
- •Раздел I. Основы теории информации.
- •1.Информация:основные понятия, свойства информации.
- •2. Символы и сигналы, их виды
- •3. Способы измерения информации: геометрическая мера, комбинаторная мера
- •4.Аддетивная мера информации. Мера Хартли.
- •5.Статистическая мера информации. Связь вероятности информации.
- •6.Энтропия и ее основные свойства.
- •Раздел II. Переносчики информации
- •1.Физические сигналы и их математическое описание. Виды сигналов
- •2. Спектральные характеристики сигналов
- •3. Отличительные (информационные) признаки сигналов
- •4. Виды сообщений
- •5. Квантование сигналов и его роль в спд
- •6. Виды квантования: по уровню, по времени.
- •7. Квантование по уровню и времени
- •8. Дифференциальное квантование
- •9. Теорема Котельникова. Функция отсчетов и ее свойства
- •10. Практическое значение теоремы Котельникова
- •Раздел III. Способы формирования сообщений
- •1. Нанесение и снятие информации с материальных носителей.
- •2. Типы переносчиков сигналов
- •3. Непрерывные методы модуляции, основные понятия и виды.
- •4. Амплитудная модуляция (ам) и ее особенности.
- •5. Частотная и фазовая модуляция
- •6. Спектры модулированных колебаний
- •7. Балансная модуляция (дбп и обп)
- •8. Полярная модуляция
- •9. Амплитудная манипуляция (аМн)
- •10. Частотная манипуляция (чАм)
- •11. Фазовая манипуляция (афМн и офм/фрм)
- •12. Двухкратные непрерывные модуляции
- •13. Импульсные методы модуляции, их виды
- •14. Аим: виды и особенности
- •15. Шим, характеристика, особенности.
- •16. Фим, ее особенности
- •18. Ким(икм) – особенности, область изменения
- •19. Δ-модуляция
- •20. Разностно-дискретная модуляция
- •21. Λ-δ-модуляция
- •22. Многократные методы модуляции
- •23. Демодуляция (детектирование) сигналов
- •Раздел IV. Передача данных по каналам связи
- •1.Основные хар-ки каналов связи
- •2. Скорость передачи данных по каналам связи
- •3. Согласование физических характеристик сигналов и каналов связи
- •4.Согласование статических свойств источника сообщений и канала связи
- •5. Принцип работы идеального приемника в.А. Котельникова
- •6. Критерий эффективности передачи данных по каналам связи.
- •Раздел V. Основы теории кодирования
- •1.Кодирование информ. И его роль в спд
- •2. Непомехоустойчивые коды, их виды и особенности
- •3. Код Грея, его особенности и назначение(рефлексный или отражательный код)
- •4. Основные принципы эффективного кодирования.
- •5. Эффективное кодирование по алгоритму Шеннона-Фана
- •6. Эффективное кодирование по алгоритму Хафмена
- •7. Помехоустойчивое кодирование, использование принципа избыточности для повышения помехоустойчивости спд
- •8. Основные виды помехоустойчивых кодов
- •9. Использование избыточности кодов для обнаружения ошибок
- •10. Кодовое расстояние Хемминга и его использование для коррекции ошибок.
- •11. Декодирование по принципу максимального правдоподобия
- •12. Связь максимальной кратности обнаруживаемых и исправляемых ошибок с минимальным кодовым расстоянием.
- •13. Показатели качества корректирующего кода
- •14. Геометрическая интерпретация блоковых корректирующих кодов
- •15. Принципы построения блоковых линейных кодов
- •16. Циклические коды, их особенности и принципы построения
- •17. Коды бчх, общая характеристика.
7. Балансная модуляция (дбп и обп)
Uам=U(t)cos(ωоt+φо) U(t)=Uo(1)+mX(t)) , U(t)=UoX(t)m }X(t)=cosΩt
Uм(t)=(mUocosΩt)(cos(ωоt+φо))=(mUo)/2(cos(ωоt-Ω)t+cos(ωоt+Ω)t)
Вариант
АМ при котором в спектре АМ сигнала
отсутствует частота несущей (0)
называется БМ.
Спектр БМ
колебаний содержит только боковые
составляющие. Поскольку при передачи
обычных АМ колебаний величина мощ-сти
приходящейся на несущую
0
значительно
превосходит мощ-сть боковых составляющих,
которые несут полезную информацию, то
в энергетическом отношении передач
полного спектра АМ колебаний нерациональна,
поэтому используя метод БМ позволяет
избавится от передачи несущей и
сконцентрировать мощность передатчика
в информационных боковых составляющих.
С другой стороны при приеме БМ сигналов
возникает необходимость в восстановлении
отсутствующей несущей это приводит к
усложнению приемной аппаратуры т.к.
требуется введение в ее состав генератора
(мастной несущей). В случае обычной АМ
принято различать две разновидности
АМ:
1.АМ с двумя боковыми полосами (режим ДБП) при котором АМ сиг-л содержит несущую и две боковые полосы.
2.Режим одной боковой полосы (ОБП). Т.к. полезная инф-ия содержится именно в боковых полосах, то передача сообщ-ий возможно как в режиме ДБП так и ОБП. Использование режима ОБП обеспечивает следующие преимущества: 1. уменьшатся полоса частот (в 2 раза и более),что позволяет увеличить число передаваемых сообщ-ий в диапазоне выделенных частот.
2.испол-ие ОБП позволяет сосредоточить мощ-ть передатчика на частотах выбранной полосы и увеличить уровень передаваемого сиг-ла (в 4 раза по мощ-ти). Получ-ый более мощ-ый сиг-л явл-ся более помехоустойчивым. Недостаток сложность приема (усложнение аппар-ры).
8. Полярная модуляция
При П.М. положительные полупериоды несущей частоты ωо модулируются по амплитуде I сигнала, а отриц-ные - др.
Частотный спектр при ПМ аналогичен спектру обычных амплитудных колебаний.
9. Амплитудная манипуляция (аМн)
В общем случае модуляций первичный сигнал может быть как непрерывным так и дискретным. В частности в системах автоматического управления сигналы нередко представляют собой импульсные последовательности. Если модулирующий сигнал представляет собой прямоугольные видеоимпульсы причем в качестве информационного параметра выступает амплитуда модулированного ВЧ колебания, то такой вид АМ называется амплитудной манипуляцией. Следовательно АМн представляет собой частный случай АМ со скачкообразным изменением ампл-ды модулируемого сигнала происходящим под воздействием дискретных сообщ-ий. Амплитуда манипулируемого колебания может принимать только два фиксируемых значения U0-ампл-да манипулируемых видеоимпульсов и некоторого значения Umin.
U0,
Umin
=U0(1-m)
, где m-глубина
модуляции. Рис:
10. Частотная манипуляция (чАм)
Представляет собой модуляцию частоты несущей с помощью видеоимпульсов, при этом частота переноса может принимать только два возможных значения в соответствии с передаваемым сиг-ом. Рис:
Ширина
полосы частот КС при передачи ЧМн
колебаний определяется допустимым
временем установления сиг-ла девиации
частоты ().
Обычно полосу для ЧМн сиг-ов определяют
из соотношения:
Fmin
ЧМн
,где
-
частота внутри сигнала.