
- •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.
32. Поясните принцип работы передатчика и приемника команд согласования скоростей оборудования временного группообразования.
В оборудовании временного группообразования, основанного на двустороннем согласовании скоростей, необходимо передать информацию о трех возможных состояниях блока асинхронного сопряжения тракта передачи: отсутствии согласования скоростей, наличии положительного согласования скоростей и наличии отрицательного согласования скоростей. При таком объеме передаваемой информации защиту от однократных ошибок могут обеспечить пятиразрядные кодовые группы, от двукратных -семиразрядные кодовые группы и т. д.
Поэтому в передатчике команд согласования скоростей необходимо фиксировать знак изменения временного интервала между сигналами записи и считывания и передавать информацию об этом знаке в приемное устройство блока асинхронного сопряжения с частотой, значительно превышающей частоту формирования активных команд о наличии согласования скоростей. Поскольку частота формирования активных команд мала, то требуется и малая пропускная способность канала, предназначенного для передачи информации о знаке изменения временного интервала.
Команды согласования скоростей поступают на вход опознавателя, где осуществляется преобразование трехсимвольных кодовых групп в последовательность команд + или -. Здесь же исправляются одиночные искажения в этих кодовых группах, т.е. кодовые группы вида 111, 110, 101, 011 преобразуются в команду +, а кодовые группы 000, 001, 010, 100 -в команду -.
Информация о знаке согласования скоростей передается последовательностью единиц при положительном согласовании скоростей и нулей -при отрицательном согласовании. Дешифратор этих знаковых символов построен по принципу накопления. По сигналу о наличии команд согласования скоростей на выходах логических схем И1, И2 (в зависимости от знака согласования) вырабатываются соответственно сигналы запрета записи команды в ЗУ блока асинхронного сопряжения тракта приема или записи дополнительного информационного символа.
32. Что называется угловой модуляцией? Какой вид имеет ЧМ несущее колебание? Углова́я модуля́ция — вид модуляции, при которой передаваемый сигнал изменяет либо частоту ω, либо начальную фазу φ, амплитуда не изменяется. Подразделяется соответственно на частотную и фазовую модуляцию. Названа так потому что полная фаза гармонического колебания Ψ(t) = ωt + φ определяет текущее значение фазового угла.
В
моменты времени, когда сигнал S(t)
достигает экспериментальных значений,
абсолютный фазовый сдвиг между ФМ –
сигналом и немодулированным гармоническим
колебанием оказался небольшим. Предельное
значение этого фазового сдвига называют
девиацией фазы
.
32. Помехоустойчивость амплитудной и угловой модуляции. Помехоустойчивость приема при использовании неоптимальных детекторов.
Одна из первых систем связи (код тип дискретной системы) представляла собой световую сигнализацию, действующую только ночью в качестве источников света, использовались на приемопередающих пунктах обыкновенные керосиновые фонари. Заслуга Пальвы велика в том, что он не только предвосхитил будущую лазерную связь, но и впервые в истории предложил и использовать кодирование при передаче дискретных знаков (букв) на расстоянии, т.е. каждой букве составил кодовую комбинации отлучных от всех других кодовых комбинаций. Кодовая комбинация состояла из «единиц» (свет горит) и «нулей» (не горит).
Рисунок 11.1 Типичные преобразования сигналов в системах
Непрерывные схемы несравненно более помехоуязвимы, чем дискретные. Во-первых, даже минимальное паразитное воздействие искажает полезный сигнал, в то время как, во-вторых, это под силу только значительным помехам (т. е речь идет о наличии «0» при отправлении «1» и, наоборот, в дискретных системах). Помехоустойчивость дискретных систем удается повысить за счет использования корректирующих кодов. В силу этого, прибегаю к передаче непрерывных сигналов по дискретным каналам, вот почему дискретные схемы и завоевывают все больший приоритет.
Билет 33