
- •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
Структурная схема факсимильной связи.
На рис. 9.10 представлена структурная схема факсимильной связи. Для разложения оригинала на элементарные участки при помощи светового потока световой системы, фокусируемым на поверхность изображения, используется развертывающее устройство. Отраженный от поверхности оригинала световой поток попадает в преобразователь оптических сигналов в электрические, в качестве которого используется фотоэлемент. Далее электрический видеосигнал усиливается и подается на модулятор, где преобразуется в спектр частот, соответствующий каналу ТЧ, используемому для факсимильной связи. Затем сигнал вновь усиливается и передается в канал. Синхронную и синфазную работу передающего и приемного факсимильных аппаратов обеспечивает специальное устройство.
На приемной стороне приходящие из канала электрические сигналы подаются на усилитель, который компенсирует затухание сигналов в канале, и далее на демодулятор, который предназначен для обратного преобразования канального спектра модулированного сигнала в исходный видеосигнал.
После демодулятора видеосигнал поступает в записывающее устройство, которое производит запись видеосигналов при помощи приемного развертывающего устройства, обеспечивающего необходимую последовательность записи переданных элементов оригинала. Степень соответствия полученной копии оригиналу зависит от используемого способа записи.
Развертывающие устройства (РУ) служат для последовательного разложения изображения на отдельные элементарные участки с помощью развертывающего элемента, в качестве которого в передающих факсимильных аппаратах используется световое пятно, а в приемных, в зависимости от применяемого способа записи,— световое пятно (при фотографическом способе записи), подвижный электрод (электротермический), спираль (электрохимический), пишущее острие (электрографический) и т. д.
Различают два вида развертывающих устройств: механические и электронные. Из механических РУ в факсимильных аппаратах получили широкое распространение РУ барабанного (цилиндрического), плоскостного и дугового типа.
На рис. 9.11 показана схема РУ барабанного типа передающего факсимильного аппарата. Разложение оригинала на элементарные участки обеспечивается поступательным движением каретки свето-оптической системы с развертывающим элементом (световым пятном) и вращательным движением барабана, на котором закреплено передаваемое изображение. Возможно также обеспечить разложение оригинала на элементарные участки при неподвижном развертывающем элементе оптической системы. При этом необходимо, чтобы барабан, кроме вращательного, совершал также поступательное движение.
РУ барабанного типа обеспечивает строчную и кадровую развертку при помощи винтообразной линии развертки.
К достоинствам барабанных РУ относится простота конструкции, а к недостаткам — необходимость перезарядки при смене передаваемого оригинала и сложность его крепления.
Барабанная развертка применяется в факсимильных аппаратах «Нева», «Арагви» и «Штрих». В последних двух используется поступательное движение барабана при неподвижной оптической системе.
При использовании РУ плоскостного типа строчная развертка обеспечивается отраженным от качающегося зеркала световым пятном, проектируемым от светооптической системы. Оригинал при этом закрепляется между протягивающими валиками, которые производят его поступательное движение перпендикулярно строке, и, следовательно, обеспечивают кадровую развертку. К преимуществам РУ такого типа относится возможность непрерывной передачи оригинала.
При дуговой развертке оригинал помещается в цилиндрическую камеру и прижимается к ее поверхности. По продольной оси цилиндрической камеры перемещается вращающийся развертывающий элемент. Перемещение его на один шаг соответствует одному обороту оптической системы. Данный тип развертки используется в факсимильном аппарате «Газета-2». К достоинствам дуговой развертки следует отнести высокую скорость передачи и возможность записи на рулонной фотопленке, что сокращает время приема изображения.
Электронная развертка плоскостного типа строится на основе электронно-лучевой трубки (ЭЛТ), которая служит для обеспечения строчной развертки источником света. Световой луч, поступающий от ЭЛТ, фокусируется линзой и попадает на полупрозрачную фотопленку, на которую предварительно было сфотографировано изображение. Пройдя через пленку, световой луч вновь фокусируется системой линз и попадает на фотоэлемент, где преобразуется в электрические импульсы. Кадровая развертка обеспечивается поступательным перемещением фотопленки при помощи специальных вращающихся валиков.
Однако ввиду низких скоростей передачи изображений при факсимильной связи электронные виды развертки не нашли пока широкого применения.