8.16. Профессиональные системы подвижной связи.
- •8.17. Системы персонального радиовызова.
- •8.18. Системы подвижной спутниковой связи.
- •8.19. Системы беспроводных телефонов.
- •8.20. Глобальные системы связи будущего.
- •9.2. Цифровое представление сигналов.
- •9.3. Теорема Котельникова.
- •9.4. Дискретизация непрерывного сигнала
- •9.5. Спектр дискретного сигнала
- •9.6. Дискретное преобразование Фурье
- •9.7. Обратное дискретное преобразование Фурье
- •9.8. Быстрое преобразование Фурье
- •9.9. Классификация методов анализа линейных цепей
- •9.10. Дискретная свертка сигналов
- •10. Цифровые фильтры
- •10.1. Принципы цифровой фильтрации
- •10.2. Понятие о цифровых фильтрах
- •10.3. Нерекурсивные цифровые фильтры
- •10.4. Рекурсивные цифровые фильтры
- •10.6. Частотные характеристики цифровых фильтров
- •10.7. Основы синтеза цифровых фильтров
- •10.8. Метод инвариантности импульсных характеристик
- •11.Оптимальная линейная фильтрация сигнала в приемных устройствах
- •11.1 Согласованный линейный фильтр
- •11.2. Импульсная характеристика оптимального фильтра
- •11.3. Согласованный фильтр для одиночного видеоимпульса прямоугольной формы
- •11.4. Согласованный фильтр для пачки одинаковых видеоимпульсов
- •11.5.Согласованный фильтр для прямоугольного радиоимпульса
- •11.6. Понятие о квазиоптимальном фильтре
- •12. Элементы теории помехоустойчивого приема
- •12.1. Информационные параметры систем связи
- •12.2. Оценка количества информации, содержащейся в сообщении
- •12.3. Энтропия источника сообщений
- •12.4. Оценка пропускной способности канала связи с шумами
- •12.5. Кодирование сообщений в системах связи
- •12.6. Принципы помехоустойчивого кодирования
- •13. Основы шумоподобных сигналов
- •13.1 Понятие о корреляционном анализе
- •13.2. Связь между энергетическим спектром и акф сигнала
- •13.3. Шумоподобные сигналы
- •13.4. Сигналы (коды) Баркера.
- •13.5. Функции Уолша
- •14. Вейвлет-анализ в радиотехнике и связи
- •14.1. Понятие о вейвлет-анализе
- •14.2. Непрерывный вейвлет-анализ.
- •14.3. Дискретный (ортогональный) вейвлет-анализ
- •14.4. Сжатие информации на основе вейвлетов
8.7. Системы телевидения высокой четкости.
Существенное расширение возможностей домашнего экрана принесет человеку широкое внедрение цветного телевидения высокой четкости (ТВЧ). В телеприемниках ТВЧ установлено новое соотношение высоты и ширины экрана − оно соответствует широкоэкранному кино, т.е. 9:16 (в обычном телевизоре 3:4).
Значительно увеличивается число элементов в строке – до 1920. Главное же достоинство ТВЧ состоит в том, что изображение в кадре формируется большим числом строк (более 1500). Это позволяет получить четкость изображения, сравнимую со слайдом. Даже эксперты не всегда могут отличить изображение на экране ТВЧ от изображения за чисто вымытым окном. Установлено, что изображение ТВЧ по количеству содержащейся видеоинформации превосходит применяемые сейчас системы практически вдвое, а по яркости красок и богатству деталей – в несколько раз. Звук в ТВЧ системах стереофонический.
8.8. Системы цифрового телевидения.
Структурная схема современной цифровой телевизионной системы приведена на рис. 8.10. В качестве источника телевизионного (ТВ) сигнала (как правило цветного) служит передающая камера или видеомагнитофон, напряжение с выхода которых поступает на аналого-цифровой преобразователь (АЦП) изображения. В цифровой телевизионной системе используется так называемое компонентное (раздельное) кодирование, при котором в цифровую форму отдельно преобразуются яркостный и цветоразностные сигналы. Преобразованные в цифровую форму яркостный и цветоразностные сигналы подаются на кодер изображения. Схема кодирования достаточно сложна и в ней заложены ряд новейших принципов цифрового преобразования сигналов.
В передатчике цифровой телевизионной системы совместно с сигналами изображения формируются и сигналы звукового сопровождения. Звуковой сигнал от источника звука через АЦП звука подается на кодер звука. Затем кодированные сигналы изображения и звука объединяются в общий поток информации в мультиплксоре. Далее объединенные сигналы изображения и звука поступают на кодер канала и модулятор, где осуществляется их помехоустойчивое кодирование и модуляция ими несущего колебания.
Радиосигнал цифровой телевизионной системы передается по соответствующему каналу (линии) связи и поступает в приемник. Здесь, в демодуляторе и декодере канала, производится демодуляция (детектирование) несущего колебания и декодирование помехоустойчивого кода общего сигнала изображения и звука. Затем в демультиплексоре из общего потока информации выделяются цифровые яркостный и цветоразностные сигналы изображения и сигналы звука, которые потом раздельно обрабатываются в декодере изображения и декодере звука. После преобразования яркостного и цветоразностного сигналов в цифроаналоговом преобразователе (ЦАП) изображения и звука в аналоговую форму они поступают на монитор (кинескоп), на котором воспроизводится цветное изображение. Декодированный сигнал звука также преобразуется в ЦАП звука в аналоговую форму и поступает на громкоговоритель монитора телевизионного приемника.
В настоящее время требуемую полосу частот цифрового телевизионного сигнала удалось сузить в 8 раз, использую оптимальное цифровое кодирование телевизионного сигнала, аналогичное кодированию информации в глазу человека. Это позволит, например, по одному каналу спутниковой связи передавать одновременно две программы цифрового телевидения.
8.9. Тенденции развития телевидения.
В ближайшие годы телевизионные системы новых поколений будут обладать более широким возможностями по сравнению с существующими. Прежде всего, это связано с перспективами внедрения массовых интерактивных (двухсторонних) телевизионных систем, превращающих телевизионные приемники в своеобразные дуплексные устройства, обеспечивающие передачу информации от зрителя по обратному каналу с помощью маломощных цифровых узкополосных радиопередатчиков. В последние годы все более широкое применение во всем мире и в России находят кабельные, спутниковые и сотовые системы телевизионного вещания.
Главная особенность современных телевизоров – многофункциональность. К этим телевизорам можно подключить видеомагнитофон, персональный компьютер, различные специальные приставки. Созданы телевизоры с плоским экраном, которые можно повесить на стену, проекционные телевизоры с большим экраном площадью в сотни квадратных метров для коллективного просмотра передач. Разработаны телевизоры со стереоскопическим изображением, карманные телевизоры со сверхмалым экраном, а также телеприемники, на экране которых будут одновременно приниматься до шести каналов.
Цифровая техника позволяет ввести в запоминающее устройство телевизора программу на несколько дней: разбудить, включить нужную программу, записать интересующую, получить информацию о погоде, новинках и т.д.
