
- •2.Уравнение максвелла – основа современной теории систем связи
- •3. Эпоха практического внедрения электрических систем связи в повседневную жизнь: -История телеграфной связи:
- •-История телефонной связи:
- •Изобретение радио как начало системы беспроводной связи
- •Истоки радио (беспроводной) связи
- •Изобретение а. С. Попова
- •История телевидения
- •Понятие сообщения сигнала канала и систем связи
- •Структурная схема обобщенной системы связи
- •Многоканальные системы связи
- •Достоверность передачи систем связи
- •Помехоустойчивость системы связи
- •Скорость передачи систем связи
- •Эффективность систем связи
- •Классификация систем и линий связи
- •Распростронение радиоволн, пути распростронения их в системах связи
- •Радиорелейные системы связи
- •Спутниковые системы передачи информации
- •Волоконно-оптические линии связи
- •Системы сотовой связи
- •Основные стандарты сотовой связи
- •Основные стандарты широкополосной сотовой связи wimax
- •Системы широкополосного доступа ви фи
- •Основные виды сообщений и сигналов
- •Характеристики первичных сигналов
- •Телефонный речевой сигнал
- •Формула 2.27
- •Факсимильный сигнал
- •Формула 2.28
- •Телевизионнный сигнал
- •Телеграфные сигналы и сигналы передачи данных
- •Формула 2.29
Достоверность передачи систем связи
Достоверность передачи данных характеризует вероятность искажения для каждого передаваемого бита данных. Величина этого показателя для каналов связи без дополнительных средств цилиты от ошибок (например, самокорректирующихся кодов или протоколов с повторной передачей искаженных кадров) составляет, как правило, 10 -4 - 10 -6, в оптоволоконных линиях связи - 10 -9. Значение достоверности передачи данных, например, в 10 -4 говорит о том, что в среднем из 10 000 бит искажается значение одного бита. Искажения бит происходят как из-за наличия помех на линии, так и по причине искажений формы сигнала ограниченной полосой пропускания линии. Поэтому для повышения достоверности передаваемых данных нужно повышать степень помехозащищенности линии, снижать уровень перекрестных наволок в кабеле, а также использовать более широкополосные линии связи.
Помехоустойчивость системы связи
Помехоустойчивость системы связи-способность С.с. выполнять свои функции с требуемым качеством в условиях воздействия радиоэлектронных помех. П.с.с. обеспечивается проведением организационных и технических мероприятий. Основные организационные мероприятия: рациональное распределение рабочих частот и перестройка радиоэлектронных средств (РЭС), работа без позывных; умелый выбор позиций и направлений излучения и приема РЭС; оптимальное построение систем связи; комплексное применение различных средств связи; организация прямых, обходных, резервных, дублирующих и скрытых радиосвязей; рациональное размещение и применение РЭС на объектах, в группировках войск и сил; соблюдение режимов работы и правил эксплуатации РЭС; выявление, поражение и радиоэлектронное подавление средств РЭП противника; обучение и тренировки личного состава УС и РЭС работе в условиях радиоэлектронных помех. Основные технические мероприятия: получение необходимого соотношения сигнал (помеха) на входе РЭС, увеличение излучаемой мощности, сжатие сигналов и др.; предотвращение перегрузки радиоприемных устройств; селекция (выделение) и фильтрация сигналов из радиопомех; кодирование и изменение параметров сигналов; регулировка диаграмм направленности антенн и мощности излучаемых сигналов; организация связи через посредника; снижение мощности побочных и внеполосных излучений.
Скорость передачи систем связи
хуй знает
Эффективность систем связи
Важной
характеристикой системы связи
является скорость
передачи информации -
передаваемое количество информации в
единицу времени. Мерой количества
информации принята статистическая
величина
,
где
Px - вероятность исхода события
x.
Усредненным показателем количества
информации в одном символе (для дискретных
сообщений) является энтропия
.
При
равновероятном появления в двоичном
канале 1-ц и 0-й каждый символ будет нести
информацию равную 1 бит
.
В
связи с этим, скорость передачи информации
определяется числом бит в единицу
времени
R=WH,
где W -
скорость передачи электрических
символов, H - энтропия (среднее кол.
информации в одном символе).
Показатели
эффективности системы передачи
информации
А. Энергетическая
эффективность b
- коэффициент использования мощности
сигнала (физ. смысл - удельное количество
информации, которое можно передать при
заданном отношении с/ш):
b=R/ho
.
Б. Частотная
эффективность g -
коэффициент использования полосы частот
канала (физ. смысл - удельное количество
информации, которое можно передать при
заданной полосе частот канала):
g=
R/Dfk .
В. Информационная
эффективность h
- коэффициент использования канала по
пропускной способности (обобщенная
характеристика эффективности):
h=
R/C ,
где C - пропускная
способность канала, т.е. теоретически
достижимая максимальная скорость
передачи информации по каналу.
Для
дискретного канала C=max{R}=2DF
logm,
для непрерывного канала
C=DFlog(1+Pc/Pn)