
- •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
Лекция 20 Каналы связи для факсимильной передачи
(окончание)
Скорость передачи и пропускная способность факсимильной связи.
Скорость передачи информации при факсимильной связи определяется диаметром светового пятна и скоростью развертки аппарата. Скорость передачи измеряется числом строк, передаваемых в минуту, либо величиной площади бланка с изображением,передаваемой в минуту.
Различают низкоскоростные (60—240 строк/мин) и высокоскоростные (2400—3000 строк/мин) факсимильные аппараты. Первые применяются для передачи фототелеграмм, а вторые — для передачи изображений газетных полос.
Для оценки скорости передачи слов в первом случае при использовании барабанной развертки пользуются формулой
где l — длина строки (барабана), мм; d — шаг развертки, мм; T — время передачи одного бланка, мин. Здесь шаг развертки определяется диаметром светового пятна, который может иметь значение 0,14 — 0,265 мм. Чем меньше диаметр светового пятна, тем выше качество передачи.
Оценку скорости передачи величиной площади бланков, переданной в минуту, производят по формуле
где Q — площадь бланка, дм2; Т — время передачи бланка, мин.
Для низкоскоростных аппаратов Aф1 = 2500 — 3500 слов/ч, а для высокоскоростных — Aф1 = 50000 — 130000 слов/ч. Если учесть, что один бланк имеет площадь 6,6 дм2, где может разместиться около 600 слов, то пропускная способность низкоскоростных аппаратов AФ2 = 4— 6 бланков/ч.
Способы записи при факсимильной связи.
В факсимильных аппаратах используются: фотографический, электрохимический, электромеханический (электрографический, чернильный), электротермический, феррографический, ксерографический и магнитныйспособы записи.
Фотографический способ (рис. 9.12) основывается на записи изображения на фотобумагу или фотопленку.
Здесь прерыватель света создает световую несущую частоту. Это особенно важно при длительной передаче белого поля, когда возникает посылка постоянного тока, которая не может быть передана по каналу связи. Для засвечивания фотобумаги или фотопленки при записи копии используется газосветная или дуговая лампа. Запись производится через прорезь в кассете, куда помещается приемный барабан. Интенсивностью свечения лампы управляют выпрямленные электрические сигналы, поступающие в приемный факсимильный аппарат из канала связи.
К достоинствам фотографического способа относятся возможность передачи полутоновых изображений (фотографий, рисунков) и высокое качество воспроизведения.
Электрохимический способ записи требует бумаги, пропитанной специальным химическим раствором и определенной влажности. При этом способе используется бумага рулонного типа, которая протягивается двумя валиками. Бумагу помещают между линейкой и барабаном с одноходовой спиралью. Напряжение входных сигналов после усиления подается на линейку и барабан. В точке соприкосновения линейки и спирали проходит ток, который окрашивает бумагу в коричневый или черный цвет (в зависимости от химического состава пропитки бумаги).
С помощью этого способа можно передавать штриховые изображения (чертежи, схемы, рукописи, графики). К недостаткам способа относится сложность хранения электрохимической бумаги, для которой необходимо поддерживать определенную влажность.
Электромеханический (электрографический, чернильный) способ позволяет записывать изображение на обычную бумагу. Для этого усиленные импульсы видеосигнала, приходящего из канала, подаются на обмотку электромагнита, к якорю которого прикреплен пишущий элемент (цилиндрическая игла или пишущий ролик). При записи иглой к ней подводятся чернила, которые поступают из резервуара, при записи пишущим роликом, его поверхность окрашивается специальной чернильной пастой от красящей ленты, с которой он находится в соприкосновении в течение времени отсутствия импульса тока видеосигнала. Запись производится при срабатывании электромагнита в момент соприкосновения пишущего элемента с бумагой, которая закрепляется на приемном барабане.
Данный способ обеспечивает высокое качество записи при передаче штриховых изображений, не требует дорогостоящего и сложного оборудования. Основным недостатком является невозможность воспроизведения фотографий и других полутоновых изображений.
Электротермический способ записи изображения требует специальной электротермической бумаги, которая изготовляется из обычной бумажной массы с добавлением газовой сажи, которая окрашивает бумагу в черный цвет и придает ей электропроводность. Бумажную массу прокатывают в листы и покрывают с одной стороны тонким слоем алюминия, а с другой — тонким слоем белой краски имеющей высокие изоляционные свойства. Листы закрепляются на металлическом барабане слоем белой краски наружу. Для записи используется пишущее устройство в виде тонкой иглы, которая прижимается к бумаге. Между иглой и барабаном прикладывается напряжение усиленных видеосигналов, поступающих из канала При записи в точке соприкосновения бумаги с пишущей иглой под напряжением оказывается верхний слой белой краски, который, при определенном значении напряжения, пробивается и прогорает, обнажая черную основу бумаги. На белую бумагу таким образом наносятся черные элементы передаваемого изображения.
К достоинствам способа относится простота записывающего устройства, к недостаткам — сложность изготовления специальной бумаги, выделение дыма при записи и невысокое качество изображения.
Феррографический способ записи основан на использовании в качестве записывающего элемента магнитной головки. Поверхность приемного барабана при этом покрывается феррослоем. Под влиянием входных видеосигналов элементарные магнитики феррослоя располагаются в определенном положении, что создает невидимый рельеф изображения. Для получения видимого изображения барабан опыляют красящим порошком, содержащим частицы железа. Затем барабан прокатывают по обычной бумаге и получают копию передаваемого оригинала.
К достоинствам способа относится высокое качество воспроизведения изображений.
Ксерографический способ записи основан на использовании полупроводникового слоя, на который проектируется световой поток, получаемый при преобразовании импульсов видеосигнала в оптические сигналы. При изготовлении отпечатка данным способом производятся следующие операции.
По этому способу специальная пластина (барабан) покрывается слоем полупроводника, который сенсибилизируется путем нанесения на него в темноте электростатических зарядов с помощью металлической нити, к которой подводится высокое напряжение от электростатического генератора. При перемещении нити над поверхностью полупроводника в результате коронного разряда на поверхности полупроводника остаются отрицательные заряды. На данный слой проектируется изображение. В освещенных местах сопротивление фотослоя понижается и заряды стекают на подложку, а в неосвещенных местах — остаются. На пластинке образуется невидимое изображение (потенциальный рельеф), которое проявляется с помощью красящего порошка, заряженного зарядом, противоположным заряду слоя. Изображение закрепляется и переносится на обычную бумагу путем соприкосновения с бумагой. Таким образом можно получить несколько копий.
Достоинство способа — высокое качество записи изображений.
Магнитный способ записи основан на использовании магнитной ленты и записывающей магнитной головки. Данный способ применяется для переприема изображений при факсимильной связи.