Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

ТПС / Zaschita_kursovogo

.docx
Скачиваний:
21
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
30.95 Кб
Скачать

1) Аналоговый сигнал — сигнал, область определения которого есть непрерывное пространство, то есть пространство, не являющееся дискретным. Аналоговые сигналы описываются непрерывными функциями времени, поэтому аналоговый сигнал иногда называют непрерывным сигналом. Аналоговым сигналам противопоставляютсядискретные (квантованные, цифровые).

2) Под цифровым сигналом понимается дискретный сигнал, квантованный по амплитуде.

3) Спектр сигнала- совокупность гармоник.

5) Динамический диапазон есть отношение наибольшей мгновенной мощности сигнала к наименьшей:

D = 10lgPmax / Pmin

6) При АИМ-1 амплитуда импульса следует за изменениями модулирующего сообщения в течение всего времени существования этого импульса. В случае АИМ-2 амплитуда импульса определяется мгновенным значением сообщения, взятым в момент ti=iT0 и сохраняется постоянной во время импульса.

7) Почему в цифровых системах более высокая помехоустойчивость сигнала, чем в аналоговых?

Потому отсекаются высшие гармоники спектра, в котором может содержаться шум.

8) Какие преобразования необходимо выполнить с аналоговым сигналом, чтобы получить цифровой?

1) дискретизация; 2) квантование; 3) кодирование.

9) Длительность цикла (период дискретизации)

где ─ частота опроса.

По теореме Котельникова должно выполнятся условие Для повышения устойчивости обычно используют коэффициент

10) Канальный интервал- время, за которое в линию посылается отсчет. Длительность канального интервала

(1)

где ─ заданное количество телефонных каналов;

─ количество каналов синхронизации.

11) Тактовый интервал- интервал времени, определяющий скорость передачи.

12) Квантование по уровню применяется для получения конечного числа амплитудных значений дискретных отсчетов сигнала взамен непрерывного бесконечно большого количества их значений, т. е. процесс квантования аналогичен процедуре округления числа до ближайшего разрешенного значения. Такое округление всегда связано с погрешностью, называемой погрешностью квантования.

13) Шаг квантования- шаг, с которым производится округление при квантовании.

14) Шум квантования:

В результате квантования возникают специфические нелинейные искажения, действие которых на передаваемый сигнал можно условно представить как добавление к неискаженному сигналу некоторой аддитивной помехи – шума квантования. Эти искажения неустранимы, но практически могут быть сделаны неощутимыми для получателя сообщений при надлежащем выборе числа уровней округляемой (квантуемой) величины сигнала.

15) Равномерное квантование:

на всем динамическом диапазоне сообщения шаг квантования выбирается одинаковым.

16) абсолютная погрешность квантования

e = ½U - Uвост½.

17) Относительная погрешность квантования:

d = ½e / U½× 100 %.

18) На какую величину отличается отсчет после дискретизации от квантованного отсчета? На величину абсолютной погрешности

19) Недостаток равномерного квантования

защищенность от шумов квантования минимальна для наиболее слабых сигналов и повышается пропорционально увеличению уровня сигнала.

20) Сколько сегментов в законе неравномерного квантования А? - 13

21) Сколько сегментов в законе неравномерного квантования ? - 15

22) Сколько уровней квантования в сегментах? 16

23) Как изменяется шаг квантования при переходе от одного сегмента к другому в законе А? увеличивается вдвое.

24) Как формируются сегменты в законе квантования ? 1 положительный сегмент + 1 отрицательный. В каждом сегменте по 16 уровней квантования. Квантование в сегменте по уровням равномерное.

25) В каком сегменте больше всего уровней квантования? В центральном.

26) Что такое кодирование квантованного отсчета? Кодовая комбинация, учитывающая код полярности, код номера сегмента и код уровня квантования сегмента.

27) Какова структура кодовой комбинации квантованного отсчета? Код полярности, код номера сегмента и код уровня квантования сегмента.

28) В чем отличие двоичного кода от троичного? Сигнал, закодированный троичным кодом, может принимать 3 уровня: -1, 0, +1.

29) Чему равно значение m в коде 2B2T? 192. (6 входных сигналов х 8 – количество импульсов в кодовой комбинации х 4 цикла передачи. )

30) Чему равно значение m в коде 3B2T? 128. (192 х 2/3=128)

31) Чему равно значение m в коде 4B3T? 144. (192 х ¾=144)

32) Назначение ФНЧ в структурной схеме системы передачи ИКМ? ФНЧ (фильтр нижних частот предназначен для пропускания сигнала, находящегося в пределах до частоты среза (низкие частоты)).

33) Назначение РЛ в структурной схеме системы передачи ИКМ. РЛ- линейный регенератор, предназначен для восстановления сигнала, проходящего по линии связи (т.к. линия связи вносит затухание в сигнал, поэтому его необходимо восстановить.)

Соседние файлы в папке ТПС