
- •" Основы радиоэлектроники " Автор: п/п-к Ромов в. А.
- •В данном курсе рассматриваются вопросы:
- •Оглавление.
- •3.2. Типы электромагнитных волн в радиоволноводах.
- •6.3. Элементы аппаратуры объединения и разделения цифровых потоков.
- •Глава I. Электромагнитные волны и их основные параметры.
- •1.1. Электромагнитная волна.
- •1.2. Параметры электромагнитной волны.
- •1.3. Поляризация электромагнитных волн.
- •Глава II Радио волноводы и распространение эмв в них. Параметры радио волноводов.
- •2.2. Типы электромагнитных волн в радиоволноводах.
- •2.3. Параметры радиоволноводов и режимы эмв в них.
- •1. Режим бегущей волны.
- •2. Промежуточный режим.
- •3. Режим стоячей волны.
- •Глава III Элементы свч трактов радиоаппаратуры.
- •3.1. Особенности построения техники свч.
- •Классификация лбв
- •Применение лбв
- •Назначение составных частей лбв
- •Принцип действия лбв
- •Параметры лбв
- •3.3. Устройства распределения мощности свч сигнала.
- •Ферритовый циркулятор (фц)
- •Применение циркуляторов
- •Параметры циркуляторов
- •Ответвители направленные
- •Применение но
- •Мосты свч
- •Глава IV Элементы радиотехнических устройств.
- •4.1. Генераторы электрических колебаний.
- •4.2. Преобразователи частоты.
- •4.2.1. Умножитель частоты.
- •4.2.2. Смесители.
- •4.3. Малошумящие усилители.
- •4.3.1. Параметрические усилители.
- •4.3.2. Усилитель на туннельном диоде.
- •4.3.3. Транзисторные мшу.
- •Глава V Каналы и системы связи.
- •5.1. Общие понятия о каналах и системах связи.
- •5.2. Методы построения многоканальных систем.
- •5.2.1. Принцип построения аппаратуры с чрк.
- •5.2.2. Принцип построения аппаратуры с врк.
- •5.3. Основные параметры дискретных и аналоговых каналов.
- •Глава VI Элементы аппаратуры объединения и разделения цифровых потоков.
- •6.1. Логические элементы.
- •6.2. Триггеры.
- •6.3. Элементы аппаратуры объединения и разделения цифровых потоков.
- •Глава VII Методы формирования и разделения групповых цифровых сигналов.
- •7.2. Метод “чистого окна”.
- •7.3. Метод наложения (метод “скользящего индекса с подтверждением”).
- •Глава VIII Модуляция электрических колебаний.
- •8.2.1. Модуляторы.
- •8.2.2. Демодуляторы.
- •Амплитудные демодуляторы.
- •Частотные демодуляторы.
- •Фазовые демодуляторы.
- •Глава IX Антенно-фидерные устройства.
7.2. Метод “чистого окна”.
Один из путей решения проблемы обрывоустойчивости заключается в отказе от передачи корреспонденту команд сигнализации “вставок” на отдельных позициях цикла.
Метод, основанный на поиске импульсов “вставок” в принимаемой информационной последовательности, получил наименование метода “чистого окна”.
Его сущность заключается в следующем: абонентский сигнал стробируется импульсами, у которых период следования равен 0,5 с<Tа< с.
Как и в методе “положительных вставок” на один информационный импульс могут приходиться два тактовых, но в методе “чистого окна” значащие импульсы и импульсы вставок будут передаваться одной последовательностью. Задача на приеме выделить значащие импульсы и изъять импульсы “вставки”.
Данный метод поясняется рисунком 65.
рис. 65
В тракте передачи информационный сигнал (65 а) стробируется тактовыми импульсами (65 б) с периодом 0,5 с<Tа< с. Импульсы “вставок” передаются в общей последовательности (65 в).
Задача приемного устройства - обнаружить импульсы вставок и изъять их из общей последовательности. Работа обнаружителя вставок основана на том, что импульсы вставок могут занимать строго определенные временные положения относительно импульсов абонентского сигнала.
Каждый импульс абонентского сигнала условно можно разделить на две части (65 а). Первая часть от начала импульса до момента Та и вторая от Та до конца импульса абонентского сигнала (рис.65 а [заштрихована]).
Если стробирующий импульс попадает в первую часть, то он будет значащим, если во вторую, то он становится импульсом “вставки”, т.к. значащим оказался предыдущий импульс.
Т.о. в абонентской синхронной последовательности (рис.65 а) существует зона, в которую значащие импульсы не попадают, эта зона получила название “чистого окна”. Длительность зоны “чистого окна” равна:
Если на приеме найти временное положение “чистого окна”, то все импульсы, попавшие в неё, будут изъяты из принимаемой информационной последовательности.
Поиск зоны “чистого окна” осуществляется следующим образом:
Принимаемая импульсная последовательность (рис.65 в) преобразуется в искаженную информационную последовательность с выделением фронтов (рис.65 г).
В результате из информационной последовательности (65 в) с помощью искаженной последовательности (65 г) будут выделены значащие импульсы (65 д).
Затем на приеме формируется несинхронная последовательность импульсов “чистого окна” (65 е), т.е. последовательность с периодом следования с и длительностью импульсов чо. Далее временные положения значащих импульсов (65 д) и импульсов “чистого окна” (65 е) сравниваются. Если значащие импульсы попадают на временные интервалы импульсов “чистого окна”, то временное положение последних на приеме не соответствует временному положению “чистого окна” на передаче. Сдвиг импульсной последовательности “чистого окна” на приеме осуществляется схемой дискретной автоподстройки фазы (ДАПФ). Подстройка импульсной последовательности “чистого окна” производится до момента, когда ни один из значащих импульсов (65 д) не будет попадать в “чистое окно” (65 ж). В результате временное положение “чистого окна” на приеме окажется синхронным с “чистым окном” на передачу (65 ж).
После определения на приеме временного положения “чистого окна” осуществляется изъятие из принимаемой информационной последовательности (65 в) всех импульсов вставок, т.е. импульсов, попавших в “чистое окно” (65 ж). Это реализуется с помощью схемы совпадения, сравнивающей последовательность 65 в с последовательностью 65 ж.
В результате сравнения образуется восстановленная синхронная последовательность импульсов (65 з) из которой при помощи триггера со счетным входом формируется абонентская последовательность с длительностью импульсов с (65 и).
Метод “чистого окна” нашел широкое применение в аппаратуре объединения и разделения цифровых потоков станций спутниковой связи.