
- •Министерство образования и науки российской федерации
- •Содержание
- •Введение
- •Лекция 1
- •2.1. Сигнал как средство отображения информации.
- •Лекция 2
- •2.3. Модулирование гармонических колебаний. Виды модуляции
- •Амплитудная модуляция
- •Лекция 3 Частотная модуляция
- •Фазовая модуляция
- •Лекция 4
- •Диодные преобразователи частоты
- •Лекция 5
- •3.3 Усилители Классификация усилителей
- •Основные характеристики усилителей
- •Предварительные (входные) усилители Дифференциальный усилитель
- •Лекция 6 Операционные усилители
- •Лекция 7
- •3.5. Источники питания электронной аппаратуры. Линейные стабилизаторы напряжения Основы построения линейных стабилизаторов
- •Импульсные стабилизаторы напряжения Общие сведения об импульсных стабилизаторах.
- •Обратноходовой преобразователь
- •Лекция 8
- •5. Элементы оптоэлектроники и инфракрасной техники.
- •Особенности оптической электроники
- •Оптическая связь
- •Лекция 9 Основы волоконной оптики
- •Лекция 10
- •6.2.Внешние запоминающие устройства
- •Накопители на оптических дисках
- •Оптические диски с однократной записью
- •Оптические диски с многократной записью
- •Лекция 11
- •7.2. Помехи и борьба с ними
- •Лекция 12
- •7.2. Помехи и борьба с ними
- •Лекция 13
- •8.3. Общие принципы построения антенн.
- •Основные характеристики и параметры антенн.
- •Лекция 14
- •8.5. Передающие устройства Основные функциональные узлы радиопередатчика.
- •Технические показатели радиопередатчиков.
- •Лекция 15
- •Лекция 16
- •9. Системы передачи и приема видеоинформации, звуковой (речевой) и цифровой информации.
- •9.1. Системы передачи и приема видеоинформации. Основные принципы передачи изображения на расстояние. Структурная схема телевидения.
- •9.1.1. Структура телевизионного сигнала и его характеристики
- •Лекция 17
- •9.2. Видеокамеры (начало).
- •Структура видеокамеры
- •Оптическая часть
- •Аналоговая обработка сигнала
- •Предварительный регулируемый видеоусилитель
- •Аналого-цифровое преобразование
- •Лекция 18
- •9.2. Видеокамеры (окончание). Цифровой процессор сигналов (цпс)
- •Гамма-коррекция сигнала в цифровом процессоре сигналов
- •Цифровая апертурная коррекция
- •Цветовая коррекция
- •Матрица цветности и цифровые кодеры
- •Блок управления цифровой видеокамерой
- •Интерфейс цифрой видеокамеры
- •Лекция 19
- •11.1. Телеграфный принцип передачи информации.
- •Телеграфная связь
- •Дейтефонная связь
- •Каналы связи для факсимильной передачи
- •Структурная схема факсимильной связи.
- •Лекция 20 Каналы связи для факсимильной передачи
- •Способы записи при факсимильной связи.
- •Синхронизация и фазирование.
- •Каналы связи для передачи факсимильных сигналов.
- •Лекция 21
- •12. Способы и средства специальных видов связи (радиорелейные линии, спутниковая связь, лазерные каналы и др.)
- •12.1. Радиорелейные линии связи
- •Лекция 22 Тропосферные линии связи
- •Лекция 23
- •12.1.1. Ионосферные линии связи
- •Методы разделения каналов связи Частотное разделение каналов связи
- •Временное разделение каналов связи
- •Синхронизация и фазирование в системах передачи информации с врк.
- •Лекция 24
- •12.3. Лазерная связь (начало)
- •Лекция 25
- •12.3. Лазерная связь (окончание)
- •Лекция 26
- •Методы измерений
- •Средства измерений
- •Погрешности измерений и их классификация
- •Прямые измерения и их классификация
- •Библиографический список литературы
Оптические диски с однократной записью
Накопители CD-R позволяют однократно записывать информацию на диски с форм-фактором 4, 72" и 3, 5". Для записи используются специальные заготовки дисков, иногда называемые мишенями (target). На поверхность заготовок нанесено три слоя покрытия: непосредственно на основу диска из поликарбоната нанесен активный слой из пластика (metal azo, цианина, фталоцианина или наиболее перспективного adv цианина); на активный слой нанесена тончайшая отражающая пленка из золота (использовалась в первых моделях, а сейчас в особо надежных моделях) или серебра (дешевле и обладает лучшим светоотражением); сверху все покрыто слоем защитного лака. Заготовки также имеют нанесенную спиральную дорожку, на которой позиционируется записывающая головка.
При записи лазерный луч непосредственно в дисководе компьютера прожигает необратимые микроскопические углубления - питы (pits) в активном слое. Ввиду разницы отражения от ямок и от не выжженных участков поверхности при считывании происходит модуляция интенсивности отраженного луча, воспринимаемого головкой чтения. Запись в современных CD-R может выполняться на скорости до 12х. Чтение записи выполняется лазерным лучом так же, как и у CD-ROM. Дисководы CD-R совместимы с обычными CD, естественно, при совпадении формата диска.
Оптические диски с многократной записью
Накопители CD-RW позволяют многократно записывать информацию на диски с отражающей поверхностью, под которую нанесен слой пластика типа Ag-In-Sb-Те (содержащего silver, indium, antinomy, tellurium) с изменяемой фазой состояния. Фаза этого пластика, кристаллическая или аморфная, изменяется в зависимости от скорости остывания после разогрева поверхности лазерным лучом в процессе записи, выполняемой непосредственно в дисководе ПК. При медленном остывании пластик переходит в кристаллическое состояние, и информация стирается (записывается "0"); при быстром остывании (если разогрета только микроскопическая точка) элемент пластика переходит в аморфное состояние (записывается "1"). Ввиду разницы коэффициентов отражения от кристаллических и аморфных микроскопических точек активного слоя при считывании происходит модуляция интенсивности отраженного луча, воспринимаемого головкой чтения.
Лучшие образцы дисков CD-RW выдерживают несколько сотен циклов перезаписи. Коэффициент кратности скорости при записи информации у современных моделей не превосходит 10х. Читать CD-RW могут только высокочувствительные дисководы (чтение записи выполняется лазерным лучом), поскольку отраженный луч у них значительно слабее (отражающая способность их активного слоя составляет 25-30 % от уровня обычного CD), нежели у CD-ROM и CD-R. Перезаписываемые диски целесообразно использовать для хранения больших объемов обновляющихся данных (например, для создания резервных копий важной информации) и для обмена данными с другими ПК.
Лекция 11
7.2. Помехи и борьба с ними
(начало)
Помехи — внешние электромагнитные воздействия на проводные (воздушные, кабельные) линии, а также электрические процессы в них, вызывающие искажение передаваемой информации. При наложении на полезный сигнал помеха затрудняет его прием. В настоящее время разработаны разнообразные методы борьбы с помехами. В общем виде влияние помехи пу(0 на передаваемый сигнал 5(0 выражается функцией
Если результат воздействия помехи на сигнал рассматривать как простое сложение с сигналом
то помеха называется аддитивной. Если же результирующее напряжение представлено в виде произведения
то помеху называют мультипликативной. В реальных каналах связи присутствуют как аддитивные, так и мультипликативные помехи. Помехи имеют различное происхождение и физические свойства.
По электрическим характеристикам аддитивные помехи делят на: флуктуационные, импульсные и сосредоточенные (синусоидальные и гармонические).
Флуктуационная помеха, являющаяся непрерывным во времени случайным процессом с нормальным распределением, присутствует практически во всех реальных каналах связи.
Структурно флуктуационную помеху можно представить последовательностью бесконечно коротких импульсов со случайной амплитудой, следующих друг за другом через случайные промежутки времени. Для флуктуационных помех характерно наложение переходных процессов в приемнике от отдельных импульсов, которые следуют друг за другом довольно часто. Флуктуационная помеха имеет широкий, практически равномерный, спектр 1012— 1014Гц, поэтому ее еще называют «белым шумом».
Флуктуационная помеха, представляющая
собой сумму большого числа независимых
случайных электромагнитных колебаний,
согласно предельной теореме теории
вероятностей А. М. Ляпунова, имеет
нормальное распределение со средним
значением, равным нулю, и дисперсией
,
равной средней мощности помехи.
Для одномерной плотности вероятности мгновенных значений помехи справедливо выражение [9]
(1.7)
Соответственно интегральная функция распределения
(1.8)
где
(1.9)
интеграл вероятности.
Флуктуационную помеху на выходе
узкополосной приемной системы можно
представить как колебание
со средней частотой ша и случайно
изменяющимися огибающейU
и фазой
:
(1.10)
где случайные величины U
иявляются медленно изменяющимися по
сравнению с колебаниями на частоте
функциями времени.
Путем простого тригонометрического разложения выражение (1.10) можно преобразовать к виду
(1.11)
где
—
также являются медленно изменяющимися
функциями времени с нормальным
распределением вероятности (1.7).
Плотность вероятности огибающей U в выражении (1.10) определяется распределением Рэлея
а фаза колебания — равномерным распределением
(1.12)
изменяющимся в пределах 0 — 2.
Спектральная плотность мощности флуктуационных помех практически постоянна во всем диапазоне частот. Поэтому для расчетов принимают, что мощность флуктуационных помех пропорциональна ширине полосы частот, а напряжение — корню квадратному из величины этой полосы. Расчет производят по формуле
где
— напряжение помех в полосе 5 кГц.
При этом обязательно указывают ширину
полосы частот, для которой производят
вычисления.
К флуктуационным помехам относятся внутренние шумы приемника, помехи космического происхождения и некоторые виды атмосферных и промышленных помех.
Импульсные помехи представляют собой последовательность импульсов произвольной формы со случайными амплитудами, длительностью и временем появления, причем интервалы времени между импульсами относительно большие. Для импульсных помех характерно то, что переходные процессы, вызванные отдельными импульсами, не накладываются друг на друга, так как длительность помехи значительно меньше времени установления. Пиковая мощность импульсных помех пропорциональна квадрату ширины пропускания, а напряжение — полосе пропускания. Статистические свойства импульсных помех обычно описывают распределением вероятностей амплитуд импульсов и временных интервалов между импульсами.
Так как импульсные помехи являются
случайными одиночными импульсами, то
можно считать, что они появляются
независимо друг от друга с вероятностью
появления импульса
,
где
— средняя частота следования
импульсов,
—
малый промежуток времени. Тогда
вероятность появленияп импульсов
за времяТ определится формулой
Пуассона:
В данном выражении параметр распределения v является характеристикой временных интервалов помехи.
К импульсным помехам относят некоторые виды атмосферных и промышленных помех.
Интегральное распределение огибающей атмосферных помех достаточно полно аппроксимируется выражением [8]
где а, Ь ис — постоянные, определяемые экспериментальным путем.
Распределение вероятностей амплитуд импульсов индустриальных (промышленных) помех хорошо аппроксимируется логарифмически-нормальным- законом распределения
где и — амплитуда импульса, дБ;и
— параметры распределения, зависящие
от выбранного для отсчета нулевого
уровня и определяемые экспериментально
для различных источников помех.
Сосредоточенные по спектру помехи представляют собой одно или несколько модулированных или немодулированных колебаний, являющихся сигналами посторонних радиостанций, генераторов высокой частоты различного назначения. Эти колебания могут быть непрерывными или носить импульсный характер (радиотелеграфные сигналы). Ширина спектра сосредоточенной помехи, как правило, меньше полосы пропускания приемника.
Мультипликативные помехи вызывают
быстрые и медленные замирания. Замирания
считают быстрыми при длительности
элемента сигнала Т, больше или
одного порядка с длительностью среднего
периода замирания,
а медленные — когда
значительно больше длительности
элемента сигналаТ. Физически природа
замираний объясняется особенностью
распространения радиоволн.
В диапазоне коротких волн необходимо учитывать также селективные замирания. Селективный характер замираний проявляется в полосе частот, составляющей несколько сотен герц. На более узкополосные сигналы селективный характер замираний не сказывается, и в этом случае замирания рассматривают как общие. Возникновение помех. По источникам возникновения помехи делятся на внутренние и внешние.
Внутренние шумы обусловлены термическими шумами в сопротивлениях аппаратуры связи, в каналах и проводных линиях связи, дробовым эффектом электронных приборов.
Шум в электрических цепях может проявляться в результате флуктуации тока, обусловленной дискретной природой носителей заряда (электронов, ионов). Результатом этого является дробовой эффект, который возникает в электронных лампах и полупроводниковых приборах.
Основной причиной шума является случайное тепловое движение носителей заряда в любом проводнике, которое вызывает случайную разность потенциалов (напряжение) на его концах. Среднее значение напряжения равно нулю, а переменная составляющая проявляется как шум. Квадрат эффективного напряжения, обусловленного тепловыми флуктуациями в «шумящем» сопротивлении R, может быть вычислен по формуле Найквиста:
где Т° — абсолютная температура
проводника, имеющего сопротивлениеR;
— полоса частот;k=1,38.10-23Дж/К — постоянная Больцмана.
К внешним помехам относят промышленные (индустриальные), атмосферные, космические; помехи от мешающих радиостанций и наводок с других линий; помехи, обусловленные взаимным влиянием между каналами в многоканальных системах связи.
Промышленные помехи обусловлены изучением электромагнитной энергии при работе различных промышленных, бытовых и медицинских приборов и аппаратов. Причиной возникновения промышленных помех могут быть: автомобильный транспорт (помехи от системы зажигания); электрифицированный транспорт (трамваи, троллейбусы, электропоезда и т. п.); линии электропередачи (пробой дефектных изоляторов, коронирование проводов); механические коммутационные устройства и реле (работа телеграфной и телефонной аппаратуры коммутации); сварочное оборудование (электрическая дуга); электрические машины и трансформаторы (например, включение и выключение генераторов, трансформаторов); лампы дневного освещения; радиоэлектронные устройства (например, радиостанции, высокочастотные -генераторы, осциллографы, медицинское высокочастотное оборудование) ; бытовые электрические приборы (пылесосы, полотеры, стиральные машины и др.).
Промышленные помехи могут иметь как флуктуационный, так и импульсный характер.
Атмосферные помехи обусловлены грозовыми разрядами и статическим электрическим зарядом частиц пыли, капель воды, снежинок, находящихся в атмосфере, которые, соприкасаясь с антенной или проводами линии связи, отдают им свой заряд. Если основная энергия грозового разряда сконцентрирована в относительно низкочастотном диапазоне (до 100 кГц), то помехи, вызванные наличием статического заряда частиц, имеют равномерный спектр во всем диапазоне.
Помехи космического происхождения — это помехи, порожденные магнитными бурями, радиоизлучением солнца, планет, звезд.
Спектр частот атмосферных и космических помех довольно широкий и по своему характеру они являются флуктуационными. Помехи космического происхождения являются высокочастотными и проявляются в основном в ультракоротковолновых каналах радиосвязи.
Помехи от мешающих радиостанций обусловлены нарушением регламента распределения рабочих частот, недостаточной стабильностью частот и плохой фильтрацией гармоник сигнала. Эти помехи сказываются на работе радиоканалов, а также влияют на высокочастотные каналы, работающие по проводным воздушным линиям связи.
Помехи, обусловленные взаимным влиянием между каналами, проявляются во взаимном переходе энергии сигналов соседних каналов в многоканальных системах.