
- •1.Общие сведения о системах связи. Описание структурной схемы. Основные понятия.
- •2 Модели непрерывных каналов связи
- •3.Характеристики системы связи
- •4. Модели дискретных каналов связи.
- •3. Матем. Модели сообщений, сигналов и помех.
- •6.Оптимал алгоритмы когерент приема с-лов
- •7.Спектральное и временное представление периодических сигналов
- •8. Некогерентный прием сигналов
- •9. Спектральное представление непериодических сигналов и его свойства.Ширина спектра.
- •10.Оптимальная демодуляция и фильтрация непрерывных сигналов
- •11 Дискретизация непрерывных сигналов. Теорема Котельникова
- •12. Критерии качества и правила приема дискретных сообщений
- •13.Аналого-цифровое и цифро-аналоговое преобразование сигналов. Методы построения ацп и цап, основные параметры.
- •14.Критерии помехоустойчивости приема непрерывных сообщений.
- •Таким образом, спектр простого ам сигнала содержит несущее и два боковых колебания (рис.3.11). Нетрудно видеть, что его ширина , где – частота модулирующего сигнала. 1. Спектр ам сигнала содержит:
- •2. Ширина спектра ам сигнала вдвое больше максимальной модулирующей частоты
- •Детектирование чм сигналов
- •21. Сигналы дискретной модуляции аМн, чМн, фМн, их спектральное представление.
- •23.Формирование и детектирование сигналов с импульсной модуляцией.
- •24.Криптографические методы защиты информации (симметричные криптосистемы).
- •25.Криптографические методы защиты информации (асимметричные криптосистемы).
- •26.Основные характеристики случайных процессов. Акф, вкф и их свойства.
- •27.Методы и средства защиты данных в телекоммуникационныъх сетях
- •28.Спектральный анализ случайных процессов.
- •29.Методы повышения эф-ти сс.
- •38.Квантовая криптография.
- •39.Принципы построения защищенных ткс.
- •8.1. Общая характеристика принципов
- •40.Оценка эффективности защиты информации в ткс.
- •30.Нелинейные цепи
12. Критерии качества и правила приема дискретных сообщений
Демодулятор
принимает решение, что передан символ
bi
(i
= 0,1). Вероятность того, что решение
правильно равна условной вероятности
p(bi/z),
которую наз. Апостериорной вероятностью
символа bi.
Критерий качества по max
апостериорной вероятности наз. критерием
идеального
наблюдателя.
Для двоичной системы: p(1/z)
> p(0/z),
при выполнении 1, в противном случае 0.
По формуле Байеса:
где p(bi)
– априорная вероятность передачи
символа bi
, p(z)
– безусловная вероятность z(t).
Учитывая что p(z)
не явл. функцией i,
получим p(1)
p(z/1)
> p(0)
p(z/0).
Для построения решающей схемы необходимо
знать p(0)
и p(1),
а так же св-ва канала, определяющие
p(z/1)
и p(z/0).
Можно записать:
.
Отношение в левой части наз. отношением
правдоподобия.
Его обозначают 10.
Если p(0)
= p(1)
= 0.5 ,
то
10 >
1. Иногда вводят дополнительную «шумовую»
гипотезу, что никакой сигнал не
передавался, т.е. z(t)
= n(t)
– чистая помеха. Тогда из того что
предыдущее правило можно записать 1
>
0.
В тех. связи преимущественно применяют
критерий max
правдоподобия (10
> 1). Если все символы равновероятны,
то это правило реализует критерий
идеального наблюдателя. Решающую схему
по критерию max
правдоподобия наз оптимальной.
13.Аналого-цифровое и цифро-аналоговое преобразование сигналов. Методы построения ацп и цап, основные параметры.
ЦАП служит для преобразования цифровой информации в аналоговую форму, т.е. выходной сигнал ЦАП в общепринятых единицах измерения тока или напряжения (мВ, В, мА) соответствует численному значению входной кодовой комбинации Основные параметры ЦАП. Точность преобразования и качество работы ЦАП характеризуют следующие параметры: относительная разрешающая способность, абсолютная разрешающая способность, абсолютная погрешность преобразования, нелинейность преобразования, дифференциальная нелинейность, скорость преобразования (время одного преобразования) и максимальная частота преобразования.
1. Относительная разрешающая способность
dо
=
,
здесь n- количество разрядов двоичного числа, подаваемого на вход АЦП (n - соответствует числу разрядных входов ЦАП). Относительная разрешающая способность - это обратная величина от максимального числа уровней квантования.
2. Абсолютная разрешающая способность
dа
=
Duкв,
где Uпш
- напряжение полной шкалы, соответствующее
опорному напряжению ЦАП. Это напряжение
можно считать равным максимальному
выходному напряжению; 2n
- 1 = N - количество ступеней квантования.
Численно абсолютная
разрешающая способность равна шагу
квантования Duкв.
3. Абсолютная
погрешность преобразования
dпш
показывает
максимальное отклонение выходного
напряжения Uвых
в точке пересечения с идеальной
характеристикой (прямой) на уровне
напряжения полной шкалы (рис.5.2). Абсолютная
погрешность преобразования оценивается
в процентах или же в единицах младшего
значащего разряда (МР). При оценке
значения абсолютной погрешности
преобразования знак напряжения не
учитывается.
4. Нелинейность преобразования ЦАП dлн определяет максимальное отклонение реальной характеристики от идеальной (рис. 5.2) и оценивается также в процентах или в единицах младшего значащего разряда.
Виды ЦАП условно можно разделить на две группы: с резисторными матрицами, безматричные ЦАП. В интегральном исполнении применяются только ЦАП с прецизионными резисторными матрицами, формирующими выходные сигналы путем суммирования токов.
Аналого-цифровые преобразователи
Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) предназначены для преобразования аналоговых (непрерывных) сигналов в цифровую форму. Преобразование аналогового сигнала происходит в определенные моменты времени, которые называются точками отсчета. Количество отсчетов за единицу времени определяет частоту дискретизации (преобразования), которая, в свою очередь, определяется быстродействием и условиями использования АЦП. Интервал времени между отсчетами Тотс и частота дискретизации fпр связаны соотношением:
Тотс = 1/fпр.
Основные параметры АЦП определяются также как и параметры ЦАП (см. п. 5.1) .
По принципу дискретизации и структуре построения АЦП делятся на две группы: 1-группа АЦП с применением ЦАП и 2-группа АЦП без ЦАП.
К первой группе относятся:
- АЦП последовательного счета (развёртывающего типа);
- АЦП последовательного приближения (поразрядного уравновешивания);
- следящий АЦП.
К второй группе относятся:
- АЦП прямого преобразования;
- АЦП двойного интегрирования;
- АЦП с применением генератора, управляемого напряжением (ГУН).
Каждый тип АЦП имеет свои достоинства и недостатки. На практике встречаются все выше перечисленные типы АЦП.
Ацп-последовательные,параллельные,комбинированные,цап-суммирование токов,суммирование напряж,деление нпряж.