
- •Формирование и передача сигналов
- •Рыльск 2008
- •Составил: Кириченко в.Л. – преподаватель ратк га
- •Общие сведения о формировании и передаче сигналов
- •Структурная схема предающего устройства
- •Упрощённая структурная схема рпду с амплитудной модуляцией
- •Международное распределение частот для систем увд.
- •Раздел 1. Основы теории передачи информации
- •Тема 1.1. Структура построения каналов передачи информации Системы и сети передачи дискретных сообщений
- •Тема 1.2. Виды информационных сигналов
- •Тема 1.3. Виды модуляции и их сравнительный анализ Амплитудная модуляция
- •Однополосная модуляция
- •Частотная модуляция
- •Узкополосная чм
- •Широкополосная чм
- •Фазовая модуляция
- •Импульсная модуляция
- •Импульсно-кодовая модуляция
- •Манипуляция
- •Тема 1.4. Элементы теории кодирования
- •Кодирование информации в системах увд
- •Двоичный натуральный код
- •Двоично-десятичный код
- •Циклические коды
- •Тема 1.5. Модели каналов передачи информации
- •Многоканальная связь
- •Принципы построения систем передачи информации. Системы и сети передачи дискретных сообщений
- •Структурная схема спдс
- •Тема 1.6. Обоснование принципа построения рпду Структурная схема классического рпду с ам
- •Временные диаграммы и спектры сигналов
- •Параметры рпду
- •Раздел 2. Формирование колебаний несущей частоты
- •Тема 2.1. Особенности работы генераторных усилительных приборов
- •Маркировка
- •Виды нагрузочных систем, применяемых в рпду
- •Параллельный и последовательный контуры
- •Полосовые фильтры
- •Способы питания усилительных приборов
- •Схемы питания выходных цепей генератора
- •Режимы работы усилительных приборов. Анализ импульсного тока. Разложение косинусоидальных импульсов
- •Анализ импульсного тока
- •Амплитуда гармоник
- •Анализ энергетических показателей
- •Принцип работы генераторов с внешним возбуждением
- •Простейшие схемы гвв, классы работы а, в, с
- •Напряжённость режима работы генераторов. Нагрузочные и настроечные характеристики
- •Нагрузочные характеристики
- •Настроечные характеристики генераторов
- •Тема 2.2. Возбудители колебаний Автогенераторы
- •Аг с трансформаторной обратной связью
- •Физические процессы в аг
- •Аг с емкостной обратной связью (емкостная трёхточка)
- •Обобщённые трёхточечные системы
- •Двухконтурный аг
- •Аг с электронной связью (схема Шембеля)
- •Стабилизация частоты колебаний аг
- •Дестабилизирующие факторы:
- •Стабилизация частоты с помощью кварца
- •Эквивалентная схема кварцевого резонатора
- •Параллельная схема кварцевого резонатора
- •Схемы кварцевых аг. Осцилляторные схемы
- •Фильтровые схемы аг
- •Диапазонно-кварцевая стабилизация частоты
- •Системы дксч с прямым синтезом
- •Косвенный метод синтеза
- •Тема 2.3. Принцип построения и разновидности гвв Промежуточные каскады рпду
- •Буферные усилители
- •Умножители частоты
- •Умножитель на усилительном приборе
- •Умножители частоты на варикапах и варакторах
- •Последовательная схема умножителя частоты
- •Промежуточные усилители мощности
- •Тема 2.4. Выходные каскады рпду Назначение, требования. Простая и сложная схема выхода, анализ аналитических показателей, настройка
- •Простая схема выхода
- •Настройка
- •Сложная схема выхода
- •Порядок настройки
- •Согласование с антенной
- •Способы увеличения мощности выходного каскада
- •Параллельное включение усилительных приборов
- •Последовательное включение усилительных приборов
- •Устойчивость работы усилителя, способы повышения устойчивости
- •Тема 2.5. Генераторы свч диапазона Особенности построения генераторов свч. Специальные генераторы свч
- •Устройство и эквивалентная схема магнетрона
- •Особенности работы в свч диапазоне
- •Специальные генераторы свч
- •Пролётный клистрон
- •Принцип работы
- •Отражательный клистрон
- •Принцип работы
- •Магнетронные генераторы. Конструкция, принцип действия, применение
- •Конструкция
- •Устройство и эквивалентная схема магнетрона
- •Принцип работы
- •Амплитрон
- •Лампа бегущей волны
- •Лампа обратной волны
- •Генератор на туннельном диоде
- •Генератор на диоде Ганна
- •Раздел 3. Управление колебаниями высокой частоты
- •Тема 3.1. Амплитудная модуляция
- •Спектр ам сигнала
- •Анализ энергетических показателей передатчиков при ам
- •Модуляция на базу (управляющую сетку)
- •Модуляция на коллектор (анод)
- •Анодно-экранная модуляция
- •Модуляция на защитную сетку
- •Комбинированные способы модуляции
- •Двойная коллекторная модуляция
- •Тройная коллекторная модуляция
- •Автоматическая коллекторная модуляция
- •Тема 3.2. Однополосная модуляция
- •Формирование однополосных сигналов
- •Подавление несущей с помощью балансного модулятора
- •Балансный модулятор на диодах
- •Способы формирования однополосных сигналов
- •Фазокомпенсациионный метод
- •Тема 3.3. Частотная модуляция Анализ спектра чм сигнала. Качественные показатели чм. Способы получения чм сигнала
- •Методы получения чм сигнала
- •Прямой метод
- •Косвенный метод
- •Частотная модуляция при помощи варикапов
- •Тема 3.4. Фазовая модуляция Достоинства, способы получения, применение
- •Тема 3.5. Телеграфная работа рпду. Манипуляция
- •Структурная схема передатчика в телеграфном режиме работы
- •Частотная и фазовая манипуляция
- •Тональная амплитудная манипуляция
- •Тема 3.6. Импульсная модуляция
- •Структурная схема импульсного рпду
- •Передатчик радиосвязи
- •Принципы построения импульсных модуляторов
- •Структурная схема импульсного модулятора
- •Литература
- •Опм (однополосная модуляция)
- •Связанные контура
- •Полосовые фильтры
- •Устройство и эквивалентная схема магнетрона
Манипуляция
Манипуляция – это процесс, аналогичный модуляции, только информационным модулирующим сигналом является телеграфный код. В зависимости от того, какой параметр сигнала изменяется, различают:
- амплитудную манипуляцию (АМн),
- частотную манипуляцию (ЧМн),
- фазовую манипуляцию (ФМн),
- тональную амплитудную манипуляцию (ТАМн).
Тема 1.4. Элементы теории кодирования
Виды кодов для передачи информации. Способы кодирования
При любом виде кода информация кодируется с помощью символов логического «0» и логической «1». Причём логические «0» и «1» можно кодировать с помощью нескольких видов кода:
- однополярный,
- биполярный (двухполярный),
- бинарный,
- абсолютный биимпульсный.
Кодирование информации в системах увд
В системах УВД с помощью вторичных РЛС можно получить дополнительную информацию о ВС.
Двоичный натуральный код
23 + 22 + 21 + 20 (все разряды 8 + 4 + 2 + 1).
Двоично-десятичный код
365 = 0011 0110 0101,
5
– 0101,
6 – 0110, подекадное кодирование
3 – 0011.
Используется в УВД для кодирования дополнительной информации (бортовой номер, высота, количество топлива), а также в международной системе УВД для кодирования номера рейса.
Недостатки: случайное наложение по времени двух соседних декад приводит к значительной ошибке, например:
7 – 0111,
8 – 1000,
в результате наложения получится 1111, что соответствует числу 15.
Циклические коды
Циклические коды применяются для кодировки информации о высоте в международной системе УВД, при этом используются коды Грея и Гилхема. Достоинство – более высокая помехоустойчивость.
Натуральный код Грея – каждое отображение предыдущего числа отличаются от последующего на 1 разряд, в результате наложение двух соседних декад не приводит к существенным ошибкам:
0 – 0000; 1 – 0001; 2 – 0011; 3 – 0010; 4 – 0110; 5 – 0111; 6 – 0101;
7 – 0100; 8 – 1100; 9 – 1101; 10 – 1111; 11 – 1110.
Зеркальный код Грея – является зеркальным отображением натурального кода.
Запись десятичного числа к в зеркальном коде, имеющем n разрядов, cответствует формуле М = (2n – 1) – к.
Например, десятичному числу 6 соответствует 101в натуральном коде. По вышеприведённой формуле десятичное значение числа 6 для определения его значения в зеркальном коде
М = (23 - 1) - 6 = 1,
что соответствует 001 в натуральном коде. Значит, числу 6 соответствует 001 в зеркальном коде.
Десятичному числу 3 соответствует 010 в натуральном коде. По вышеприведённой формуле десятичное значение числа 3 для определения его значения в зеркальном коде
М = (23 - 1) - 3 = 4,
что соответствует 110 в натуральном коде. Значит, числу 3 соответствует 110 в зеркальном коде.
Десятичное число |
Натуральный код |
Зеркальный код |
0 |
0 |
100 |
1 |
001 |
101 |
2 |
011 |
111 |
3 |
010 |
110 |
4 |
110 |
010 |
5 |
111 |
011 |
6 |
101 |
001 |
7 |
100 |
000 |
Рефлексный код Грея – является сочетанием натурального и зеркального кода при числе декад больше двух.
Если в предыдущей декаде высшего порядка записано чётное число, то число в последующей декаде низшего порядка записывается натуральным (н) кодом Грея, если число нечётное, то зеркальным (з), например:
327 = 3(н)2(з)7(н) = 010 111 100,
153 = 1(н)5(з)3(з) = 001 011 110.
Код Гилхема – совокупность рефлексного трёхдекадного кода Грея и специального трёхразрядного кода на 5 градаций (используется для кодирования высоты).
Футы |
Натуральный код |
Зеркальный код |
0…100 100…200 200…300 300…400 400…500 |
0 01 011 010 110 100 |
100 110 010 011 001 |
Примечание: 1 фут = 30,47 см.