- •Структурная схема цифровой системы передачи непрерывных сообщений; основные понятия и определения
- •2.Классификация детерминированных сигналов; их основные характеристики и параметры во временной и спектральной областях.
- •3.Аналоговое-цифровое преобразование(ацп).Дискретизация, квантование, кодирование.
- •4.Цифро-аналоговое преобразование (цап); декодирование, интерполяция, фильтрация
- •5.Теорема Котельникова.Дискретизация непрерывных сигналов,временное и спектральное представления.
- •6.Восстановление непрерывных сигналов по дискретным отсчетам, временное и спектральное представления, ряд Котельникова.
- •7.Погрешности восстановления непрерывных сигналов по дискретным отсчетам.
- •8.Спектральный анализ отклика нелинейной цепи на гармоническое воздействие, метод угла отсечки.
- •9. Спектральный анализ отклика нелинейной цепи на сумму гармонических воздействий; метод кратных дуг и произведения синусов и косинусов.
- •10.Сообщения,сигналы и помехи как случайные процессы(сп); теоретико-вероятностное описание и классификация сп.
- •11.Функция распределения вероятности(фрв) и функция плотности вероятности(фпв) одномерной случайной величины; их свойства и взаимосвязь.
- •12.Числовые характеристики сп;усреднение по множеству реализаций и по одной реализации.
- •13)Числовые характеристики сп; усреднение по одной реализации.
- •14) Функция корреляции (фк) сп, ее свойства.
- •19. Разновидности сигналов ам. Балансная (бм) и однополосная (ом) модуляция. Методы их формирования.
- •20. Угловая модуляция. Сигналы фазовой(фм) и частотной модуляции (чм) их временное и спектральное представление.
- •21.Схемы и характеристики сигналов угловой модуляции
- •22. Сигналы при дискретной модуляции
- •30. Модели непрерывных каналов связи.
- •31.Каналы связи. Модели дискретных каналов связи(дкс); графы и вероятностные характеристики дкс.
- •32.Преобразование случайных сигналов в линейных каналах.
- •33.Преобразование случайных сигналов в нелинейных каналах.
4.Цифро-аналоговое преобразование (цап); декодирование, интерполяция, фильтрация
Декодирование-восстановление сообщения по принимаемым кодовым символам.Устройство,которое осуществляется декодирование,называется декодером.
В результате демодуляции восстанавливается первичный сигнал,отображающий переданное сообщение.
ЦАП выполняется в обратной последовательности
1)Формирование в заданном диапазоне дискретных значений выходного напряжения соответствующему уровню квантования в заданные моменты времени
2)Последовательность с заданным временным интервалом дискретизации присвоение значений выделенных уровней
Фильтрация-важная часть аналоговой обработки сигнала.Она может быть использована,чтобы уменьшить нежелательные сигналы,ограничить полосу,сгладить выходной сигнал ЦАП
5.Теорема Котельникова.Дискретизация непрерывных сигналов,временное и спектральное представления.
Любой
аналоговый сигнал,ограниченный по
спектру некоторой максимальной или
верхней частотой может быть точно
представлен или восстановлен по его
дискретным отсчетам в момент времени,кратный
Где
-интервал
дискретизации
Дискретизация
непрерывного сигнала:
6.Восстановление непрерывных сигналов по дискретным отсчетам, временное и спектральное представления, ряд Котельникова.
Процедура восстановления непрерывного сигнала по дискретным отсчетам непосредственно вытекает из ряда Котельникова
Где мы суммируем произведения значения отсчетов на соответствующие отсчетные функции
7.Погрешности восстановления непрерывных сигналов по дискретным отсчетам.
На практике вместо дельта-импульса используют короткие импульсы, а вместо идеального ФНЧ-реальный ФНЧ, что приводит к погрешности восстановленного сигнала.
Причины погрешности:
1)Погрешность достигнет наибольшей величины внутри промежутка между отсчетами.Также,величина погрешности нарастает к краям рассматриваемого интервала
2)Спектры реальных ограниченных сигналов не обращаются в нуль за пределами граничной частоты,т.е. некоторая часть энергии приходится на частоты выше граничной.
3)Неидеальные характеристики фильтра, которые формируют отсчетные функции.
8.Спектральный анализ отклика нелинейной цепи на гармоническое воздействие, метод угла отсечки.
Для проведения спектрального анализа решаем следующие задачи:
1)Аппроксимируем нелинейные характеристики
2)Выбор метода спектрального анализа(в данном случае метод отсечки)
Данный метод употребляется только для кусочно-линейной аппроксимации.
9. Спектральный анализ отклика нелинейной цепи на сумму гармонических воздействий; метод кратных дуг и произведения синусов и косинусов.
Метод применяется при степенной аппроксимации нелинейной характеристики
Расчет амплитуд методом 3-х ординат.
;
;
10.Сообщения,сигналы и помехи как случайные процессы(сп); теоретико-вероятностное описание и классификация сп.
СП
x(t)
характеризуется
множеством своих реализация
,где i=1,2,3…
заданными законом распределения
вероятностей(ЗРВ)
Множество реализация СП(показаны 3 реализации. Однако это не означает, что в процессе нет закономерностей. Средний их результат устойчив)
Классификация СП
1)Стационарные
СП,где площадь вероятности любого порядка не зависит от начала отсчета времени.
Стационарные в широков смысле-это одномерная плотность вероятности
Стационарные процессы делятся:
А)Эргодические
Если его вероятностные характеристики(ФПВ И ФРВ) и числовые характеристики найденные усреднением по множеству реализации равны вероятностной и числовой характеристике,найденными усреднением по 1-ой бесконечно-длинной реализации
Б)Неэргодические
2)Нестационарные
