
- •Глава 1. Основные понятия и определения коммуникационных систем
- •Глава 2. Системы каналообразования
- •Глава 3. Системы проводной связи
- •Глава 4. Борьба с помехами
- •Глава 5. Борьба с замираниями сигналов при одиночном приеме
- •Глава 6. Методы борьбы с замираниями сигналов при разнесенном приеме
- •Глава 7. Системы коротковолновой радиосвязи
- •Глава 8. Системы ультракоротковолновой радиосвязи
- •Глава 9. Системы связи оптического диапазона
- •Глава 1. Основные понятия и определения коммуникационных систем
- •Сообщение, сигнал, канал, система связи
- •1.2. Непрерывные сигналы
- •1.3. Дискретные сигналы
- •1.4. Кодирование сигналов
- •1.5. Модулированные сигналы
- •Амплитудная модуляция
- •Фазовая модуляция
- •Импульсная модуляция
- •Шумоподобные сигналы
- •1.6. Цифровые сигналы
- •1.7. Помехи в каналах связи
- •Глава 2. Системы каналообразования
- •2.1. Классификация многоканальных систем связи
- •2.2.Системы передачи с разделением каналов по частоте (чрк)
- •2.3.Системы передачи с разделением каналов по времени врк
- •2.4.Цифровые многоканальные системы передачи
- •2.5.Асинхронные адресные многоканальные системы связи
- •Глава 3. Системы проводной связи
- •3.2. Обобщенная структурная схема системы проводной связи
- •3.3. Структурная схема системы телефонной связи
- •3.4. Структурная схема системы телеграфной связи
- •3.5 Структурная схема системы передачи данных
- •3.6. Способы передачи дискретных сигналов.
- •Глава 4. Борьба с помехами
- •4.1. Общая характеристика помех в каналах радиосвязи
- •4.2. Характеристика методов борьбы с помехами
- •4.3. Борьба с флуктуационными, сосредоточенными и импульсными помехами.
- •4.3.1 Флуктуационные помехи
- •4.3.2. Сосредоточенные помехи
- •4.3.3. Импульсные помехи
- •4.4. Вопросы для самопроверки
- •4.5. Задачи и указания
- •Глава 5. Борьба с замираниями сигналов при одиночном приеме
- •5.1. Общая характеристика методов борьбы с замираниями сигналов
- •5.2. Методы борьбы с замираниями сигналов при одиночном приёме
- •5.2.1. Антифединговое кодирование
- •3.2.2. Метод компенсации
- •5.2.3. Метод борьбы с эхо-сигналами
- •5.2.4. Использование широкополосных сигналов
- •5.2.5. Метод прерывистой связи
- •5.3. Системы связи с обратным каналом
- •5.4. Вопросы для самопароверки
- •5.5. Задачи и указания
- •Глава 6. Методы борьбы с замираниями сигналов при разнесенном приеме
- •6.1. Характеристика основных методов борьбы с замираниями сигналов при разнесенном приеме
- •6.2. Способы формирования группового сигнала.
- •6.2.1 Автовыбор
- •6.2.2 Линейное сложение сигналов
- •6.2.3 Оптимальное сложение сигналов
- •6.3. Сравнительная оценка способов сложения разнесеных сигналов.
- •6.4. Вопросы для самопроверки.
- •6.5. Задачи и указания
- •Глава 4. Системы коротковолновой радиосвязи
- •4.1. Особенности коротковолновой радиосвязи
- •4.2. Сигналы, используемые в системах коротковолновой радиосвязи
- •Непрерывные сигналы
- •4.3. Принципы построения передающих устройств
- •4.4. Принципы построения приемных устройств
- •Общий тракт приемника
- •Частные тракты приемника
- •4.6. Методы борьбы с мультипликативными помехами Разнесённый прием
- •4.7. Методы борьбы с аддитивными помехами
- •4.8. Особенности коротковолновых антенн
- •Глава 5. Системы ультракоротковолновой радиосвязи
- •5.1. Общие сведения
- •5.2. Маломощные станции ультракоротковолновой радиосвязи.
- •5.3. Системы радиорелейной связи
- •5.4. Системы тропосферной связи.
- •5.5. Системы ионосферной связи.
- •5.6. Системы метеорной связи
- •5.7. Системы спутниковой радиосвязи
- •5.8. Сотовые системы связи
- •Глава 6. Системы связи оптического диапазона
- •6.1.Особенности оптической связи
- •6.2. Оптические квантовые генераторы
- •6.3 Модуляция колебаний оптического диапазона
- •6.4. Система оптической связи
- •6.5. Оптическая связь по световодам
- •6.6. Волноводные линии связи
2.2.Системы передачи с разделением каналов по частоте (чрк)
В системах передачи с ЧРК каждому каналу отводится своя независимая полоса частот (рис. 2.2).
Рис. 2.2
Общий
диапазон частот группового сигнала
.
Здесь каждому сигналу Vi(t)
соответствует свой канальный спектр
Si(f).
Спектры канальных сигналов не
перекрываются, поскольку сигналы Vi(t)
есть также не перекрывающееся по частоте
множество.
Отсюда следует
(2.1)
где Bi – некоторая константа, определяющая энергию i –того сигнала.
Из выражения (2.1) видно, что спектры канальных сигналов ортогональны. Пользуясь преобразованием Фурье, можно доказать [3], что и сами временные канальные сигналы также ортогональны, т.е.
(2.2)
Итак, в системах с ЧРК спектры канальных сигналов размещаются в неперекрывающихся частотных полосах. Размещение спектров первичных сигналов в соответствующих частотных полосах осуществляется при помощи амплитудной, частотной или фазовой модуляции. В качестве переносчиков используются гармонические колебания (поднесущие частоты) вида
. (2.3)
Поднесущие
частоты выбираются так, чтобы спектры
модулирован-ных колебаний не перекрывались.
В результате полоса каждого канала
состоит из полосы сигнала
и защитного интервала
(рис. 2.2.). На приемной стороне канальные
сигналы разделяются частотными фильтрами.
Структурная схема многоканальной системы передачи с ЧРК показана на рис. 2.3.
Рис. 2.3
Независимо от выбранного вида модуляции формирование многоканального (в данном случае трехканального) сигнала осуществляется следующим образом. Предположим, что передаче подлежат телефонные сигналы с полосой 0,3-3,4 кГц от отправителей О1-О3. Формирование канальных сигналов в передающей аппаратуре производится модуляторами М1-М3, на второй вход которых подаются поднесущие колебания f1, f2 и f3 такой величины, чтобы спектры модулированных канальных сигналов не перекрывались. Вид модуляции может быть амплитудный, частотный или фазовый. Из рассмотрения всех видов модуляции есть возможность выбрать наиболее экономичный способ использования линейного спектра частот. Так, значительное расширение полосы частот при ЧМ и ФМ существенно сужает область применения этих видов модуляции, особенно в проводной связи. В то же время при передаче по радиорелейным линиям в условиях больших помех целесообразно применять помехоустойчивые виды модуляции ЧМ или ФМ.
С
другой стороны из всех возможных методов
АМ (передача двух полос и несущей,
передача одной боковой полосы и несущей,
передача двух боковых полос без несущей
и т.д.) метод передачи одной боковой
полосы частот (ОБП) позволяет наиболее
рационально использовать линейный
спектр частот, поскольку ширина спектра
канального сигнала при ОБП минимальна
и равна ширине спектра первичного
сигнала
.
Кроме того, при ОБП подавляется несущая
и вторая боковая полоса, что позволяет,
во-первых, значительно увеличить
мощность оставшейся боковой полосы, и,
во-вторых, вдвое сузить ширину канального
сигнала. Все это обеспечивает значительно
большую помехоустойчивость ОБП по
сравнению с другими методами АМ. И еще,
при ОБП отсутствует квадратурные
искажения.
Восстановление сигнала ОБП на приемной стороне требует применение местного высокостабильного генератора, несущие колебания которого совпадали бы с несущими колебаниями передачи. В противном случае появится сдвиг частот в канале, что понизит качество передачи. Кроме того, расхождение частот генераторов на передающем и приемном конце может привести к неполному подавлению второй боковой полосы, а следовательно, к колебанию остаточного затухания канала и неустойчивости его работы.
В настоящее время системы с ЧРК строятся по индивидуальному и групповому принципу. Рассмотренная на рис. 2.3 система построена по индивидуальному принципу. Здесь каждый канал образуется отдельным оборудованием, что ведет к громоздкости аппаратуры при большом числе каналов. Достоинством такой системы является простота выделения любого канала в промежуточных пунктах.
При групповом принципе все оборудование, кроме индивидуальных преобразователей со своими генераторами и фильтрами на передающем и приемном конце, является общим для всех каналов (рис. 2.4).
Рис. 2.4
Первоначально создаются первичные группы так, как это показано на рис. 2.3 (передающая часть). Затем спектры таких первичных групп переносятся в отведенный им диапазон частот с помощью групповых модуляторов ГМ1-ГМ3 с поднесущими fГ1-fГ3 (рис. 2.4). Здесь также выделяется однополосный, но групповой сигнал, что позволяет сократить полосу частот передаваемого группового сигнала в два раза.
Для выделения на приемной стороне требуемого канального сигнала, необходимо произвести обратные преобразования спектров сигналов сначала в групповых, а потом в индивидуальных системах.
Используя групповой принцип, можно создать систему с ЧРК на любое число каналов. Предельное количество каналов будет определяться граничной частотой линии связи.
В системах с ЧРК пользуются следующими показателями:
-
полоса частот сигнала
;
-
защитный интервал
;
-
канальный интервал
;
-
поднесущие частоты
, где n – число каналов;
-
верхняя частота группового сигнала
.
Каналообразующая аппаратура (КОА) является универсальной для проводных систем связи и для систем радиорелейной связи, т.е. для систем дальней связи. Здесь главной задачей является обеспечить необходимое число каналов на заданную дальность при требуемом качестве связи. Поэтому главными требованиями к системам дальней многоканальной связи являются:
-
основным каналом должен быть канал ТЧ с полосой 0,3÷3,4 кГц;
-
необходимое число каналов должна обеспечивать типовая КОА путем наращивания каналов ТЧ;
-
все характеристики КОА должны быть унифицированы, что позволит сопрягать любые каналы связи на любую дальность;
-
величина остаточного затухания должна быть стабильной, что необходимо для вторичного уплотнения канала ТЧ и исключения его самовозбуждения.
В заключение следует отметить, что рациональное использование спектра частот и высокая помехоустойчивость метода ОБП сделали его основным в многоканальных системах передачи с ЧРК.