
- •4. Радиоволновой диапазон и его классификация
- •3. Диаграмма направленности полуволнового вибратора (пвв)
- •1. Излучение э/м волн
- •2.Прием э/м энергии
- •5. Принцип передачи по р/волновому каналу связи. Функц. Схема р/линии. Осн. Элементы р/передающих устройств.
- •6. Принцип передачи по р/волновому каналу связи. Функц. Схема р/линии. Осн. Элементы р/приемных устройств*
- •7. Управляющие сигналы (ус), их параметры и спектры. Непрерывные управляющие сигналы (нус).
- •8. Управляющие сигналы (ус), их параметры и спектры. Импульсные управляющие сигналы (иус).
- •9. Р/сигналы, их параметры и спектры. Непрерывные р/сигналы
- •10. Р/сигналы, их параметры и спектры. Импульсные р/сигналы
- •11. Помехи радиоприему
- •12. Строение атмосферы Земли (аз)
- •13. Факторы, влияющие на распространение р/волн. Диэлектрическая проницаемость и проводимость земной поверхности.
- •14. Факторы, влияющие на распространение радиоволн. Рефракция и ее виды. Диспергирующие среды. Замирания.
- •18. Устройства преобразования исх. Информации в электрические сигналы
- •15. Распространение р/волн; ближнее и дальнее замирание поля.
- •16. Классификация рпу и их структурная схема.
- •17. Основные технические показатели рпу
- •19. Управление колебаниями вч в радиопередатчиках
- •20. Построение модуляторов. Амплитудная модуляция.
- •21. Построение модуляторов. Частотная модуляция.
- •22. Однополосная передача
- •23. Передача сигналов с аМн и чМн.
- •24. Умножение и деление частоты при радиопередаче
- •25. Структура радиоприемных устройств
- •26. Основные параметры радиоприемных устройств. Чувствительность р/приемника
- •27. Основные параметры радиоприемных устройств. Избирательность р/приемника
- •40. Привести функциональную схему радиолинии
- •41. Привести форму прямоугольного импульса и его спектр
- •29. Структурная схема р/приемника прямого усиления (ппу).
- •30. Структурная схема супергетеродинного р/приемника.
- •28. Основные параметры радиоприемных устройств. Качество воспроизведения сигналов. Диапазон рабочих частот.
- •39. Привести диаграммы направленности полуволнового вибратора
- •31 Преобразование частоты в радиоприемных устройствах. Структура преобразователя частоты. Математические преобразования
- •32. Преобразование частоты в радиоприемных устройствах. Две группы схем преобразователей частоты
- •33. Детектирование амплитудно-модулированных колебаний. Режимы детектирования.
- •34. Детектирование амплитудно-модулированных колебаний. Основные качественные показатели детекторов, принцип действия амплитудного детектора на полупроводниковом диоде
- •35. Основные регулировки в радиоприемниках. Ручные регулировки.
- •36. Основные регулировки в радиоприемниках. Автоматические регулировки.
- •42. Привести форму радиосигнала с однотональной амплитудной модуляцией и его спектр
- •43. Привести рисунок с различными видами тропосферной рефракции радиоволн
- •37. Особенности радиоприемников, предназначенных для приема радиотелеграфных и чм сигналов. Схема и принцип действия детектора чМн сигналов.
- •38. Особенности радиоприемников, предназначенных для приема радиотелеграфных и чм сигналов. Структурная схема сгп чм сигналов. Схема и принцип действия детектора чм сигналов.
- •44. Привести типовую структурную схему радиопередающего устройства
- •45. Привести устройство ларингофона и схему его подключения
- •46. Привести принципиальную схему амплитудного модулятора
9. Р/сигналы, их параметры и спектры. Непрерывные р/сигналы
Р/сигналы представляют собой модулированные ВЧ колебания, описываемые функцией: U(t)=Um∙cos(ωt-φ). Такая функция характеризуется тремя независимыми параметрами – амплитудой Um, частотой ω и начальной фазой φ. Следовательно, модулирование гармонических колебаний можно осуществить изменением во времени любой из 3 величин.
Процесс, при котором амплитуда ВЧ колебания изменяется по закону управляющего сигнала, наз. амплитудной модуляцией (АМ). Если по закону управляющего сигнала меняется начальная фаза ил частота, то модуляции соответственно называется фазовой или частотной. Р/сигналы, м.б. непрерывные (НРС) и импульсные (ИРС).
НРС. При АМ одним тоном р/сигнал представляет собой ВЧ сигнал несущей частоты fH, амплитуда которого изменяется по гармоническому закону с непрерывной частотой F<<fH. Управляющий сигнал (рис. а), модулированное колебание (рис. б) и их спектры имеют вид:
Эти колебания состоят из суммы трех гармонических колебаний: составляющей несущей частоты fH, боковой составляющей суммарной частоты fH+F и боковой составляющей разностной частоты fH–F. Все составляющие спектра АМ-ых колебаний являются высокочастотными.
При многотональной АМ закон изменения огибающей имеет сложную форму, такой сигнал содержит большое число гармоник Fк, каждая из которых образует с несущей пару боковых составляющий fH±Fк. Спектр таких колебаний занимает частот полосу: ΔfC=2Fк, где , Fк – макс. из частот спектра управляющего сигнала.
Полоса частот, отводимая каждой радиолинии должна соотв. ширине спектра р/сигнала, которая обеспечивает приемлемое качество передачи информации, для АМ речи это 4-5 кГц, музыки - до 16-20 кГц.
Спектр однотональной ЧМ модуляции состоит из несущей и 2х боковых полос, каждая из которых содержит бесконечную последовательность гармонических колебаний отстоящих друг от друга на определенное расстояние. При ФМ структура спектра радиосигнала аналогична ЧМ.
10. Р/сигналы, их параметры и спектры. Импульсные р/сигналы
Р/сигналы представляют собой модулированные ВЧ колебания, описываемые функцией: U(t)=Um∙cos(ωt-φ). Такая функция характеризуется тремя независимыми параметрами – амплитудой Um, частотой ω и начальной фазой φ. Следовательно, модулирование гармонических колебаний можно осуществить изменением во времени любой из 3 величин.
Процесс, при котором амплитуда ВЧ колебания изменяется по закону управляющего сигнала, наз. амплитудной модуляцией (АМ). Если по закону управляющего сигнала меняется начальная фаза ил частота, то модуляции соответственно называется фазовой или частотной. Р/сигналы, м.б. непрерывные (НРС) и импульсные (ИРС).
ИРС получаются при АМ колебаний ВЧ импульсными управляющими сигналами и имеют вид:
Спектр последовательности прямоуг. импульсов содержит ∞ множество составляющих частоты, которые распространяются до ∞. В энергетическом отношении осн. роль играют составляющие, находящиеся в пределах активной ширины спектра, которая содержит 95% всей энергии.
Амплитудно-частотный спектр р/импульса образуется смещением спектра управляющего импульса по оси частот на расстояние несущей частоты от начала координат.