
- •2. Код с двумя проверками на четность. Код с повторением.
- •2. Код с постоянным весом,с проверкой на четность/нечет.
- •3. Детекторы аим сигнала.
- •2. Код джонсона. Код грея.
- •3. Широтно-импульсные модуляторы.
- •1.Спектры радиоимпульсов. Спектр аим-ам.
- •3. Детекторы шим сигналов.
- •1. Спектры радиоимпульсов. Спектр фим-ам.
- •2. Основные хар-ки двоичных кодов. Д.К. На все сочетания.
- •3. Модуляторы и детекторы амп сигналов.
- •1. Спектры радиоимпульсов. Спектр шим-ам.
- •2. Умножение и деление многочленов. Перенос слагаемых.
- •3. Модуляторы чмп сигналов.
- •2. Записать число 1207 в виде многочлена в 2 и 10 системах.Сложение.
- •3.Модуляторы фмп сигналов.
- •1. Детекторы фмп сигналов.
- •2. Преобразование непрерывных сообщений в дискретные.
- •3. Мажоритарное декодирование циклических кодов.
1. Детекторы фмп сигналов.
Широкое распространение нашли схемы балансного и кольцевого преобразователя частоты. Простейшая схема детектора, использующего кольцевой преобразователь частоты, показана на рис. 5.71, а временные диаграммы его работы – на рис. 5.72.
Схема фазового детектора основана на использовании классического фазового демодулятора, состоящего из перемножителя и ФНЧ. наличие таких фильтров не всегда желательно. Тогда используются фазовые различители.
Фазовые
детекторы дискретного действия (рис.3).
Вх сигнал с выхода усилителя-ограничителя
подается на входы двух схем И, а на 2ые
вх этих схем подаются две последовательности
импульсов, соответствующие фронтам
несущего колебания, но сдвинутые на
полпериода Uн1 и Uн2. Посредством этих
импульсов осуществляется стробирование
импульсов ограниченного вх сигнала.
Демодулированные импулс снимаются с
вых DD3.
Одной
из проблем при демодуляции ФМП-сигнала
явл - получение опорногоU.
В качестве опорного U
можно использовать: напряжение
высокостабильного местного генератор;
напряжение, выделяемое из рабочего
сигнала; пилот-сигнал, передаваемый по
специальному каналу от передатчика.
Формирование
опорного напряжения по Пистолькорсу.
Выпрямитель устраняет ФМ. Выпрямленный
сигнал явл периодическим с периодом
1/2fн,
т.е. частота первой гармоники равна
удвоенной частоте несущей. Поэтому
после выделения узкополосным полосовым
фильтром УПФ частоты 2fн
она подается на делитель частоты с
коэффициентом деления =2. Для уменьшения
уровня помех на выходе фильтра его
полоса пропускания должна быть, меньше.
Фазовращатель ФВ обеспечивает компенсацию
фазовых сдвигов, возникающих в схеме
выделения опорного напряжения, что
позволяет получить когерентное опорное
напряжение.
2. Преобразование непрерывных сообщений в дискретные.
Квантование по времени (дискретизация). Непрерывные sms представляют собой непрерывные функции времени с бесконечным числом промежуточных точек. Для передачи таких сообщений без погрешности необходим канал связи с бесконечной пропускной способностью. На практике всегда передача сообщений осуществляется с ограниченными спектром частот и точностью, т.к все каналы имеют ограниченную пропускную способность. Если непрерывное sms имеет ограниченный спектр f, оно всегда может быть передано своими значениями в отдельные моменты времени, т.е. может быть превращено в дискретное во времени сообщение, состоящее из последовательного во времени ряда значений.
Возможность такой замены была впервые установлена В.А.Котельниковым в виде следующей теоремы: «Если функция f(t)не содержит частот выше Fmax Гц, то она полностью определяется своими мгновенными значениями в моменты времени, отстоящие друг от друга на 1/2Fmax », т.е. Δt≤1/2Fmax
Функцию
с ограниченным спектром можн записать
в виде тригонометрического ряда
Физический смысл преобразования в том, что каждый член ряда представляе собой отклик идеального фильтра НЧ с граничной частотой среза Fmax на очень короткий импульс, возникающий в момент времени kΔt и имеющий площадь, = мгновенному значению функции f(t).
Согласно Тh Котельникова для представления функции с ограниченным спектром на интервале времени T достаточно иметь N значений этой функции, N=T/Δt=2FmaxT
Т.о, непрерывное sms сводится к сигналу в виде последовательности импульсов, амплитуда которых равна значению исходной функции, передаваемой в дискретные моменты времени kΔt, а интервалы между ними Δt=1/2Fmax.
Для преобразования дискретной функции в непрерывную нужно включить идеальный фильтр частот с частотой среза равной Fmax. Рассмотренный процесс преобразования непрерывного сообщения в дискретный во времени сигнал называется дискретизацией во времени. При определении на практике интервала дискретизации теорему Котельникова можно применять с поправкой Δt≈1/2ηFmax.
Квантование по времени и по уровню. При преобразовании аналоговой величины в код квантование осуществляется с заданными шагами по времени и по уровню.
Квантование осуществляют заменой через шаг Δt значений функции f(t) ближайшим дискретным уровнем. Этот уровень и является тем дискретным значением, кот заменяет значение функции в данный дискретный момент времени.
MAX ошибка квантования по уровню Δ=±q/2. Среднеквадратичное значение погрешности квантования по уровню δcк=q/(2√3). Точности преобразования (квантования) задается в виде приведенной относительной погрешности δотн = (Δ∙100)/(f(t)max – f(t)min)[%]. Выражение для шага квантования
q = 2f(t)max∙δотн / 100. После того как непрерывное sms с помощью квантования будет преобразовано в дискретное, необходимо каждому его уровню присвоить цифровой эквивалент, в двоичном неизбыточном коде и передать по каналу связи.