
- •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
Кафедра «Технологии и системы связи»
Дисциплина «Технологии цифровой связи»
Специальность 5В071900 «Теория электрической связи»
Кодирование с предсказанием
При передаче речи, телевизионных изображений, данных телеметрии между отсчетами передаваемых сообщений имеются статические (корреляционные) связи. Корреляция характеризует степень взаимосвязи между двумя значениями случайного процесса в различные моменты времени (функция двух моментов времени t1 и t2). Наличие таких взаимосвязей позволяет повысить эффективность систем передачи информации.
Такой системой передачи является система, где используется способ передачи с предсказанием. Последовательность корреляционных отсчетов b( kΔt ) = b( k ) исходного сигнала подается на один из входов вычитающего устройства, на другой вход этого устройства подается сигнал предсказания , сформированный из предыдущих отсчетов. Полученный таким образом сигнал ошибки предсказания ε( k ) поступает в тракт передачи .
В сигнале ошибки содержатся сведения, представляющие разность между истинным и предсказанным значениями, поэтому этот способ передачи назывется передачей с предсказанием. На приемной стороне имеется такой же предсказатель, как и на передающей стороне.
Чем сильнее корреляционные связи, тем точнее можно сформировать сигнал предсказания и тем меньшая энергия потребуется для передачи сигнала ошибки по сравнению с передачей исходного сигнала. В системах передачи с предсказанием отсчеты сигнала ошибки подвергают обычным операциям квантования и кодирования. Результатом такого преобразования на передающей стороне являетсядифференциальная импульсно-кодовая модуляция (ДИКМ).
Понятия о корректирующих кодах
При преобразовании аналогового сигнала в цифровой в АЦП ДМ применяется одноразрядный код, символ которого определяет только знак (полярность) производной аналогового сигнала через интервал дискретизации. Принцип формирования сигнала дельта-модуляции показан на рисунке
Отсчеты b( k ) передаваемого сообщения сравниваются с квантованным отсчетом , полученным в результате суммирования всех предыдущих квантованных сигналов ошибки:
Задача
Задана вольт-амперная характеристика биполярного транзистора амплитудного модулятора аппроксимированного выражением
i к = S(Uσ – Uo) при Uσ ≥ Uo
0 при Uσ < Uo
где, iк - ток коллектора транзистора;
Uσ - напряжение на базе транзистора;
S - крутизна характеристики
Uo - напряжение отсечки
Таблица 4.6.
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
S, mA/B |
100 |
95 |
110 |
85 |
120 |
75 |
115 |
90 |
105 |
80 |
Uo, B |
0,35 |
0,45 |
0,55 |
0,65 |
0,75 |
0,40 |
0,50 |
0,60 |
0,70 |
0,80 |
Um, B |
0,40 |
0,50 |
0,45 |
0,60 |
0,80 |
0,45 |
0,35 |
0,50 |
0,55 |
0,65 |
Объяснить назначение и виды модуляции.
Изобразить схему транзисторного амплитудного модулятора, пояснить принцип ее работы.
Дать понятие статистической модуляционной характеристики (СМХ). Рассчитать и построить (СМХ) при заданных S, Uo и значения амплитуды высокочастотного напряжения Um.
С помощью СМХ определить оптимальное смещение Eo и допустимую величины амплитуды UΩ модулирующего напряжения UΩ cosΩt, соответствующие неискаженной модуляции.
Рассчитать коэффициент модуляции mam для выбранного режима. Построить спектр и временную диаграмму am сигнала.
Зав кафедрой