
- •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
Телевизионнный сигнал
Телевизионный сигнал также формируется методом развертки. Согласно телевизионному стандарту число строк z = 625. Передача движущихся изображений сводится к последовательной передаче мгновенных фотографий - кадров. В секунду передается n = 25 кадров. Чтобы избежать мерцания изображения на экране приемной трубки (кинескопа), стандарт предусматривает чересстрочную развертку, при которой указанные 625 строк передаются в виде двух полукадров (каждый за 1/50 секунды) последовательной передачей сначала нечетных (первый полукадр), а затем четных (второй полукадр) строк. Количество строк развертки в секунду N = nz = 15 625, время передачи одной строки Тс = 64 мс.
Во время смены строк и кадров развертывающий луч приемной трубки должен быть погашен. Также необходимо осуществить синхронизацию лучей приемной и передающей трубок. Таким образом, кроме сигнала изображения необходимо передавать вспомогательные управляющие импульсы (гасящие и синхронизирующие). Электрический сигнал, включающий в себя сигнал изображения и управляющие импульсы, называется полным телевизионным сигналом.
Спектр телевизионного сигнала (видеосигнала) зависит от характера передаваемого изображения, но структура спектра определяется в основном разверткой. Анализ показывает, что спектр телевизионного сигнала характеризуется наличием "сгустков" энергии в областях "окружающих" гармоники частоты строк Fс = 15 625 Гц. На рисунке 2.4 показан вид спектра видеосигнала, полученного при развертке неподвижного изображения.
Телеграфные сигналы и сигналы передачи данных
Первичные телеграфные сигналы и сигналы передачи данных обычно имеют вид последовательностей двухполярных (рисунок 2.5а) или однополярных (рисунок 2.5б) прямоугольных импульсов. Длительность импульсов определяется скоростью передачи В, измеряемой в бодах (импульсах в секунду). Введем понятие тактовой частоты Fт = 1/Tи , которая численно равна скорости передачи В. Величины Fт и В совпадают только в случае двоичных последовательностей. При переходе к многопозиционным кодам (например, к многоуровневым импульсам) это совпадение нарушается.
Вероятность появления положительных р(+А) и отрицательных p(-А) импульсов, а также статистические связи между импульсами определяются свойствами источника информации. Часто р(+А) = p(-А) = 0,5 и импульсы последовательности статистически независимы. Энергетический спектр такого сигнала определяется выражением:
Формула 2.29
Рисунок
2.5 - Сигналы передачи данных и телеграфии.
Подставляя
в формулу (2.29)
=2пf
и Tи=1/Fт и
обозначая нормированный спектр
, получим .
График нормированного энергетического спектра телеграфного сигнала показан на рисунке 2.6.