
- •Билет 1 Введение. Общие понятия и определения.
- •Билет 2
- •2) Подсчет веса остатка . Если вес остатка равен или меньше числа исправляемых ошибок, т.Е. , то принятую комбинацию складывают по модулю 2 с остатком и получают исправленную комбинацию;
- •Cтруктурная схема кп системы ти с врк.
- •5.2Расчет переходных искажений при ам
- •5.3 Модуляторы однополосного сигнала (рис. 5.13; 5.14).
- •6.1 Частотная модуляция (чм)
- •Полная фаза модулированного колебания определяется в виде
- •1. Фазовая модуляция. Вывод выражения. Временные диаграммы.
- •3. Индуктивно емкостной генератор, управляемый реактивным током.
- •Билет 8
- •1. Сравнение чм и фм. Векторные диаграммы.Зависимости.
- •2. Коды бчх для обнаружения ошибок. Найти образующий полином, если…
- •3.Частотный модулятор на варикапе.
- •Билет 9
- •1. Расчет переходных искажений при чм.
- •Билет 10
- •Спектр сигнала с угловой модуляцией, если m – любая величина. Векторное представление.
- •11.1. Одновременная модуляция по амплитуде и частоте.
- •12.1 Амплитудно-импульсная модуляция.
- •12.3 Кодирующее и декодирующее устройство кода Хемминга
- •Билет 13
- •1 Фазоимпульсная модуляция
- •3 Частотный дискриминатор с двумя связанными контурами (рис. 5.33; 5.34).
- •Билет 14
- •1 Широтно-импульсная модуляция
- •3 Дробный детектор (рис. 5.35). Вывод выражения для Uвых.
- •Билет 15
- •1Амплитудная манипуляция:
- •3)Кодер и декодер кода бергера:
- •Билет 16
- •1)Двоичная фазовая манипуляция( выражение, временные диаграммы, спектр)
- •3)Амплитудно- импульсные модулятры(рис 5.44, 5.45,5.46)
- •Билет 17
- •1. Двоичная частотная манипуляция (выражение, временные диаграммы, спектр).
- •2.Корреляционный код. Код Бергера.
- •3.Фазовые модуляторы (рис. 5.39, 5.40, 5.41)
- •Билет 18
- •2. Код с числом единиц, кратным трем. Инверсный код.
- •3. Улучшение энергетических соотношений.
- •Билет 19
- •19.2. Кодер и декодер корреляционного кода
- •19.3 Амплитудно-импульсные модуляторы (рис. 5.48). Демодуляция аим сигналов фильтром нижних частот (фнч) (рис. 5.49).
- •Билет 20
- •20.2 Кодер и декодер инверсного кода
- •20.3 Детекторы аим сигнала (рис. 5.50, 5.51).
- •Билет 21
- •Кодер и декодер кода с числом единиц, кратным трём
- •Широтно-импульсные модуляторы
- •Билет 22.
- •Квадратурная фазовая манипуляция со смещением и без смещения
- •Кодер и декодер кода с повторением
- •Детекторы шим-сигналов
- •Билет 23
- •2. Синхронизация в системах ти с врк.
- •3. Модуляторы и детекторы амп сигналов (рис. 5.59, 5.60). Дискретный амплитудный модулятор
- •Детектор амп-сигналов
- •1. Спектры радиоимпульсов. Спектр шим-ам.
- •3.Модуляторы чмп сигналов (рис. 5.61, 5.62, 5.63).
- •Билет 25
- •25.1 Квадратурная амплитудная модуляция(кам)
- •25.2 Кодер и декодер кода с24
- •25.3 Модуляторы фмп-сигналов
- •Билет 26
- •26.1 Кодер и декодер с защитой на четность
- •26.3 Мажоритарное декодирование циклических кодов
- •Билет 27
- •27.1 Перекрестные искажения в нч части группового тракта.
- •27.3 Преобразователь кода Грея в двоичный код и обратно.
- •Билет 28
- •28.1 Структурная схема кп системы ти с чрк.
- •28.2 Демодуляторы чмп сигналов
- •28.3 Корреляционный и инверсный коды
- •Билет 29
- •Телеизмерение. Основные понятия.
- •Разделив полученное выражение на , находим остаток:
- •Следовательно, передаваемая закодированная комбинация будет иметь вид
- •3)Фазовые детекторы дискретного действия (рис. 5.73, 5.74).
- •Структурная схема пу системы ти с чрк.
- •30. 2.Формирование опорного напряжения по Пистолькорсу (рис. 5.75, 5.76).
- •3. Многопозиционная чмп (Si(t), fi, функциональная схема, пример чмп-4).
- •Выбор поднесущих и несущих частот в системе чрк.
- •Искажение в системе ти с врк.
Cтруктурная схема кп системы ти с врк.
В телеметрических системах с временным разделением каналов (ВРК) каждому каналу для передачи информации представляется поочередно со строгой периодичностью относительно короткий временной интервал (рис. 1.8).
Рис. 1.8. Пример распределения времени передачи по информационным каналам
В результате передача сигналов по каждому из каналов осуществляется прерывисто в виде импульсов, модулированных передаваемым сообщением по амплитуде, длительности или временному положению (фазе).
Периодически следующие один за другим модулированные телеметрическим сообщением начальные импульсы называются измерительными импульсами.
Таким образом, если при частотном разделении каналов каждому каналу отводилась часть общей полосы пропускания линии связи в течение всего времени ее работы, то при временном разделении каналов каждому каналу предоставляется вся полоса пропускания, но на некоторую часть общего времени цикла передачи (время, отводимое на разовую передачу сигналов всех каналов).
На приемной стороне импульсные серии, соответствующие различным каналам, разделяются по отдельным цепям. Разделение основано на том, что заранее известны промежутки времени (в цикле передачи), в течение которых могут появляться импульсы отдельных каналов. Для определения этих промежутков времени передающим устройством излучаются специальные синхронизирующие импульсы, обозначающие начало каждого цикла опроса всех датчиков. Синхронизирующие импульсы (отличаются от канальных импульсов по амплитуде, длительности или полярности) определяют темп передачи и называются кадровыми импульсами.
Из модулированных импульсов, получаемых в каждой отдельной канальной цепи, после демодуляции выделяются напряжения, характеризующие телеметрируемые величины. Эти напряжения записываются с помощью регистрирующих устройств.
Телеметрируемая величина, преобразованная в электрический и единый (по виду) для всех каналов сигнал с выхода ФНЧ поступает на один из входов канального модулятора, на второй вход поступает импульсная поднесущая, формируемая распределителем импульсов, где осуществляется модуляция по амплитуде (АИМ), длительности (ШИМ) или временному положению измерительного импульса относительно тактовой точки (ФИМ). С выходов всех канальных модуляторов сигналы объединяются сумматором в групповой видеосигнал, который подается на вход передатчика для модуляции его высокочастотными колебаниями.
По одному из каналов системы передается калибровочное напряжение, подводимое от датчика калибровочных напряжений. Формирователь синхросигнала формирует синхроимпульсы, отличающиеся от измерительных (канальных) каким-либо параметром (амплитуда, длительность, полярность). Синхронизирующие импульсы необходимо подавать на приемную сторону телеметрической системы для того, чтобы распределители приемной и передающей сторон системы работали синхронно и синфазно.
На
ПУ сигналы с выхода приемника поступают
в восстановитель сигнала, где выделяется
средняя часть видеосигнала, которая
менее поражена помехами в канале связи.
Восстановленный сигнал поступает на
вход селектора синхросигнала и на вход
всех канальных ключей. В селекторе
синхросигнала происходит выделение
синхронизирующих импульсов, из которых
затем формируется сигнал для синхронизации
приемного распределителя импульсов.
Распределитель, формирующий N
разнесенных по времени последовательностей
импульсов, которые поступают на
вторые входы канальных ключей и
распределяю
т
измерительные импульсы по соответствующим
информационным каналам. Сигналы
каждого из каналов демодулируются
в канальных демодуляторах, а затем через
ФНЧ, который служит для увеличения
отношения сигнал/шум, поступают в
индивидуальные или многоканальные
регистрирующие устройства.
В зависимости от видов первичной и вторичной модуляции различают следующие основные типы телеметрических систем с временным разделением каналов: АИМ-АМ, АИМ-ЧМ, ШИМ-АМ, ШИМ-ЧМ, ФИМ-АМ, ФИМ-ЧМ.