
- •1) Тпс её составные части. История развития
- •3) Функциональная схема системы связи
- •2) Сообщение сигнал, система связи, канал связи
- •4)Характеристики дискретных каналов и сигналов.
- •6) Количественное определение информации. Энтропия и производительность дискретного источника сообщения
- •7) Помехи и искажения
- •8. Сигналы и их спектры (Спектральный анализ сигналов).
- •11) Спектральный метод исследования прохождения сигналов через линейные цепи.
- •13,Модулированные колебания. Амплитудная модуляция.
- •16. Помехоустойчивость системы связи. Оптимальный фильтр.
- •17. Оптимальная фильтрация сигнала заданной формы. Передаточная функция фильтра
- •18. Физическая интерпретация частотного коэффициента передачи оптимального фильтра.
- •19) Согласованный фильтр для прямоугольного видеоимпульса с длительностью u и τ
- •20) Квазиоптимальные фильтры
- •21) Теорема Котельникова
- •26) Взаимные помехи при разделении каналов
- •27) Дискретизация и кодирование непрерывного сообщения.
- •28) Статистические свойства случайных процессов
- •30) Энергетические спектры сигналов
- •31)Корреляционные характеристики детерминированных сигналов
- •32) Связь между энергетическим спектром сигнала и его автокорреляционной функцией.
- •33)Принцип определения взаимной функции корреляции
- •34) Обработка непрерывных и дискретных сигналов
13,Модулированные колебания. Амплитудная модуляция.
Для передачи информации по каналу связи необходимо иметь переносчик в качестве которого может служить любой физический процесс, протекающий во времени и способный распространяться в пространстве. Переносчиками информации могут быть электромагнитные и звуковые волны, свет (тоже эл.м.в.) В электросвязи в качестве носителя информации используется электрический ток, способный легко распространяться по проводам на большие расстояния. Нанесение информации на переносчик называют модуляцией. В самом общем случае сигнал, несущий в себе информацию, можно представить в виде соотношения
где A - амплитуда, 0 - частота, (t) - фаза колебания, (t) - угол колебания. Различают амплитудную (АМ) и угловую модуляцию (УМ). Сигнал занимает определенный участок электромагнитного спектра . Как правило, выполняется соотношение /0 1. т.е. любое модулированное колебание есть узкополосный процесс. Спектр речи до 6000 Гц, при несущей 150 кГц Fmax /f0 = 6 103 /1,5 105 = 0,04 1, для ТV Fmax = 6 МГц, f0 50 МГц, Fmax / f0 = 0,12 1.
Процесс модуляции приводит к сложному преобразованию спектра сигнала. Модуляция приводит к 1) расширению спектра и 2) переносу его в область несущей частоты.
Рисунок
К основным видам
аналоговой модуляции относятся:
амплитудная (АМ), фазовая (ФМ) и частотная
(УМ) модуляция. Разновидностями АМ
являются балансная (БМ) и однополосная
(ОМ) модуляция. Общее выражение для АМ
колебания имеет вид а(t)
= А(t)
Cos(0t
+
0).
Для тональной АМ S(t)
= S0
Cos(
и A(t)
= A0
+ K
AM
S(t)
+ A0
+ Am
Cos(
t
+),
где
- частота модуляции, Кам - коэффициент
пропорциональности, м
= Кам
S0
- амплитуда изменения огибающей. Отношение
М =
Aм/A0
называется коэффициентом модуляции и
характеризует глубину изменения
огибающей амплитуд.
Рисунок
Амплитуда колебаний
при М
1 изменяется от Amin
= A0
(1-M)
до Аmax
= А0
(1 + М), М =
.
Средняя за период модуляции мощность
равна среднему квадрату амплитуды А(t)
A2(t)
= A20(1
+ 0,5 M2)
= A20
пиковая
мощность равна 4Р0,
а средняя - 1,5 Р0.
При
модуляции
одним
тоном,
когда
s(t) = cos t
a(t)
=A0(1+M
Cost)Cos0t
= A0Cos0t
+
+
+
.
Как известно CosL
Cos
=
.
Эта формула определяет спектральный
состав одноканального АМ-сигнала, здесь
0
+
- верхняя боковая частота, 0
-
- нижняя боковая частота.
Рисунок
Ширина спектра при АМ в два раза шире спектра сообщения Fmax; = 2 Fmax.
Возможна балансная АМ с подавлением несущего колебания БМ, а также модуляция с одной боковой полосой частот (ОМ) (ОБП, SSB - Single side bana).Системы БМ и ОМ позволяют сократить бесполезный расход энергии на составляющую несущей частоты, а при ОМ - вдвое сократить ширину спектра передаваемого сигнала.
14, Модулированные колебания. Угловая модуляция. Для передачи информации по каналу связи необходимо иметь переносчик в качестве которого может служить любой физический процесс, протекающий во времени и способный распространяться в пространстве. Переносчиками информации могут быть электромагнитные и звуковые волны, свет (тоже эл.м.в.) В электросвязи в качестве носителя информации используется электрический ток, способный легко распространяться по проводам на большие расстояния. Нанесение информации на переносчик называют модуляцией. В самом общем случае сигнал, несущий в себе информацию, можно представить в виде соотношения
где A - амплитуда, 0 - частота, (t) - фаза колебания, (t) - угол колебания. Различают амплитудную (АМ) и угловую модуляцию (УМ). Сигнал занимает определенный участок электромагнитного спектра . Как правило, выполняется соотношение /0 1. т.е. любое модулированное колебание есть узкополосный процесс. Спектр речи до 6000 Гц, при несущей 150 кГц Fmax /f0 = 6 103 /1,5 105 = 0,04 1, для ТV Fmax = 6 МГц, f0 50 МГц, Fmax / f0 = 0,12 1.
Процесс модуляции приводит к сложному преобразованию спектра сигнала. Модуляция приводит к 1) расширению спектра и 2) переносу его в область несущей частоты.
Рисунок
К основным видам аналоговой модуляции относятся: амплитудная (АМ), фазовая (ФМ) и частотная (УМ) модуляция. Разновидностями АМ являются балансная (БМ) и однополосная (ОМ) модуляция.
Угловая модуляция.
Сигнал с угловой модуляцией определяется
соотношением а(t)
= A0
Cos
0t
+ (t)
] = A0
Cos
(t)/
Полная фаза (угол) ВЧ колебания (t)
= 0t
+ (t),
а мгновенная частота колебания изменяется
по закону производной
(t)
=
.
Наоборот, при изменении частоты по
закону (t)
, фаза колебания (t)
, будет изменяться по закону интеграла
от (t)
(t)
+
.
Для фазовой модуляции (ФМ)
(t)
= 0
+ мS(t)
и имеем
a(t) = A0Cos[0t + м S(t) +0] (ФМ)
При ЧМ по закону
передаваемого сообщения изменяется
частота несущего колебания
,
где
-
амплитуда частотного отклонения
(девиация частоты). Полная фаза колебания
при этом будет равна:
Выражение ЧМ сигнала записывается в виде
(ЧМ)
когда модуляция одним тоном s(t) = Cost выражения сигнала при ФМ и ЧМ по форме имеют одинаковый вид:
ФМ m
=
индекс угловой
модуляции ЧМ m
=
Для
определения спектра при
= 0 заменим косинус суммы двух углов по
известным формулам тригонометрии
Cos
(L
+)
+ Cos
CosL-
Sin
SinL
a(t)
=
.
Из теории бесселевых функций известны
следующие соотношения
функция Бесселя (порядка) индекса
где Jn(m) - бесселева функция первого рода n-го порядка от аргумента m
более компактный
вид. Окончательно получим:
+
Даже при синусоидальных ЧМ и ФМ получается
теоретически безграничный спектр.
Он состоит из
несущей и двух боковых полос (
Амплитуда несущей А0
J0
(m)
при ЧМ и ФМ (в отличие от АМ) зависит от
модулирующего колебания. При значениях
m
= 2,3; 5,4 и др. J0
вообще будет равна нулю. Амплитуда
боковых частот равна
Практически же ширина спектров ЧМ и ФМ
сигналов ограничена.
Рисунок
Амплитуды боковых
частот быстро убывают с увеличением
номера гармоники n.
При n
m
составляющие спектра малы и ими можно
пренебречь. Практически ширина спектра
при угловой модуляции равны
,где
- частота модулирующего колебания.
Различие между ЧМ и ФМ проявляется
только при изменении частоты модуляции
.
При УМ m
= (
поэтому при m
1 полоса
практически не зависит от частоты
модулирующего колебания Fm.
При ФМ m
=
и m
1 ширина спектра будет равна
т.е. она зависит от модулирующей частоты.
В этом и состоит различие в спектрах УМ
и ФМ. В ЧМ девиация
пропорциональна амплитуде НЧ сигнала
и не зависит от частоты модулирующего
колебания Fm.
При ФМ ее индекс
m = m пропорционален амплитуде НЧ сигнала независимо от его частоты, поэтому девиация частоты при ФМ линейно увеличивается с ростом частоты (Fm).
Рисунок
Кроме структуры колебания УМ и ФМ различаются и способом осуществления. При УМ обычно применяют прямое воздействие на частоту автогенератора. При ФМ генератор имеет стабильную частоту, а фаза колебания моделируется в одном из последующих элементов устройства.
15. Дискретная модуляция часто называется манипуляцией. Устройство осуществляющее дискретную модуляцию называют манипулятором или генератором сигналов. При АМН символу 1 соответствуют передача несущей в течение времени 0 (посылка, символу 0 - отсутствие колебания (пауза).
Рисунок
При ЧМН несущей с f1 соответствует символ 1, f0 - символ "0". При ФМН фаза несущей меняется на 1800 при каждом переходе от 1 к 0 и от 0 к 1.
При ОФМН фаза несущей изменяется на 1800 при передаче "1" и остается неизменной при передаче "0" (или наоборот). При импульсной модуляции переносчиком информации служит периодическая последовательность импульсов одинаковой формы. При АНМ изменяется амплитуда импульса
A(t)
= A0
+ As(t).
При ШИМ изменяется длительность импульса
где
- максимальное отклонение импульса в
одну сторону. При ЧИМ изменяется частота
следования импульсов. При ФИМ - сдвиг
импульсов относительно тактовых точек
Ширина
спектра последовательности импульсов
практически не зависит от частоты
повторения
и определяется шириной спектра одного
импульса. Поэтому рабочая полоса частот,
занимаемая импульсными сигналами,
практически не зависит от вида модуляции
и определяется длительностью и формой
импульса. В теории связи вводится понятие
базы сигнала
-
его спектральная полоса для простых
сигналов
,
для сложных
1.
На практике нашли применение шумоподобные
сигналы (не являющиеся случайными),
сформированные по определенному
алгоритму. Эти сигналы относятся к типу
широкополосных (ТF
1). Относят псевдослучайные м -
последовательности Хаффмена, коды
Баркера, сигналы Пэли-Плоткина. При НКМ
передача отдельных значений сигнала
сводится к передаче определенных групп
импульсов друг за другом через относительно
большие промежутки времени по сравнению
с
отдельных импульсов.