- •Основные понятия теории связи – сообщение, сигнал, канал связи, линия связи и т.Д.
- •4.Понятие о показателях качества систем связи.
- •Детерминированные сигналы и их математические модели
- •8 Геометрическое представление сигнала в пространствах Эвклида и Гильберта.
- •9.Теорема Котельникова как частный случай разложения сигналов в обобщенный ряд Фурье.
- •10. Применение теоремы Котельникова к сигналам с неограниченным спектром.
- •3.Балансная и однополосная модуляции.
- •4.Полярная модуляция.
- •5. Амплитудная модуляция дискретными процессами.
- •6. Спектр.
- •2.2 Сигналы с угловой модуляцией
- •1. Общая запись сигналов с чм и фм.
- •2. Спектр при тональной модуляции.
- •3.Ширина спектра (техническая).
- •5. Узкополосная угловая модуляция.
- •6. Частотная модуляция дискретным процессом.
- •7. Частотная манипуляция.
- •9. Модуляция с минимальным частотным сдвигом.
- •10. Фазовая модуляция и манипуляция дискретным процессом.
- •11. Многократная фазовая модуляция. Относительная фазовая модуляция.
- •2.3 Импульсные модулированные сигналы аим, шим, вим
- •1. Способы формирования, общая запись.
- •Спектры, возможность демодуляции фильтрами нижних частот
- •Икм, способ записи, формирование.
- •4. Шумы квантования.
- •5.Расчет дисперсии ошибки квантования.
- •6. Дельта-модуляция.
- •2.4 Широкополосные сигналы, их использование в связи
- •1. Классификация, основные параметры.
- •Псевдослучайные сигналы. М-последовательности. Получение сигналов. Оптимальный фильтр.
- •3.4 Нелинейное безынерционное преобразование суммы гармонических процессов
- •1. Комбинационные частоты.
- •2.Преобразование частоты.
- •4 Детектирование модулированных сигналов
- •Детектирование сигналов с гармоническими переносчиками
- •1.Детектирование сигналов с ам
- •2. Синхронный детектор.
- •4.Детектор на диоде с линейно-ломаной характеристикой.
- •6. Детектирование сигналов с балансной и однополосной модуляциями.
- •7.Детектирование сигналов с фазовой модуляцией
- •8. Балансный фазовый детектор. Типы фазовых детекторов:
- •10. Детектирование частотно-модулированных сигналов.
- •11. Детектор на расстроенных контурах.
- •Применение фнч для выделения модулирующего процесса.
- •6. Детектирование сигналов с шим.
- •3. Предоставление цифровых сигналов дискретным преобразованием Фурье.
- •4.Быстрое преобразование Фурье. См выше
- •9.. Классификация цифровых фильтров
- •11. Цифровые модуляторы и детекторы.
- •6 Случайные сигналы и их математические модели
- •6.1 Определение случайного процесса, его основные характеристики – закон распределения, моменты, функция корреляции
- •1.Стационарные случайные процессы, их характеристики.
- •Спектральная плотность мощности стационарного процесса, её связь с функцией корреляции.
- •4.Функция корреляции и спектральная плотность мощности узкополосного процесса.
- •7. Функция корреляции и спектральная плотность мощности дискретных случайных процессов.
- •6.2 Преобразования случайных процессов линейными системами
- •1.Временной и частотный методы анализа стационарных линейных систем при случайных воздействиях.
- •Частотный метод анализа точности стационарных линейных систем
- •2.Энтропия совокупности двух сообщений, условная энтропия, их свойства.
- •3. Взаимная информация двух сообщений.
- •4.Производительность источника дискретных сообщений.
- •4.Двумерная энтропия, условная энтропия, их свойства
- •8.4 Пропускная способность дискретного m-ичного канала
- •1.Определение.
- •2. Пропускная способность дискретного двоичного канала.
- •16. Отношение мощностей сигнала и помехи на выходах оптимальных фильтров.
- •10.2 Потенциальная помехоустойчивость приема непрерывных сообщений
- •2. Сравнение видов модуляции по потенциальной помехоустойчивости.
- •2.Принципы уплотнения и разделения каналов.
- •3. Искажения сообщений в многоканальных системах
2. Синхронный детектор.
устройство
для извлечения информации изВЧ-сигнала
,модулированного
по амплитуде или фазе, путём нелинейного
преобразования- умножения на синхронный
опорный сигнал
с
последующей НЧ-фильтрацией (рис. 1).
Низкочастотная составляющая в
спектресигнала-произведения
имеет
вид:
и
при
пропорциональна
искомой амплитуде A(t), а при
и
,
пропорциональна
фазе
.Осн.
особенность С. <д.- его помехозащищённость
и способность выделять полезныйсигнал
на фоне шумов - определяется тем, что
всякий входной сигнал С. д.,частота
к-рого w, образует низкочастотную
составляющую с частотой
.
Если
,
где
-
полоса пропускания фильтра низких
частот, то паразитный сигнал подавляетсяпри
фильтрации. Умножение сигналов в С. д.
осуществляется обычно электрич. <цепью
с изменяемыми параметрами (напр., активным
сопротивлением, рис. 2)или электронным
усилителем (см. Усилители электрических
колебаний), коэф. передачи к-рого
изменяется под действием опорного
сигнала. Вобщем случае опорным сигналом
С. д. может служить периодич. сигнал
произвольнойформы. Широко используется
прямоугольный опорный сигнал, для к-рого
операцияумножения осуществляется путём
скачкообразного изменения
(переключения)параметра С. д. (сопротивления,
ёмкости или др.). Для этого обычно
применяютсябыстродействующие диодные
или транзисторные переключатели. Для
получениятребуемого фазового соотношения
между опорным и детектируемым сигналомв
цепь опорного сигнала включается
фазовращающее устройство .
Рис. 1. Блок-схема синхронного детектора: У - умножающее устройство, <ФНЧ - фильтр низких частот.
Рис. 2. Умножение сигналов на изменяемом сопротивлении.
4.Детектор на диоде с линейно-ломаной характеристикой.
?
6. Детектирование сигналов с балансной и однополосной модуляциями.
7.Детектирование сигналов с фазовой модуляцией
Фазовым детектированием наз-ся изменение фазы, которое происходит с изменением напряжения.
Детекторной х-кой наз-ют зависимость напряжения выхода от изменения фазы входного сигнала.
Рассмотрим принцип работы однотактного фазового детектора.
На вход детектора одновременно подается два сигнала: Sфм (t) и S0(t). В результате формируется напряжение на выходе диода Uд.
Векторная диаграмма выходного напряжения имеет вид:
Используя векторную диаграмму получаем:
Детекторная х-ка вышеприведенного однотактного ФД нелинейна вследствие нелинейных искажений вносимых схемой. Поэтому на практике используют схему двухтактного балансного фазового детектора.
Комплексная амплитуда напряжений на диоде равна:
Úд1= Ú1+ Ú2/2
Úд2= Ú1 - Ú2/2
Векторная диаграмма для этих напряжений:
Напряжение выхода на каждом детекторе:
Общее напряжение на выходе
Uвых= Uвых1- Uвых2=K(Uд1- Uд2).
Детекторная х-ка балансного детектора имеет вид:
8. Балансный фазовый детектор. Типы фазовых детекторов:
Широкое применение получили балансные фазовые детекторы . Балансный детектор представляет соединение небалансных, так что выходные напряжения образуют разность продетектированных сигналов.
В интегральном исполнении широко применяются детекторы — перемножители, построенные на основе управления крутизной дифференциальной транзисторной пары (рисунок 5.27,а). Такой детектор подобен балансному транзисторному преобразователю частоты (рисунок 4.12). Отличие состоит в том, что у фазового детектора вместо фильтра, настроенного на промежуточную частоту, нагрузками служат цепи RC, являющиеся фильтрами нижних частот
