
- •1.Структурная схема системы радиосвязи. Основные показатели канала связи.
- •1.Последовательный колебательный контур. Резонанс напряжений, добротность, коэффициент передачи, характеристическое сопротивление, полоса пропускания.
- •2. Основные параметры сигналов: длительность, ширина спектра и динамический диапазон. Примеры: речевые (телефонные), вещательные, телевизионные, телеграфные сигналы, сигналы передачи данных.
- •3.Пояснить принцип амплитудно-импульсной модуляции.
- •3.Параллельный колебательный контур. Резонанс токов. Векторные диаграммы параллельного колебательного контура.
- •3. Структурная схема системы связи. Многоканальные системы передачи.
- •4. Привести функциональную схему индивидуального аим тракта и по ней пояснить процесс дискретизации сигнала.
- •4. Структурная схема радиопередающего устройства (рпду), принцип действия радиопередатчиков. Классификация рпду.
- •4. Помехи и искажения в каналах.
- •5. Пояснить процесс формирования канального аим сигнала.
- •5. Структурная схема генератора.
- •5. Кодирование и модуляция. Демодуляция и декодирование. Цифровое кодирование непрерывных сообщений.
- •6. Постройте временные диаграммы функционирования аим индивидуального тракта и по ним поясняете процессы дискретизации, демодуляции и временного разделения каналов.
- •6. Приведите принципиальную схему и принцип работы автогенератора с трансформаторной связью.
- •6.Описание сигналов посредством математических моделей
- •7. Поясните процесс квантования.
- •7. Приведите эквивалентные Трехточечные схемы автогенераторов.
- •7. Классификация сообщений, сигналов и помех.
- •8. Поясните процесс кодирования квантованных сигналов.
- •8. Баланс фаз и баланс амплитуд в автогенераторе. Стационарный режим автогенератора.
- •8.Детерминированные и случайные процессы, их математические модели. Прямые и косвенные модели процессов.
- •9. Что называется кодом? Какие коды, применяемые в системах многоканальной связи, Вы знаете?
- •10. Дестабилизирующие факторы в аг. Рекомендации по улучшению стабильности частоты аг.
- •10. Разложение сигналов в обобщенный ряд Фурье
- •11. Привести и пояснить основные характеристики кодов.
- •11. Принципиальная схема генератора с внешним возбуждением.
- •11. Спектральное и временное представление сигналов.
- •12. Какой цифровой сигнал можно назвать групповым икм сигналом? Поясните принцип формирования.
- •12. График напряжений и токов в гвв. Физические процессы в схеме гвв.
- •13. Привести основные функциональные узлы цсп с икм-врк.
- •13. Приведите графики напряжений и токов в гвв.
- •13. Случайные процессы и их основные характеристики
- •14. Пояснить принцип работы оконечной станции цифровой системы передачи с икм-врк.
- •14. Приведите принципиальную схему транзисторного гвв.
- •14. Стационарные и нестационарные сп.
- •15. Какое устройство называют канальным амплитудно-импульсным модулятором и селектором? Основные требования, принцип работы.
- •15. Режим работы гвв 1-го рода.
- •15. Эргодическое свойство стационарных сп. Особенности нестационарных процессов.
- •16. Для чего предназначены кодеры и декодеры цсп с икм-врк? Какие существуют кодеры?
- •16. Режимы работы гвв 2-го рода.
- •16. Функции корреляции и их свойства.
- •17. Поясните общие принципы построения генераторного оборудования в цсп.
- •17. Какими параметрами характеризуются импульсы в режиме колебаний 2-го рода?
- •17.Гауссовский сп.
- •Одномерная плотность вероятности нормального процесса определяется выражением
- •18. Какой генератор называют задающим? Поясните принцип работы.
- •18. Формирование сигналов амплитудной модуляции
- •19. Что является делителем частоты? Привести функциональную схему.
- •19. Гармонический анализ импульсов выходного тока генератора. Коэффициенты Берга.
- •19. Ам с подавленной несущей (ам-пн), однополосная модуляция (ом).
- •20. Пояснить иерархический принцип построения цсп. Требования, виды объединения, стандарты.
- •20. Чему равен кпд выходной цепи генератора в режиме колебаний 1-го и 2-го рода?
- •20. Временное, спектральное и векторное представление ам-колебаний. Формирование модулированных сигналов в нелинейных цепях.
- •21. Поясните принципы объединения цифровых потоков в pdh. Какие существуют стандарты?
- •21. Ключевой режим работы транзистора.
- •21. Амплитудная модуляция. Схемы модуляторов.
- •22. Поясните принцип построения цикла первичного цифрового потока е1.
- •22. Схемы питания генератора. Каким требованиям должна удовлетворять выходная цепь генератора?
- •23. Поясните принцип построения цикла первичного цифрового потока ds1.
- •23. Использование параметрических и нелинейных элементов для детектирования. Схема детектора сигналов ам.
- •24. Какие существуют методы асинхронного объединения цифровых потоков? Виды, особенности.
- •24. Основные параметры гвв.
- •24. Формирование и детектирование сигналов угловой модуляции
- •25. Поясните работу схемы тракта передачи оборудования временного группообразования (овг) объединения асинхронных потоков.
- •25. Статическая, динамическая и нагрузочная характеристики гвв?
- •26. Поясните работу схемы тракта приема оборудования временного группообразования (овг) объединения асинхронных потоков.
- •26. Узкополосная и широкополосная угловая модуляция, различие в спектрах чм и фм сигналов.
- •27. Поясните принцип синфазно-синхронного объединения и разделения цифровых потоков.
- •27. Методы формирования чм и фм сигналов. Принципы детектирования сигналов угловой модуляции в нелинейных цепях.
- •28. Поясните принцип синхронного объединения цифровых потоков.
- •29. Поясните принцип формирования цифрового потока stm-1 на основе компонентных потоков е1, е3, е4.
- •29. Формирование и детектирование сигналов, модулированных дискретными сообщениями.
- •30. Поясните принцип работы запоминающего устройства оборудования временного группообразования.
- •30 Однополосная модуляция. Балансная модуляция.
- •30. Модуляция и детектирование импульсного переносчика. Методы амплитудно-импульсной модуляции. Спектры импульсно-модулированных колебаний при детерминированных и случайных сообщениях.
- •31. Поясните принцип работы временного детектора оборудования временного группообразования.
- •31. Сравните два вида модуляции - ам и обп. Приведите схему Кана.
- •32. Поясните принцип работы передатчика и приемника команд согласования скоростей оборудования временного группообразования.
- •32. Помехоустойчивость амплитудной и угловой модуляции. Помехоустойчивость приема при использовании неоптимальных детекторов.
- •33. Поясните принцип работы устройства фазовой автоподстройки частоты оборудования временного группообразования.
- •33. Приведите методы осуществления угловой модуляции.
15. Какое устройство называют канальным амплитудно-импульсным модулятором и селектором? Основные требования, принцип работы.
Канальные
амплитудно-импульсные модуляторы и
селекторы (КАИМ-КС)
являются основными элементами
индивидуального АИМ тракта передачи
и приема и представляют собой электронные
ключи ЭК (рисунок 4.1), срабатывающие
от управляющих импульсов амплитудой
,
следующих
с частотой
дискретизации
,
длительность
которых
меньше
периода следования-дискретизации
,
т.е.
скважность
.
Основные требования, предъявляемые к КАИМ-КС, сводятся к следующему:
- формирование коротких периодических импульсов-отсчетов из аналогового входного сигнала (обычно первичного);
- сохранение значений этих сигналов в течение заданного промежутка времени;
- малое сопротивление в замкнутом состоянии и большое сопротивление в разомкнутом;
-
достаточное подавление импульсного
управляющего напряжения
,.Проникновение
на выход КАИМ импульсов дискретизации
приводит к изменению
произвольным образом импульсов отсчетов
на входе кодера и росту
погрешностей при выполнении операций
квантования и кодирования, что вызывает
увеличение шумов в каналах;
15. Режим работы гвв 1-го рода.
Режим работы ГВВ «1-го рода – режим работы при котором ток в выходной цепи и выхода протекает на протяжении всего периода колебаний во входной цепи генератора Для осуществления такого режима исходную точку в рабочем состояние выбирают на середине линейного участка ВАХ усилительного прибора.
График токов и напряжения при колебаниях 1-го рода
При
действии во входной цепи ГВВ только
постоянного напряжения смещения в
выход цепи протекает только постоянный
ток
.
Постоянная мощность расходуемая
источником питания выделяется на аноде
в виде тепла. Это бесполезные затраты
источника питания. Во время положительного
полупериода электронный поток больше
чем при постоянном значение
15. Эргодическое свойство стационарных сп. Особенности нестационарных процессов.
Стационарные в широком смысле процессы в большинстве практически важных ситуаций обладают так называемым эргоди-ческим свойством: усреднение по множеству реализаций случайного процесса X{i) даёт примерно тот же результат, что и усреднение по времени одной реализации x{t), если время усреднения Г достаточно велико. Достаточное условие (условие Слуцкого) эргодичности стационарного (в широком смысле) случайного процесса можно записать в виде:
Математическое ожидание для эргодического СП можно определить путём усреднения во времени (обозначается волнистой чертой) единственной реализации x(t):
Следовательно, для эргодического процесса нахождение МО сводится к простому интегрированию. Среднее значение квадрата центрированного эргодического СП можно найти так:
Билет 16
16. Для чего предназначены кодеры и декодеры цсп с икм-врк? Какие существуют кодеры?
Кодеры цифровых систем передачи с ИКМ-ВРК предназначены для преобразования АИМ сигналов после их квантования в цифровую форму. Операции квантования и кодирования в современных ЦСП с ИКМ-ВРК обычно совмещаются. Если квантование осуществляется с постоянным шагом (равномерное), то такие кодеры называются кодерами с линейной шкалой квантования, если же шаг квантования изменяется (нелинейное квантование), то такие кодеры называются кодерами с нелинейной шкалой квантования. В ЦСП с ИКМ применяются кодеры с нелинейной шкалой квантования, но при их построении на первой ступени кодирования используются кодеры с линейной шкалой квантования. Поэтому вначале рассмотрим принципы построения и функционирования кодеров с линейной шкалой квантования.
Различные типы кодеров, использующихся в ЦСП с ИКМ-ВРК, по принципу их действия разделяют на три группы:
- с преобразованием кодируемой величины во временной интервал (кодеры последовательного счета);
- поразрядного сравнения (взвешивающие кодеры);
- с кодовым полем (матричные кодеры).