
- •1. Детерминированные и случайные сигналы
- •1.4.1. Детерминированные сигналы
- •1.4.2. Классификация случайных сигналов
- •2. Тригонометрическая форма ряда Фурье
- •3. Особенности построения радиорелейных линий связи
- •1. Аналоговые сигналы
- •2. Особенности распространения радиоволн различных диапазонов
- •3. Структура оконечных станций ррс
- •Спектр и векторные диаграммы различных видов ам- модуляции
- •Структура промежуточной станции ррс
- •Сигнальный квантованные по времени.
- •Спектр и векторные диаграммы колебаний угловой модуляции
- •Структура узловых станций.
- •Виды носителей информации
- •История развития систем связи.
- •Структура и особенности работы станций дальнего тропосферного рассеивания (дтр).
- •Амплитудная модуляция
- •История развития цифровых систем связи
- •3. Особенности построения космических линий связи
- •Амплитудно-импульсная модуляция
- •Особенности цифровых систем передачи информации.
- •Особенности построения волноводных линий связи
- •Частотно-импульсная модуляция
- •Дискретизация сигналов
- •Особенности построения оптических линий связи
- •Фазоимпульсная млдуляция
- •2. Особенности представления аналоговых сигналов в цифровой форме.
- •3. Особенности построения волоконно-оптических линий связи
- •Кодоимпульсная модуляция
- •3.Особенности построения мобильных линий передачи информации
- •1.Импульсная характеристика системы
- •2. Структура цифровых систем связи.
- •3. Информационная система интернет.
- •3. Микропроцессорные информационные системы.
- •1. Частотные характеристики системы.
- •2. Тригонометрическая форма ряда Фурье:
- •3. Особенности построения и работы оборудования исз (ближний космос)
- •1. Формула резонансной частоты контура
- •2. Особенности распространения радиоволн различных диапазонов.
- •3. Особенности построения и работы оборудования исз (дальний космос)
- •Принято считать, что если: – kk низкой добротности,
- •2. Возможные режимы установившихся гармонических колебаний в параллельном колебательном контуре
- •3. Резонанс токов
- •Расчет параметров колебательного контура на заданную резонансную частоту и полосу частот.
- •Особенности цифровых систем передачи информации.
- •3. Особенности построения волноводных линий связи
-
Расчет параметров колебательного контура на заданную резонансную частоту и полосу частот.
Колебательный контур – представляет собой электрическую цепь, содержащую соединённые катушку индуктивности и конденсатор. В такой цепи могут возбуждаться колебания тока (и напряжения). Колебательный контур — простейшая система, в которой могут происходить свободные электромагнитные колебания
Резонансная частота контура определяется так называемой формулой Томсона:
Элементы колебательного контура могут быть включены как последовательно, так и параллельно. При достижении резонанса, импеданс последовательно соединённых индуктивности и ёмкости минимален, а при параллельном включении — максимален. Резонансные процессы в колебательных контурах используются в элементах настройки, электрических фильтрах. Частота, на которой происходит резонанс, определяется величинами (номиналами) используемых элементов. В то же время, резонанс может быть и вреден, если он возникает в неожиданном месте по причине повреждения, недостаточно качественного проектирования или производства электронного устройства. Такой резонанс может вызывать паразитный шум, искажения сигнала, и даже повреждение компонентов.
Приняв, что в момент резонанса индуктивная и ёмкостная составляющие импеданса равны, резонансную частоту можно найти из выражения
где ω = 2πf ; f — резонансная частота в герцах; L — индуктивность в генри; C — ёмкость в фарадах. Важно, что в реальных системах понятие резонансной частоты неразрывно связано с полосой пропускания, то есть диапазоном частот, в котором реакция системы мало отличается от реакции на резонансной частоте. Ширина полосы пропускания определяется добротностью системы.
Полоса пропускания (прозрачности) — диапазон частот, в пределах которого амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) акустического, радиотехнического, оптического или механического устройства достаточно равномерна для того, чтобы обеспечить передачу сигнала без существенного искажения его формы. Так же называется эффективно передаваемой полосой частот (ЭППЧ). В ЭППЧ сосредоточена основная энергия сигнала (не менее 90%). Этот диапазон частот устанавливается для каждого сигнала экспериментально в соответствии с требованиями качества.
Основные параметры полосы пропускания
Основные параметры, которые характеризуют полосу пропускания частот — это ширина полосы пропускания и неравномерность АЧХ в пределах полосы.
Ширина полосы
Ширина
полосы обычно определяется как разность
верхней и нижней граничных частот
участка АЧХ, на котором амплитуда
колебаний
(или 1/2 для мощности) от максимальной.
Этот уровень приблизительно соответствует
-3 дБ.
Ширина полосы пропускания выражается в единицах частоты (например, в Гц).
Расширение полосы пропускания позволяет передать большее количество информации.
-
Особенности цифровых систем передачи информации.
Цифровая связь — область техники, связанная с передачей цифровых данных на расстояние.
В настоящее время цифровая связь повсеместно используется также и для передачи аналоговых (непрерывных по уровню и времени, например речь, изображение) сигналов, которые для этой цели оцифровываются (дискретизируются). Такое преобразование всегда связано с потерями, т.е. аналоговый сигнал представляется в цифровом виде с некоторой неточностью.
Современные системы цифровой связи используют кабельные (в том числе волоконно-оптические), спутниковые, радиорелейные и другие линии и каналы связи, в том числе и аналоговые.
Особенности цифровых систем передачи
Основной тенденцией развития телекоммуникаций во всем мире является цифровизация сетей связи, предусматривающая построение сети на базе цифровых методов передачи и коммутации. Это объясняется следующими существенными преимуществами цифровых методов передачи перед аналоговыми.
Высокая помехоустойчивость. Представление информации в цифровой форме позволяет осуществлять регенерацию (восстановление) этих символов при передаче их по линии связи, что резко снижает влияние помех и искажений на качество передачи информации.
Слабая зависимость качества передачи от длины линии связи. В пределах каждого регенерационного участка искажения передаваемых сигналов оказываются ничтожными. Длина регенерационного участка и оборудование регенератора при передаче сигналов на большие расстояния остаются практически такими же, как и в случае передачи на малые расстояния. Так, при увеличении длины линии в 100 раз для сохранения неизменным качества передачи информации достаточно уменьшить длину регенерационного участка лишь на несколько процентов.
Стабильность параметров каналов ЦСП. Стабильность и идентичность параметров каналов (остаточного затухания, частотной и амплитудной характеристик и др.) определяются в основном устройствами обработки сигналов в аналоговой форме. Поскольку такие устройства составляют незначительную часть оборудования ЦСП, стабильность параметров каналов в таких системах значительно выше, чем в аналоговых. Этому также способствует отсутствие в ЦСП влияния загрузки системы на параметры отдельных каналов.
Эффективность использования пропускной способности каналов для передачи дискретных сигналов. При вводе дискретных сигналов непосредственно в групповой тракт ЦСП скорость их передачи может приближаться к скорости передачи группового сигнала. Если, например, при этом будут использоваться временные позиции, соответствующие только одному каналу ТЧ, то скорость передачи будет близка к 64 кбит/с, в то время как в аналоговых системах она обычно не превышает 33,6 кбит/с.
Возможность построения цифровой сети связи. Цифровые системы передачи в сочетании с цифровыми системами коммутации являются основой цифровой сети связи, в которой передача, транзит и коммутация сигналов осуществляются в цифровой форме. При этом параметры каналов практически не зависят от структуры сети, что обеспечивает возможность построения гибкой разветвленной сети, обладающей высокими надежностными и качественными показателями.
Высокие технико-экономические показатели. Передача и коммутация сигналов в цифровой форме позволяют реализовывать оборудование на единых аппаратных платформах. Это позволяет резко снижать трудоемкость изготовления оборудования, значительно снижать его стоимость, потребляемую энергию и габариты. Кроме того, существенно упрощается эксплуатация систем и повышается их надежность.