
- •1Понятие информации,сообщения,сигнала.
- •2Виды сигналов
- •3Математическая модель и параметры гармонического сигнала
- •4 Параметры импульса и импульсной последовательности
- •5Периодический гармонический сигнал и его спектр
- •6Переодическая последовтельность прямоугольных импульсов,параметры и спектры
- •7Непереодические сигналы и их спектры
- •8Ширина спектра
- •9Обьясните процесс преобразования прямоугольных импульсов
- •10Степень (прямоугольности)прямоугольного импульса
- •11Структурная схема одноканальной системы связи
- •12Каналы связи
- •13Классификация электрических цепей
- •14Линейные и нелинейные цепи
- •15Аппроксимация вольтамперных характеристик(вах)
- •16Полиноминальная аппроксимация (вах)
- •17Анализ спектра отклика на гармоническое воздействие .Спектр воздействия.Спектр отклика
- •18Анализ спектра отклика на бигорманическое воздействие.Спектр воздействия,спектр отклика.
- •20Принцип умножения частоты.Схема умножителя частоты
- •21Принцип преобразования частоты.Схема преобразователя частоты
- •22Классификация генераторов.Структурная схема автогенератора
- •23 Трехточечная обобщенная схема lCгенератора,lc-генератор с индуктивной и емкостной связью
- •24)Rc-генератор с мостом Вина
- •28) Виды модуляции: Амплитудная модуляция (ам), Частотная модуляция (чм), Фазовая модуляция (фм), Импульсная модуляция (им).
- •31)Схемы модуляторов
- •32)Демодуляция ам сигналов.
- •33)Схемы детекторов.
- •34)Теорема Котельникова
- •35)Модуляция и детектирование при импульсном переносчике
- •36)Виды импульсной модуляции
- •37)Амплитудно-импульсная модуляция (аим). Аим-1, аим-2.
- •38)Выбор частоты дискретизации.
- •49. Структурная схема дельтамодулятора.Принцип работы.
- •50. Дельта – декодер.Принцип работы.
- •Частотная манипуляция сигналов
- •54. Фазовая манипуляция (фм)
1Понятие информации,сообщения,сигнала.
В настоящее время информацией называют любые сведения, являющиеся объектом передачи, распределения, преобразования, хранения или непосредственного использования. Для передачи и хранения информации используют различные знаки (символы), позволяющие представить её в некоторой форме. Совокупность знаков, отображающую ту или иную информацию, называют сообщением. Передача сообщений (информации) на расстояние осуществляется с помощью материального носителя (бумага, магнитная лента и т.д.) или физического процесса (звуковые, электромагнитные волны, ток и т.д.). Физический процесс, отображающий передаваемое сообщение, называют сигналом.
2Виды сигналов
Сигналы могут быть детерминированными и случайными. Детерминированным называют сигнал, заданный в виде некоторой функции f(t) с известными параметрами. Поэтому передавать сообщение известное с полной достоверностью, т.е. детерминированное сообщение не имеет смысла. Детерминированные сигналы в устройствах электросвязи используют в качестве служебных (импульсные последовательности, пилообразный либо синусоидальный ток или напряжение и др.).
Сообщения, предназначенные для передачи, следует рассматривать как случайные события (случайные величины, случайные функции), т.е. должно существовать некоторое множество вариантов сообщений, из которых реализуется с определенной вероятностью одно, следовательно, параметры случайных сигналов могут быть известны на приемной стороне лишь с некоторой вероятностью. Однако именно эти сигналы несут информацию о событиях. Электрические сигналы могут быть непрерывными и дискретными.
Непрерывный (аналоговый) сигнал – непрерывно изменяющийся во времени и предусматривает оперирование со всеми значениями сигнала, содержит первичную информацию (пример – человеческая речь).
Дискретный (цифровой) сигнал - принимает конечное число вполне определенных значений и предусматривает оперирование с отдельными его значениями (пример – телевизионный сигнал изображения).
3Математическая модель и параметры гармонического сигнала
ряд Фурье:
u(t) = U0 + Um1 sin (ω1t + φ1) + Um2 sin (2ω1t + φ2) +…+ Umk sin (kω1t + φk) =
∞
= U0+ ∑ Umk sin (kω1t + φk), t0 ≤ t ≤ t0 + Т, (1.1)
k=1
- U0 – постоянна составляющая сигнала u(t) на интервале времени от t0 до t0+Т.
- Слагаемые под знаком суммы Umk sin (kώ1t + φk) называются гармониками; гармонические колебания основной частоты ω1 – первая гармоника, колебание 2 ω1 – вторая и т.д.
4 Параметры импульса и импульсной последовательности
Параметры импульса
U(m)- - амплитуда импульса
А -максимальное значение в момент окончания переходного процесса;
∆А спад вершины, разность между высотой импульса в момент окончания переходного процесса и его значением в момент окончания вершины импульса;
t(u)-это интервал времени в течении которого происходит наростание напряжения
t(ф)- промежуток времени течении которого амплитуда импульса увеличивается от уровня 0,1 до 0,9
t(с)-интервал времени в течении которого напр-ие импульса уменьшается(0.9 до 0.1) Параметры импульсной последовательности
T-- период повторения импульсов, промежуток времени между одноименными фронтами двух соседних однополярных импульсов;
f = 1/ Т; - частота повторения
Q = T/ tи - скважность импульса