- •1. Общие сведения о системах электросвязи
- •2. Кодирование и модуляция
- •3. Демодуляция и декодирование.
- •3.1 Динамическое представление сигналов.
- •4. Математические модели сообщений и сигналов. Спектральные представления сигналов. Ортогональные сигналы и обобщенные ряды Фурье. Примеры ортонормированных базисов.
- •5. Периодические сигналы и ряды Фурье.
- •7. Энергетические спетры сигналов.
- •9. Спектральная трактовка дискретизации.
- •10. Случайные процессы и их осн. Хар-ки.
- •12. Колебания при угловой модуляции.
- •13. Помехоустойчивость ам, чм и фм.
- •14. Классификация каналов связи.
- •15. Преобразование сигналов в линейных и нелинейных каналах.
- •16. Аддитивные помехи в канале.
- •17. Критерии качества и правила приема дискретных сооб-й. Отношение правдоподобия.
- •20. Помехоустойчивое кодирование.
2. Кодирование и модуляция
Преоб-ние дискретного сооб-я в сигнал обычно осущ-ся в виде 2 операций — кодирования и модуляции. Кодирование – преоб-ние сооб-я в послед-ть кодовых символов, а модуляция — преоб-е этих символов в сигналы, пригодные для передачи по каналу. С пом. кодирования и модуляции источник сооб-й согласуется с каналом.
При кодировании происходит процесс преобр-я элементов сооб-я в соответствующие им числа (кодовые символы). Каждому элементу сооб-я присваивается совокупность кодовых комбинаций. Совок-ть кодовых комбинаций, отобра-х дискретные сообщения, образует код. Принцип модуляции состоит в изменении одного или нескольких параметров несущего колебания f (t,α,β , ...) в соответствии с передаваемым сооб-м.
Рис1.Структурная схема системы передачи дискретных сообщений.
Различают две группы самост-х устройств: кодеки и модемы. Кодек- устр-ва, преоб-е сообщ-е в код (кодер) и код в сообщ-е (декодер), а модем — устр-ва, преобр-е код в сигнал (модулятор) и сигнал в код (демодулятор). Канальные устройства (полосовые усилители передатчика и приёмника, корректоры и т.п.) вместе с линией связи образуют непрерывный канал, а непр-й канал с модемом - дискретный канал.
Рис2.Процесс преобразования дискретного сооб-я в сигнал
ИКМ-модуляция используется для оцифровки аналоговых сигналов. Чтобы получить на входе канала связи ИКМ-сигнал из аналогового, мгновенное значение аналогового сигнала измеряется АЦП через равные промежутки времени. Далее происходит процесс квантования. Кол-во уровней всегда берётся кратным степени 2. Таким образом, на выходе модулятора получается набор битов (0 и 1).
3. Демодуляция и декодирование.
Декодирование состоит в восстановлении сообщения по принимаемым кодовым символам. Устройства, осуществляющие кодирование и декодирование, называют соответственно кодером и декодером. Как правило, это логические устройства. На рис. 2.1. изображена структурная схема системы передачи дискретных сообщений, а на рис. 2.2 поясняется процесс преобразования дискретного сообщения в сигнал.
Рис.1.Структ-я схема системы передачи дискретных сооб-й.
В современных системах передачи дискретных сообщений принято различать две группы относительно самостоятельных устройств: кодеки и модемы. Кодеком называются устройства, преобразующие сообщение в код (кодер) и код в сообщение (декодер), а модемом — устройства, преобразующие код в сигнал (модулятор) и сигнал в код (демодулятор). Канальные устройства (полосовые усилители передатчика и приёмника, корректоры и т.п.) вместе с линией связи образуют непрерывный канал, а последний вместе с модемом - дискретный канал.
3.1 Динамическое представление сигналов.
Для получения моделей сигналов реальный сигнал приближенно представляется суммой некоторых элементарных сигналов, возникающих в последовательные моменты времени. Если теперь устремить к нулю длительность отдельных элементарных сигналов, то, естественно, в пределе будет получено точное представление исходного сигнала. Будем называть этот способ описания сигналов динамическим представлением, подчеркивая этим развивающийся во времени характер процесса.
Широкое применение
нашли два способа динамического
представления. Согласно первому из них
в качестве элементарных сигналов
используются ступенчатые функции,
возникающие через равные промежутки
времени
(рис. 2.4, а). Высота каждой ступеньки равна
приращению сигнала на интервале времени
.
При втором способе элементарными сигналами служат прямоугольные импульсы. Эти импульсы непосредственно примыкают друг к другу и образуют последовательность, вписанную в кривую или описанную вокруг нее (рис. 2.4,6).
Рис. 2.4. Способы динамического представления сигналов (стрелками показаны пути изменения во времени отдельных элементарных слагаемых)
