
- •Вопросы на государственные экзамены по тэс
- •Экзаменационный билет(Абишев)
- •Информация, сообщение, сигналы
- •Системы связи, каналы связи
- •Экзаменационный билет(Айтмухамбетова)
- •Понятие «электрический сигнал»
- •Экзаменационный билет(Бажибаева)
- •1.Помехи и искажения в канале связи
- •2.Помехи в радиоканалах
- •Экзаменационный билет(Баумаганбет)
- •Характеристики системы связи
- •Модуляция
- •Экзаменационный билет(Бекпаева)
- •Операции преобразования сообщения в электрический сигнал
- •Временные диаграммы модулированных сигналов
- •Экзаменационный билет(Бородин)
- •1.Декодирование
- •2.Понятие цифровой модуляции
- •Экзаменационный билет(Городниченко)
- •Спектры сигналов
- •Понятие «детерминированная» функция, «финитный» процесс
- •Экзаменационный билет(Еркинова)
- •Дельта – функция
- •2.Сложные сигналы с использованием ряда Фурье
- •Экзаменационный билет(Карашин)
- •Спектральная плотность мощности
- •Понятие «функций отсчета»
- •Экзаменационный билет(Кузяков)
- •Абсолютные уровни сигнала
- •Непрерывные и дискретные каналы связи
- •Экзаменационный билет(Марченко)
- •Модели каналов
- •Модель непрерывного канала связи:
- •Экзаменационный билет
- •Теорема Шеннона
- •Биноминальный канал
- •Экзаменационный билет(Махмутова)
- •Проводные каналы связи
- •Классификация проводных линий связи
- •Экзаменационный билет(Менжигитова)
- •Первичные параметры линий связи
- •Вторичные параметры линий связи
- •Экзаменационный билет
- •Оптический канал
- •Особенности радиоканалов
- •Экзаменационный билет(Проскурякова)
- •Формирование и преобразование сигналов в каналах связи
- •Модуляция сигналов
- •Экзаменационный билет(Мокан)
- •Оптимальный прием дискретных сигналов
- •Икм модуляция
- •Экзаменационный билет
- •Теорема Котельникова-Найквиста
- •Квантование амплитуды
- •Экзаменационный билет
- •Кодирование с предсказанием
- •Понятия о корректирующих кодах
Экзаменационный билет(Менжигитова)
Кафедра «Технологии и системы связи»
Дисциплина «Технологии цифровой связи»
Специальность 5В071900 «Теория электрической связи»
Первичные параметры линий связи
Проводная линия связи - это длинная линия. Линия называется длинной, если ее геометрическая длина соизмерима или превышает длину волны передаваемых по ней электромагнитных колебаний. Длинные линии – это цепи с распределенными параметрами, схема замещения длинной линии представляет собой многозвенный фильтр нижних частот, где R1, L1, G1, C1- первичные параметры линии (определяются на 1 км длины). Для двухпроводной симметричной линии:
Для коаксиальной линии:
где – радиусы проводов, м; а – расстояние между центрами проводов, м; f – частота, Гц; ε – относительная диэлектрическая проницаемость.
Вторичные параметры линий связи
1.Волновое сопротивление определяется первичными параметрами линии, характеризует степень согласования линии и нагрузки.
При
(комплексные
величины) линия нагружена согласованно.
В области
тональных частот
справедливы формулы:
В области высоких частот:
2.Коэффициент
ослабления
(затухания) и коэффициент
фазы
в диапазоне тональных частот вычисляются
как:
В системах радио- и многоканальной связи справедливы формулы:
В длинной линии возникает электромагнитная волна, которая перемещается от начала линии к ее концу, такая волна называется бегущей или падающей. Длина волны – это расстояние между двумя смежными точками, взятыми в направлении распространения волны, фазы напряжения в которых отличаются на угол 2π, длина волны не зависит от ослабления линии, а полностью определяется коэффициентом фазы:
Режим
бегущих волн возникает
в согласованно нагруженной линии, то
есть когда
(характеристическое сопротивление).
Режим стоячих волн возникает
при коротком замыкании линии, когда
Стоячая
волна является результатом наложения
падающей и отраженной волн с равными
амплитудами. Такой режим возникает и
при холостом ходе (обрыв линии), только
узлы и пучности волны меняются местами.
В общем
случае, когда сопротивление нагрузки
не равно волновому, в линии устанавливается
режим смешанных
волн.
Степень
согласования линии с нагрузкой
характеризуется также
коэффициентом бегущей волны (КБВ),
который равен отношению минимальной и
максимальной амплитуд колебаний
напряжения (тока) в линии:
Коэффициент стоячей волны (КСВ) является величиной, обратной КБВ. Практически КБВ = 0….1, а КСВ = 1…..и выше. При согласовании линии с нагрузкой КБВ = 1.
Задача
Задан канал связи с полосой частот Fк, время использование Tк. В канале действует шум с равномерной спектральной плотностью мощности Gш, физический объем канала Vк
Таблица 4.3.
Параметры |
Последняя цифра шифра |
|||||||||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Fк, кГц |
10 |
10 |
20 |
10 |
1 |
10 |
5 |
7 |
10 |
5 |
Тк, с |
10 |
5 |
10 |
1 |
10 |
5 |
2 |
7 |
10 |
1 |
Gш, МВТ/Гц |
10-4 |
10-4 |
10-3 |
10-4 |
10-3 |
10-3 |
10-5 |
10-4 |
10-5 |
10-3 |
Vк |
106 |
106 |
107 |
105 |
106 |
106 |
105 |
106 |
104 |
105 |
Найти предельную мощность сигнала, который может быть передан по данному каналу.
Представить структурную схему системы передачи информации
Привести классификацию и дать описание помех возникающих в канале связи.
Зав кафедрой
Протокол №17
от 02.05.2012 г
Министерство образования и науки Республики Казахстан
Карагандинский Государственный Технический Университет