
- •Оглавление
- •Список сокращений
- •Часть I
- •Часть II
- •Часть I
- •Твоя альма матер – поволжский
- •Государственный технологический
- •Университет
- •1. Система высшего технического образования
- •1.1. Высшее образование
- •1.2. Инженерное образование в России
- •1.3. Чем университет отличается от института
- •1.4. Многоступенчатое образование: бакалавриат, магистрат
- •2. Пгту как пример государственного технического университета на рубеже XX и XXI веков
- •2.1. История вуза
- •2.2. Университет сегодня
- •Факультеты (в скобках – год основания):
- •2.3. Структура Поволжского государственного
- •2.3.1. Образовательная структура
- •2.3.2. Структура управления университетом
- •41 Рис. 2.3. Управленческая структура пгту
- •43 Рис. 2.4. Структура управления университетом
- •3. Студент в учебном процессе [2, 3]
- •3.1. Студент на лекции
- •3.2. Студент на практических занятиях
- •3.3. Студент в учебной лаборатории
- •3.4. Студент учится самостоятельно
- •3.5. Студент на экзамене
- •3.6. Роль компьютера и Интернета в образовании
- •Часть II основы радиотехники и радиоэлектроники
- •1. История развития радиотехники
- •2. Принципы радиотехники [2, 3, 5]
- •2.1. Возникновение электромагнитного поля
- •2.2. Распространение электромагнитных полей. Радиоволны
- •2.3. Использование высокочастотных колебаний
- •2.4. Генерация колебаний синусоидального вида
- •Синусоидальной формы
- •2.5. Принципы приема радиосигналов
- •2.6. Борьба с помехами
- •3. Электрорадиоэлементы [13, 14]
- •3.1. Резистивные элементы электронной техники
- •3.1.1. Общие сведения о резисторах
- •3.1.2. Основные параметры резисторов
- •3.1.3. Резисторы постоянного сопротивления
- •3.1.4. Система обозначений и маркировка резисторов
- •3.1.5. Специальные резисторы
- •3.2. Емкостные элементы электронной техники
- •3.2.1. Общие сведения о конденсаторах
- •3.2.2. Классификация и конструкции конденсаторов
- •3.2.3. Параметры конденсаторов
- •3.2.4. Система обозначений и маркировка конденсаторов
- •3.2.5. Основные разновидности конденсаторов
- •3.3. Индуктивные элементы электронной техники
- •3.3.1. Физическая природа индуктивности
- •3.3.2. Конструкции катушек индуктивности
- •3.3.3. Разновидности катушек индуктивности
- •3.4. Трансформаторы
- •4. Полупроводниковые приборы
- •4.1. Полупроводниковые материалы
- •4.2. Электроны и дырки в полупроводниках
- •4.3. Примеси и дефекты
- •4.4. Электронно-дырочный переход (p-n типа)
- •4.5. Полупроводниковые триоды (транзисторы)
- •4.6. Полупроводниковые интегральные схемы
- •5. Прикладные программы для решения
- •5.1. Система схемотехнического моделирования
- •5.1.1. Общие сведения
- •5.1.2. Основные достоинства программы
- •5.1.3. Компоненты и проведение экспериментов
- •5.2. Среда программирования LabView
- •5.3. Пакет прикладных программ matlab
- •5.3.1. Общие сведения
- •5.3.2. Математика и вычисления
- •5.3.3. Наборы инструментов
- •5.4. Система компьютерной алгебры Mathcad
- •5.4.1. Основные сведения
- •5.4.2. Основные возможности
- •5.4.3. Интерфейс
- •5.4.4. Графика
- •5.4.5. Расширение функциональных возможностей
- •5.4.6. Сравнительная характеристика
- •5.4.7. Решение уравнений в MathCad
- •5.4.8. Решение систем уравнений в MathCad
- •5.4.9. Программирование в MathCad
- •189 Рис. 5.2. Пример решения систем уравнений
- •6. Элементы теории цифровой обработки сигналов
- •6.1. Когда необходима обработка сигналов
- •6.2. Виды сигналов
- •6.2.1. Случайные сигналы
- •6.2.2. Виды детерминированных сигналов
- •6.3. Аналоговые и цифровые сигналы
- •6.4. Проблема выборки
- •6.5. Примеры обработки сигналов
- •6.5.1. Сглаживание сигнала
- •6.5.2. Подавление шумов
- •6.6. Математические модели сигналов
- •6.6.1. Математическое представление сигнала
- •6.6.2. Скалярное произведение и расстояние для двумерных векторов
- •6.6.3. Ортонормированный базис
- •6.6.4. Переход от векторного пространства
- •7. Радиотехнические системы
- •7.1. Классификация ртс
- •Диапазоны радиочастот
- •7.2. Тактико-технические характеристики ртс
- •7.3. Радиолокационные системы
- •7.3.1. Задачи, решаемые радиолокационными системами
- •7.3.2. История радиолокации
- •7.3.3. Принципы построения радиолокационных систем
- •7.3.4. Классификация радиолокационных систем
- •7.4. Современные радиолокационные системы
- •7.4.1. Радиолокационные станции управления воздушным движением
- •7.4.2. Рлс обнаружения, наведения и целеуказания
- •7.4.3. Рлс обнаружения маловысотных целей
- •7.4.4. Рлс наведения зенитных управляемых ракет
- •7.4.5. Рлс и комплексы разведки на поле боя
- •7.4.6. Рлс подповерхностного зондирования
- •7.4.7. Рлс противоракетной обороны
- •7.4.8. Корабельные рлс
- •7.4.9. Авиационные (самолетные) рлс
- •7.5. Радионавигационные системы
- •7.5.1. Общие сведения и история развития
- •7.5.2. Спутниковые системы навигации
- •7.6. Ртс передачи информации
- •Заключение. О тенденциях в современной радиоэлектронике
- •Словарь радиоэлектронных терминов
- •Список литературы
- •Именной указатель
- •Предметно алфавитный указатель
- •424000 Йошкар-Ола, пл. Ленина, 3
- •424006 Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 17
7.6. Ртс передачи информации
Радиотехнической системой передачи информации (РСПИ) называют функционально объединенную совокупность радиоэлектронных устройств и узлов, с помощью которой по радиоканалу передаются сообщения из одного пункта в другой.
В состав РСПИ входят передающие устройства, приемное устройство и линия связи, представляющая среду для передачи сигналов от передающего к приемному устройству.
Понятия сообщение
и информация – близкие по смыслу. Под
информацией
понимают совокупность сведений о
событиях, явлениях или объектах. Для
передачи и хранения информации
используются знаки – звуки, буквы,
изображения, электрические колебания
и т.п. Совокупность знаков, содержащих
ту или иную информацию, называют
сообщениями.
При передаче сообщение преобразуется
в сигнал, в качестве которого может
использоваться тот или иной физический
процесс, например звуковые или
электромасштабные волны. Если сигнал
может принимать любые значения в
некотором
,
то он называется непрерывным,
или аналоговым
(например, речь).
Рис. 7.7. Дискретизация по времени непрерывного сигнала
Дискретными
называют сигналы (сообщения), состоящие
из отдельных элементов. Наиболее
распространенным преобразованием
непрерывных сигналов является их
дискретизация по времени, состоящая в
замене
последовательностью мгновенных значений
(отсчетов импульсов),
,
взятых в дискретные моменты времени
,
где
.
Дискретизация (квантование) сигналов
по уровню представляет собой замену
текущих значений непрерывного сигнала
дискретным множеством заранее
установленных значений (рис. 7.7). Этот
набор значений называют уровнями
квантования
,
.
В результате квантования непрерывный сигнал принимает ступенчатую форму и может иметь только конечное число различных мгновенных значений, равное количеству уровней квантования. Квантование сигналов как отдельная самостоятельная операция практически не применяется. Обычно она является частью процесса преобразования непрерывного сигнала в цифровую форму и выполняется с помощью устройств, называемых аналого-цифровыми преобразователями (АЦП).
Рис. 7.8. Дискретизация (квантование) непрерывного сигнала u(t) по уровню
В АЦП непрерывный сигнал дискретизируется по времени, а затем квантуется по амплитуде. Полученному в результате дискретизации импульсу со стандартным значением амплитуды ставится в соответствие двоичное число, т.е. число, запасенное в виде последовательности нулей и единиц.
Пусть, например, в
результате дискретизации по времени и
квантованию по амплитуде в момент
времени
получен импульс с размахом
,
а в следующий момент времени
.
В двоичном виде эти напряжения будут
равны:
;
.
Представляя эти отсчеты импульсами
соответствующей величины, получим
сигналы
и
в цифровой форме (рис. 7.9).
Рис. 7.9. Цифровая форма представления сигналов и
Принципы получения высокочастотных несущих колебаний и их модуляции по знаку передаваемого сообщения, лежащие в основе работы передающего устройства РСПИ, были рассмотрены в п. 2.4, а принципы приема излученных высокочастотных колебаний – в п. 2.5.
За последние десятилетия РСПИ получили существенное развитие. Еще совсем недавно в России практически отсутствовали междугородные цифровые системы передачи информации. Слабо было развита подвижная радиотелефонная связь, причем существующие сети были в основном аналоговые. Отсутствовали общенациональная сеть передачи данных с коммутацией пакетов, сотовые сети подвижной связи и т.п. Интеграция в мировое сообщество способствовала интенсивному развитию РСПИ.
Одним из перспективных направлений совершенствования РСПИ явилось создание сетей для передачи всех видов информации. К приоритетным направлениям относятся такие направления, как создание высокоскоростных сетей связи, сетей передачи данных с коммутацией пакетов, телематических служб,1 совершенствование спутниковых систем связи, развитие современных систем подвижной радиосвязи.
К важным средствам организации международной и междугородней телефонно-телеграфной связи, телевидения и радиовещания относится спутниковая связь. Сейчас создана телефонная связь через спутники с районами и городами Дальнего Востока, Сибири, Крайнего Севера. Она позволила распространить многопрограммное телевизионное вещание из Москвы по всей территории России.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
В чем заключается основное отличие РТС от других технических систем?
Приведите классификацию радиотехнических систем.
Охарактеризуйте назначение РТС передачи информации.
Охарактеризуйте назначение РТС извлечения информации.
Охарактеризуйте назначение РТС разрушения информации.
Приведите классификацию РТС по характеру сообщения.
Приведите классификацию РТС по используемым частотам.
Приведите классификацию РТС по виду модулируемого параметра радиосигнала.
Что понимается под тактическими и техническими характеристиками радиотехнических систем?
Что называется разрешающей способностью РТС?
Что понимают под электромагнитной совместимостью РТС?
Информацию какого вида вырабатывают радиолокационные системы?
В чем заключается принцип работы РЛС при измерении расстояния до цели? При измерении скорости цели?
Расскажите об эффекте Доплера.
Объясните принцип работы импульсной РЛС.
Как работает система активной радиолокации с пассивным ответом?
Каково основное назначение активных радиолокаторов с активным ответом?
Выведите формулу для определения расстояния до цели, если отраженный от цели сигнал запаздывает на секунд по отношению к излученному сигналу.
Объясните принцип определения расстояния до цели по изображению на экране электронно-лучевой трубки.
Изобразите структуру активной радиолокации с активным ответом.
Какие задачи решаются с помощью пассивной радиолокации?
Приведите классификацию радиолокационных систем.
Охарактеризуйте назначение загоризонтных РЛС. На каком эффекте распространения радиоволн основана работа РЛС этого вида?
Каковы назначение и задачи, решаемые надгоризонтными РЛС?
Охарактеризуйте назначение, принцип действия и задачи, решаемые РЛС подповерхностного зондирования.
Перечислите задачи радиолокационного наблюдения, решаемые корабельными, авиационными РЛС и РЛС космического базирования.
Охарактеризуйте назначение и тактико-технические характеристики следующих современных РЛС:
– ТРЛК-11 и АРЛК-11 (Россия);
– 55Ж6-3 (Россия);
– «Противник ГЕ» (Россия);
– «Гамма-СIE» (Россия);
– «Каста 2Е2» (Россия);
– 30 H6E зенитного ракетного комплекса С-300 ПМУ-1 (Россия);
– 9С32 (Россия);
– «Кредо IE» (Россия);
– «Зоопарк-1» (Россия);
– Георадар «Зонд» (Латвийская республика);
– «Дон» (Россия);
– корабельная РЛС, AN/SPY-1А (США);
– РЛС «Жук» для самолетов МИГ 29, МИГ 25, СУ-27 (Россия);
– авиационный комплекс радиолокационного дозора А-50Э (Россия).
Перечислите задачи, решаемые радионавигационными системами.
Поясните принципы работы радионавигационных систем.
Каковы назначение и принципы работы радиополукомпаса и радиокомпаса?
Охарактеризуйте спутниковую навигационную систему.
Поясните принцип работы спутниковых систем навигации.
Перечислите и кратко охарактеризуйте системы спутниковой навигации.
Охарактеризуйте основные системы спутниковой навигации GPS (США) и ГЛОНАСС (Россия).
Сравните системы спутниковой навигации GPS (США) и ГЛОНАСС (Россия).
Каковы назначение и состав радиотехнических систем передачи информации?
Поясните процесс дискретизации непрерывного сигнала по времени.
Каким образом может быть получена цифровая форма непрерывного сигнала?