- •1. Многоканальные системы передачи: определение, структурная схема, основные понятия и классификация. Понятие о перекрестных помехах..
- •2) Требования к канальным сигналам:
- •2. Частотный спектр периодического сигнала, математический аппарат
- •3. Задача
- •4. Необходимые и достаточные условия для выбора канального сигнала в многоканальной системе передач
- •5. Вид спектра частотного спектра непериодического сигнала, математический аппарат
- •6. Задача
- •7) Плюсы и минусы систем с чрк:
- •8. По какому параметру сигнала определяется практическая ширина его частотного спектра..
- •9. Задача
- •1) Фильтры
- •2) Преобразователи частот.
- •11. Что такое помехоустойчивость сигнала и в каких единицах она измеряется
- •13. Амплитудная модуляция: определение, описание, частотный спектр, классификация.
- •Формирование обп (Однополосная боковая) сигнала
- •Детектирование
- •14. Пропускная способность сигнала.
- •16. Многоканальные системы с временным разделением каналов. (врк): определение, блочная схема, классификация и особенности этих систем.. Применение систем врк.
- •3. Системы с очень большим числом каналов
- •1. Низкая эффективность использования группового тракта
- •2. Необходима широкая полоса пропускания
- •17. Как определяется пропускная способность канала передачи.
- •19. Многоканальные системы передачи с разделением каналов по форме и уровню сигнала: определение, блочные схемы. Применимость этих схем.
- •23. Сформулируйте теорему отсчетов (Котельникова) и в чем ее значение.
- •25. Системы передачи дискретной информации: определение, классификация и общая функциональная схема системы. Основные функциональные узлы системы и их назначение.
- •26. Квантование
- •28. Кодеры и декодеры
- •29. Импульсно-кодовая модуляция (икм)
- •31. Многоканальная система с временным разделением каналов
- •32. Что означает понятие «канал передачи» и «линия связи»
- •34. Синхронизация и тп. Синхронно-адресные многоканальные системы
- •35. Что такое «операция модуляция»?
- •36. В канале с центральной частотой ω0 действует флуктационная (непрерывная) помеха с дисперсией . Определите мощность огибающей и квадратурных составляющих помехи?
- •37. Непрерывная тактовая синхронизация в системах с врк: определение, разновидности и особенности. Синхронизаторы на резонансном контуре: функциональная схема построения и особенности его применения.
- •38. Что такое “операция кодирования” и понятие “код”.
- •41. Что называется “системой передачи информации” и ее основные части?
- •43. Требование к кодовым сигналам передаваемых по линии связи в дискретных (цифровых) систем передачи. Типы линейных кодов. Регенераторы сигналов: их назначение и схемные решения.
- •44. В каких единицах измеряются скорости передачи сигнала и информации?
- •46. Искажение дискретных сигналов: виды, источники их происхождение.
- •47. Белый шум
- •50. Что называем непрерывно-дискретным и дискретным сигналами и изобразите их
- •Метод комбинационно-распределительный.
- •59. Что такое значащий момент времени (змв) сигнала?
- •62. «Посылка» и «команда» - в чем разница?
- •63. Телефонный канал имеет полосу пропускания 0,3-3,4 кгц. Вычислите его пропускную способность при отношении сигнал/шум на выходе 20 дб.
- •64. Непрерывная (флуктуационная) помеха: определение, описание, параметры и характеристики. Методы борьбы с непрерывной помехой.
- •65. Чем определяется свойство (возможности) корректирующего кода?
- •67 Помехоустойчивость передачи дискретной информации: определение, оценка и классификация. Оценка помехоустойчивости кодового сигнала и методы ее повышения.
- •Классификация помех.
- •68. Что такое “спектральная плотность” сигнала и в каких единицах она измеряется?
- •70. Помехоустойчивость элементарного двойного сигнала. Понятие простого двоичного канала и его оценка. Методы повышения помехоустойчивости приема элементарного двоичного канала..
- •Активная помехоустойчивость
- •Пассивная помехоустойчивость
- •Оценка элементарного сигнала
- •71. В чем разница между понятием “линия связи” и “линейный тракт передачи” и “канал связи”
- •73. Потенциальная помехоустойчивость
- •Критерий Байеса
- •74. «Энтропия» источника информации и единица ее измерения?
- •76. Потенциальная помехоустойчивость:определение. Оптимальный приемник двойных сигналов на согласованном фильтре, условия построения фильтра и особенности его применения.
- •79. Циклическая синхронизация в системах передачи с врк: назначение и организация.
- •Особенности цикличной синхронизации частот
- •80 Импульсная помеха и ее характеристики.
8. По какому параметру сигнала определяется практическая ширина его частотного спектра..
Практическая ширина частотного спектра сигнала определяется по длительности импульсов (или по скважности)..
Чем больше скважность, тем шире спектр.
С увеличением длительности импульса его ширина спектра уменьшается. В общем случае произведение ширины спектра импульса на его длительность есть постоянное число, зависящее только от формы импульса.
9. Задача
В двоичном канале передачи сообщения передаются восьмиразрядным двоичным кодом с контролем по четности. Определите какое число слов возможно передать и какова вероятность правильного и ошибочного приема и обнаружение ошибки, если вероятность ошибочного приема элементарного сигнала равна 10-2.
M – число передаваемых сообщений, - число возможных комбинаций,
m – количество символов в коде, n – максимальная длина кода (разрядность)
- число сочетаний кодов - число методов кодирования
Дано: n=8 , m=2, N=255, Pош =0.01, .
10. Частотные преобразователи: умножители и делители частот, модуляторы и демодуляторы. Электрические фильтры частот и условие их работы. Особенности формирования и детектирования манипулированных сигналов.
1) Фильтры
Фильтр – устройство, которое обеспечивает прохождение сигналов определённой группы частот. По диапазону частот выделяют фильтры: ФНЧ, ФВЧ, ПФ, ППФ.
Фильтры также бывают пассивными, т.е без потребления энергии, и активные, т.е с усилителем. Добротность – отношение реактивного сопротивления к активному. Добротность характеризует крутизну фронта спада коэффициента передачи. Чем больше добротность, тем больше крутизна.
, где - полоса пропускания; fp – резонансная частота фильтра.
Параллельная работа фильтра
Чтобы фильтры работали параллельно необходимо использовать согласующее устройство (2 рисунка) Сопротивление фильтров в полосе пропускания является активным, а вне полосы пропускания носит реактивный характер. Без СУ действия фильтров не согласованы. СУ необходим для того, чтобы сопротивление близ лежащего фильтра не влияло на активное сопротивление соседнего фильтра.
2) Преобразователи частот.
Преобразование частот основано на использовании нелинейных элементов. Частотные системы передачи используют гармонические сигналы.
Разделяют на: 1) умножители и делители частот; 2) модуляторы и демодуляторы
А) Умножение частот. (вместо ист-ка трансформатор) Пусть U(t) = Um(t)coswt.
i д(t)= а0 + а1U+ a2U2+… Тогда
С помощью фильтра на выходе нелинейной цепи, мы можем выделить кроме тока с частотой w, ток с удвоенной частотой 2w – его вторую гармонику.
Коэфф. разложения определяют из ВАХ диода путем решения ур-ий. На этом основан принциа умножения частот.
Б ) Деление частот.
i д(t)= а1 + а2 (U1+ U2)+ a3(U1+ U2) 2= раскрыть скобки,
Если на вход нелинейной цепи подать два косинусоидальных напряжения и ограничиться первыми тремя членами (а0 , а1 , a2), то получим, что на выходе нелинейной цепи кроме токов с частотой w и Ω появились токи с удвоенной частотой 2w и 2Ω, а также токи суммарных и разностных частот, так называемых комбинационных продуктов преобразования w+ Ω и w- Ω.
Если включить в схему модулятора и демодулятора н.э и подать на вход 2 косинусоидальных колебания w и Ω, то на выходе возникнут гармоники этих сигналов и различные комбинационные частоты. Частота w называется несущей, т.к. с её помощью информационный сигнал с частотой Ω переносится в область частот w, т.е. осуществляется модуляция и демодуляция частоты информационного сигнала. Комбинационные частоты второго порядка w – Ω и w + Ω содержат информацию о сигнале с частотой Ω. w – Ω – нижняя боковая частота, w + Ω – верхняя боковая частота. В реальных условиях сигналы являются многочастотными, т.е. содержат составляющие с различными частотами от Ω1 до Ωn. При подаче на вход модулятора исходной полосы частот Ω1…Ωn, а также несущей частоты w на его выходе появляются верхняя w + (Ω1…Ωn) и нижняя w – (Ω1… Ωn) боковые полосы частот, а также другие паразитные продукты преобразования. Передавать в линейный тракт две боковые полосы нецелесообразно, т.к. полоса частот, занимаемая ими, в 2 раза превышает полосу исходного информационного сигнала. Поэтому в системах передачи с ЧРК на выходе модулятора включаются полосовые фильтры, которые выделяют одну из боковых полос и подавляют вторую. Модулятор совместно с полосовым фильтром или демодулятор совместно с фильтром нижних частот осуществляют перенос полосы частот информационного сигнала из одного диапазона в другой без её изменения. Устройство, осуществляющее такой перенос, называется преобразователем частоты.
Используя преобразователь, можно получить:
А ) Однотактный простой преобразователь: Б) Двухтактный преоб-ль (балансный модулятор):
w (n, m) = nm ± mΩ , n,m = 0,1,2,3,5
w (n, m) = nm ± mΩ, n = 0,1,2,3,4,5, m = 1,3,5,7
3 ) Кольцевой преобразователь:
w (n, m) = nm ± mΩ
n = 1,3,5,7 m = 1,3,5,7
3) Формирование и детектирование манипулированного сигнала.
СМ . БИЛЕТ 13.