Многоканальные системы передачи

Частотное разделение каналов, структурная схема многоканальной системы с ЧРК. Воздействие помех на сигналы и их физические источники. Замена дискретных отсчётов значениями разрешённого уровня. Процесс превращения непрерывного сигнала в цифровой.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид контрольная работа
Язык русский
Дата добавления 22.04.2014
Размер файла 22,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Бурятский филиал ГОУ ВПО

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

По дисциплине: ТЭС

Выполнил: Карпова Е.А.

Проверил: Лазорик И.В.

1. Частотное разделение каналов (ЧРК)

многоканальный дискретный цифровой сигнал

Частотное разделение каналов (ЧРК) -- разделение каналов по частоте, при котором каждому Каналу выделяется определённый диапазон частот. В многоканальных системах связи (МКС) с ЧРК канальные сигналы отличаются друг от друга положением своих спектров на оси частот. Обычно системы с ЧРК используются для передачи аналоговых сигналов. На рис. 1 представлена структурная схема простейшей МКС с ЧРК. В зарубежных источниках для обозначения принципа частотного разделения каналов (ЧРК) используется термин Frequency Division Multiply Access (FDMA).

Рис. 1. Структурная схема многоканальной системы с ЧРК

Наиболее часто в отдельных каналах при ЧРК применяется однополосная модуляция с соответственно подобранными частотами пилот-сигналов, которые выдаются генератором несущих частот (ГНЧ). Данный способ модуляции обеспечивает минимальную полосу частот группового сигнала. Подавление несущих достигается в индивидуальных модуляторах (M1, М2. ... МN), которые, как правило, строятся по балансной схеме, а выделение одной боковой полосы (ОБП) осуществляется в полосовых фильтрах (Ф1, Ф2, ... ФN). Совокупность канальных сигналов на выходе суммирующего устройства У образует групповой сигнал. В групповом передатчике М групповой сигнал преобразуется в линейный сигнал, который и поступает в линию связи ЛС.

На приемной стороне линии связи линейный сигнал с помощью группового приемника П вновь преобразуется в групповой сигнал, из которого полосовыми фильтрами (Ф1, Ф2, ... ФN) выделяются канальные сигналы. После детектирования в канальных демодуляторах (Д1, Д2, ... ДN) сигналы преобразуются в предназначенные получателям сообщения приемниками сообщений (ПС1, ПС2, ... ПСN). Опорные колебания в канальных демодуляторах создаются с помощью генератора (ГНЧ). Сообщения, передаваемые по различным каналам, выделяются при помощи ФНЧ. .

Канальные передатчики вместе с суммирующим устройством образуют аппаратуру объединения. Групповой передатчик М, линия связи ЛС и групповой приемник П составляют групповой канал связи (тракт передачи), который вместе с аппаратурой объединения и индивидуальными приемниками составляет систему многоканальной связи. В составе технических устройств на передающей стороне многоканальной системы должна быть предусмотрена аппаратура объединения, а на приемной стороне - аппаратура разделения.

2. Воздействие помех на сигналы. Физические источники

Адаптивная смесь сигнала и помехи. При одновременном воздействии полезные и сторонние возмущения часто накладываются друг на друга. В этом случае суммарные возмущения

X (t) =S (t) +N (t),

где S (t)-функция времени, представляющая сигнал, а N (t)-помеху. Обычно для кратности s(t) называется принятым сигналом, N(t)-помеха, а X= (t) принятым колебанием, так же X (t) называют смесью сигнала и помехи или наблюдаемым колебанием.

Можно использовать для представления напряжений на выходе приёмной антенны, если на антенну одновременно воздействуют два электромагнитных поля - поле сигнала и поле создаваемое источником помехи. В соответствии с

X (t) =S (t) +N (t)

значение принятого колебания в любой заданный момент времени равно сумме мгновенных значений сигнала и помехи. Такую смесь сигнала и помехи, а также саму помеху называют аддитивными. Если помеху N(t)- или S(t) рассматривать как случайные процессы, то и принимаемое колебание X (t)случайный процесс который в этом случае называется наблюдаемым процессом.

Мультипликативная смесь сигнала и помехи.

Существует и другой вид помехи, при котором уровень сигнала случайно меняется во времени, причём эти изменения никак не связаны с передаваемым сообщением. Обычно эти изменения происходят намного медленнее по сравнению с изменениями мгновенных значений сигнала.

Воздействие такой помехи на сигнал не желательно потому, что он может оказаться сравнимым с уровнем собственных шумов системы передачи или с уровнем внешних аддитивных помех. В следствии этого восстановление переданного сообщения по результатам наблюдений слабого сигнала и сравнимой с ним по мощности помехи может оказаться не возможным. Математически при такой помехе принимаемо колебание X(t)=N(t) *S(t). Здесь приняты те же обозначения что и в X(t)=S(t)+N(t), но обычно считается, что N(t) теперь является случайным процессом, не принимающим отрицательных значений, в данном случае смесь сигнала с помехой представляет собой колебание, мгновенное значение которого в момент времени равно произведению мгновенных значений сигнала S(t) и помехи N(t) в этот же момент времени.

Процесс N(t) вследствие этого принято называть мультипликативной помехи. В в реальных линиях передачи, распространяющихся электромагнитные волны сигналов и помех подвергаются и более сложным совместным преобразованием так что указанные соотношения не охватывают всех возможных способов воздействия помех на сигналы.

Физические источники помех.

Основные источники помех активная деятельность человека, физические явления, происходящие в окружающей человека природе. В процессе передачи сообщений средствами эл.связи, помехи могут возникать и воздействовать на сигнал практически в любой части системы передачи, начиная с её входа, т.е. преобразователя сообщения в электронный сигнал, и заканчивая выходом - обратным преобразованием принятого электронного сигнала в сообщение, которое представляются получателю. Основное внимание уделим источникам помех в линиях передачи электромагнитной энергии и в приёмниках систем передачи информации.

Источники помех в линиях передачи могут иметь вид электрических волн, излучаемых внешними по отношению к рассматриваемой системы передачи, промышленные установки и эл.линии, в процессе нормальной работы которых имеет место или возможно излучение электромагнитных волн при искрообразовании (электрифицированный транспорт, коллекторные эл.двигатели, бытовые эл.приборы, системы зажигания авто двигателей, медицинские приборы, сварочный аппараты и тд.). помехи обусловленные перечисленными источниками, объединяют под общим названием промышленные помехи.

Процессы, происходящие в атмосфере и обуславливающие возникновение атмосферных помех. Имеются специфические источники помех в линиях передачи в виде двух проводных и однопроводных линий коаксиального кабеля или световода.

3. Тест

1) Замена дискретных отсчётов значениями разрешённого уровня?

Б. квантование.

2) Преобразование отсчётов непрерывного сигнала в двоичный код ?

В. кодирование.

3) Передача некоторой информации от источника к получателю?

В. связь

4) Граница раздела 2х систем, устройств или программ.

Б. интерфейс.

5) Набор соглашения интерфейса логического уровня, которые определяются обмен данными между различными программами?

В. протокол.

6) Вид эл. связи обеспечивающий передачу и приём речевых сообщений?

А. телефонная связь.

7) Совокупность сведений ранее неизвестные получателю?

А. код.

8) Процесс превращения непрерывного сигнала в цифровой?

А. дискретизация.

9) Появление случайного события отношение m/n числа появлений этого события в данной последовательности испытаний к общему числу n испытаний?

В. частота.

10) Качество передачи не зависит от длинны линий связи?

А. независимость.

11) Единица измерения электрического потенциала?

Б. вольт

12) Распределение значений напряжение физической величины?

Б. спектр

13) Множество элементов, находящихся в отношениях и связей друг с другом?

А. система.

14) Форма представления информации?

Б. сообщение.

15) Исследование объектов познания на их моделях?

А. моделирование.

16) Электромагнитные колебания, несвязанные с принимаемым сигналом?

В. помеха.

17) Процесс вещания на радио или телевидение?

А. передача.

18) Некоторое звено которое преобразует информацию из внешнего вида в вид?

Б. декодер.

19) Системы однонаправленной передачи акустических сигналов от центральной вещательной станции?

А. радиовещание.

20) Устройство применяющиеся в системах связи для физического сопряжения информационного сигнала со средней его распространения?

Б. модем.

Литература

1. Кириллов В.И. Многоканальные системы передачи. - M.: Новое знание, 2002

2. Конспект лекций «Телекоммуникационные сети и системы» - Ташкент, ТУИТ, каф. ТС и СК, 2005.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Синтез цифровой системы управления с передаточной функцией. Структурная схема объекта регулирования с экстраполятором нулевого порядка. Преобразование дискретной передаточной функции относительно псевдочастоты. Оценка устойчивости синтезированной системы.

    курсовая работа [499,9 K], добавлен 06.08.2013

  • Основы криптографических систем. Алгоритм создания открытого и секретного ключей. Схема передачи шифрованной информации и алгоритм для цифровой подписи. Преимущества и недостатки системы RSA. Основные формулы для создания RSA-ключей шифрования.

    курсовая работа [683,6 K], добавлен 18.12.2011

  • Теория автоматического управления. Передаточная функция системы по ее структурной схеме. Структурная схема и передаточная функция непрерывной САР. Устойчивость системы. Исследование переходного процесса. Расчет и построение частотных характеристик.

    курсовая работа [732,4 K], добавлен 14.03.2009

  • Предмет и задачи теории информации, ее функции при создании АСУ. Определение пропускной способности дискретных (цифровых) каналов при отсутствии шумов. Расчет скорости передачи информации. Вычисление значения энтропии - среднего количества информации.

    контрольная работа [112,0 K], добавлен 18.01.2015

  • Последовательность выполнения задания и рекомендации по проектированию. Проектирование несложных дискретных устройств (цифрового автомата), структурная схема и алгоритм функционирования. Применение синхронного триггера и его отличия от асинхронного.

    методичка [258,6 K], добавлен 28.04.2009

  • Структурная схема моделируемой системы и её описание. Временная диаграмма и Q-схема системы. Укрупнённая и детальная схема моделирующего алгоритма. Описание машинной программы решения задачи. Описание возможных улучшений и оптимизации в работе системы.

    курсовая работа [69,2 K], добавлен 02.07.2011

  • Описание моделируемой системы. Структурная схема модели системы. Q-схема системы и её описание. Математическая модель и укрупнённая схема моделирующего алгоритма. Сравнение результатов имитационного моделирования и аналитического расчета характеристик.

    курсовая работа [46,7 K], добавлен 02.07.2011

  • Функциональная схема узла информационной управляющей системы, параметры ее функциональных элементов. Выбор стандартной схемы в качестве нелинейного преобразователя. Определение погрешностей каналов ввода сигналов. Погрешность и коэффициент передачи.

    реферат [331,1 K], добавлен 25.12.2014

  • Назначение, принципы построения и архитектура единой системы мониторинга и администрирования. Характеристика аппаратуры цифровой системы передачи данных ВТК-12. Принцип работы шлюза, создание его файлов конфигурации и реализация интерфейсных функций.

    дипломная работа [3,2 M], добавлен 28.10.2013

  • Выбор беспроводной технологии передачи данных. Механизмы управления качеством передачи потоков. Программное обеспечение приемной и передающей станции. Эксперименты, направленные на изучение неравномерности передаваемого потока данных при доступе к среде.

    дипломная работа [1,1 M], добавлен 18.05.2012

  • Эволюция вычислительных систем: мэйнфреймы, многотерминальные системы, глобальные и локальные сети. Базовые понятия сетей передачи информации. Процесс передачи данных и виды сигналов: аналоговый и цифровой. Физическая и логическая структуризация сетей.

    реферат [246,8 K], добавлен 05.08.2013

  • Понятие математической модели, физические свойства и классификация. Обзор систем компьютерного моделирования. Применение системы MathCAD для исследования реакции электрической цепи на внешнее воздействие. Графическая схема алгоритма и её описание.

    курсовая работа [191,7 K], добавлен 29.09.2013

  • Назначение системы управления базой данных. Передача данных в сетях ЭВМ: схема передачи информации, характеристика каналов передачи информации. Информационные ресурсы, которые содержит Интернет. Электронная почта - информационная услуга компьютерной сети.

    контрольная работа [43,4 K], добавлен 26.04.2009

  • Описание моделируемой системы, структурная схема, описание временной диаграммы и Q-схема системы. Описание машинной программы решения задачи. Сравнение результатов имитационного моделирования и аналитического расчета характеристик, возможные улучшения.

    курсовая работа [260,0 K], добавлен 28.06.2011

  • Эффективность преобразования и кодирования сигналов, используемых в качестве переносчиков информации. Амплитудная модуляция. Генераторы сигналов низкой частоты. Построение графиков "пороговый сигнал-полоса канала связи" для идеального и реального каналов.

    курсовая работа [299,7 K], добавлен 23.01.2014

  • Изучение математического описания дискретных детерминированных сигналов и овладеть программными средствами их моделирования в MatLab. Взаимосвязь между дискретным и дискретным нормированным временем. Линейная комбинация дискретных гармонических сигналов.

    лабораторная работа [1,6 M], добавлен 16.10.2021

  • Создание автоматизированной системы диагностики конструктивных дефектов на основе акустических сигналов. Структурная схема автоматизированной системы. Методика анализа звукового сигнала. Алгоритм сравнения полученных данных с помощью модуля Diag.

    курсовая работа [658,5 K], добавлен 14.07.2012

  • Структурная схема модели системы и её описание. Временная диаграмма и Q-схема системы обмена пакетами данных, описание блоков моделирующего алгоритма. Сравнение результатов имитационного моделирования и аналитического расчёта характеристик системы.

    курсовая работа [376,9 K], добавлен 03.07.2011

  • Общая схема цифровой подписи. Особенности криптографической системы с открытым ключом, этапы шифровки. Основные функции электронной цифровой подписи, ее преимущества и недостатки. Управление ключами от ЭЦП. Использование ЭЦП в России и других странах.

    курсовая работа [288,2 K], добавлен 27.02.2011

  • Структурная схема надежности технической системы. Вероятность безотказной работы системы, ее график. Метод разложения относительно особого элемента. Период нормальной эксплуатации и экспотенциальный закон. Процентная наработка системы и резервирование.

    контрольная работа [500,6 K], добавлен 09.05.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.