
- •Лекція №2 Принципи побудови радіорелейних ліній
- •Використання ррл в сітках pdh і sdh
- •Лекція №3 Частотний діапазон для ррс
- •Система телеобслуговування
- •Лекція №4 Форматування
- •Вибірка з використанням одиничних імпульсів.
- •Природня дискретизація
- •Лекція № 5
- •Лекція №6 Імпульсно - кодова модуляція
- •Квантування з постійним і змінним кроком.
- •Нерівномірне квантування
- •Характеристики компандування.
- •1.Представлення двійкових цифр у формі сигналів
- •1.Ріст ймовірності помилки в системах зв`язку.
- •2. Демодуляція і детектування.
- •3. Співвідношення сигнал/шум для цифрового зв`язку
- •Лекція № 9 Узгоджений фільтр.
- •Порівняння згортки і кореляції.
- •S1(t)-s2(t)Корелятор
- •2. Уніполярна передача сигналів.
- •3. Біполярна передача сигналів.
- •4. Реалізація узгодженого фільтру на основі цифрових технологій.
- •Смугова модуляція і демодуляція
- •1.Методи цифрової смугової модуляції.
- •2.Амплітуда сигналу.
- •1.Нерегенеративні ретранслятори
- •2.Нелінійне підсилення ретрансляторів
- •3.Величина енергетичного запасу
- •Лекція №13 Ущільнення і множинний доступ
- •3.Системи цифрової передачі
- •Лекція № 15
- •Частотна і фазова модуляція
- •Телевізійний сигнал, що передається за допомогою ррс
- •Спектр модульованої несучої
- •Спектр несучої, модульованої аналоговим багатоканальним телефонним сигналом
- •Спектр несучої модульованої телевізійним сигналом
- •Вибір основних параметрів модуляції
- •Принципи побудови модуляторів і демодуляторів
- •Демодулятори
- •Демодуляція сигналу при наявності шуму
- •Способи корекції сигналів
- •Поширення радіохвиль в реальних умовах
- •Врахування рефракції радіохвиль
- •Еквівалентний радіус Землі
- •Рефракційне завмирання через екрануючу дію перепон.
- •Рефракційні завмирання інтерференційного типу.
- •Інтерференційні завмирання через відбиття від шаруватих неоднорідностей тропосфери.
- •Завмирання, що викликані шаруватими неоднорідностями тропосфери.
- •Коефіцієнт послаблення в дощі.
- •Нормограма для визначення коефіцієнту послаблення в дощі.
- •Лекція №20
- •Просторово-рознесений прийом
- •Слабопересічені інтервали ррл
- •Частотно- рознесений прийом
- •Територіально рознесений прийом
- •Допоміжні методи
- •1. Зменшення глибини інтерференційних завмирань сигналу за допомогою антен
- •2. Зменшення глибини інтерференційних завмирань за допомогою екранів
- •3. Зменшення глибини інтерференційних завмирань сигналу за допомогою дифракційних лінз
- •Вплив тракту передачі цифрової інформації на завадостійкість каналу зв’язку
- •Призначення вузлів лінійного тракту
- •Визначення динамічного діапазону лінійного тракту
- •Втрати завадостійкості при оцінці ефективності радіоліній
- •Смуга пропускання лінійного тракту
- •Вплив амплітудно-частотних спотворень
- •Вплив спотворень групового часу проходження
- •Вплив комбінаційних складових
- •Стабільність частоти
- •Вплив багатопроменевості поширення радіохвиль
- •Вплив типу сигналу на значення динамічного діапазону тракту
- •Методи корекції тракту
- •Методи аналогової корекції
- •Основні характеристики цифрових каналів зв’язку.
- •Амплітудна маніпуляція
- •Фазова маніпуляція в цифрових радіорелейних системах передачі
- •Частотна маніпуляці в цифрових радіорелейних системах передачі
- •Амплітудно-фазова маніпуляція в цифрових радіорелейних системах передачі.
- •Порівняння різних видів маніпуляції.
- •Телекомунікаційні інтерфейси
4. Реалізація узгодженого фільтру на основі цифрових технологій.
В реальних цифрових схемах дискретизація проводиться з частотою в 4 рази і більше перевищуючи частоту Найквіста. Платою за це являється збільшення швидкодії процесора.
В моменти t=kTs вибірки зсуваються в регістрі так, що більш ранні стають правіше. Графічно це можна зобразити так:
-W W=1/2Ts
................
.......................


вибірка в момент
Ci(0)
Ci(1)
t=kTs
Ci(N-1)
r(k)= Si(k)+n(k)
i= 1,2...... k= 0,1....
W



N-1
Z(k)=
r(k-n)*Ci(n)
Індекс i визначає символ М- арного набору (двійкового), K- дискретний час. Цей узгоджений фільтр апроксимується регістром зсуву з ваговими коефіцієнтами Ci(n) де n= 0,......N-1- часовий індекс вагових коефіцієнтів і розрядів регістра.
Нехай:
S1(t)= cosω0t; S2(t)= -cosω0t;
1 1
0 0
1 2 3 0 1
2 3 0
-1 -1
k по модулю 4 k по модулю 4
S1(3)=0
S1(2)=-1
S1(1)=0
S1(0)=1

Вміст регістра
t= kTs зсуву
S2(3)=0
S2(2)=1
S2(1)=0
S2(0)=-1






C1(0)=0
C1(1)=-1
C1(2)=0
C1(3)=1

C2(0)=0

C2(1)=1

C2(2)=0

C2(3)=-1
вагові
коеф.
W
r(t)=
S1(t)+n(t)
Z1 =
S1(3-n)C1(k)
k=3;
Z1(k=3)=2
t=kTs
вагові коеф.
W



Z2
=S2(3-n)C2(n)
k=3
Z2(k=3)=-2
Z1(k)>Z2(k) – детектор приймає рішення, що був переданий сигнал S1(t).
Лекція №10
Смугова модуляція і демодуляція
Цифрова модуляція – це процес перетворення цифрових символів в сигнали сумісні з характеристиками каналу зв’язку.
У випадку смугової модуляції імпульси заданої форми модулюють синусоїду, яка називається несучою хвилею, або просто несучою. Може виникнути запитання: навіщо для передачі низькочастотних сигналів потрібна несуча?
Передача
електромагнітного поля через простір
виконується за
допомогою
антен.
Розмір антени залежить від довжини хвилі λ, і, як правило, рівний λ/4.
Для телефонів f=3000Гц:
λ=с/f ; с=3*108 м/с
Для f=3000Гц:
λ
==1*105м.
λ/4=0,25*105м=2,5*104м=25км
Таких розмірів потрібна антена.
Для f=900МГц λ/4=8см.
Приведені розрахунки показують, що смугова модуляція – це стан, який необхідний для всіх систем, що використовують радіопередачу.
1.Методи цифрової смугової модуляції.
Смугову модуляцію можна визначити як процес зміни амплітуди, частоти або фази. В загальному вигляді несуча запишеться:
S(t)=A(t)*cosθ(t)
θ(t)=ω0t+φ(t), або S(t)=A(t)*cos[ω0t+φ(t)]
A(t) – змінна в часі амплітуда;
ω – круглова частота несучої;
φ(t) – фаза несучої.
ω =2πf ω – вимірюється в рад/с;
f - вимірюється в Герцах.
Якщо для детектування сигналів приймач використовує інформацію про фазу несучої, то процес називається когерентним детектуванням.