🗊Презентация Однополосные и широкополосные сигналы в системах радиосвязи. К лекции 4

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Однополосные и широкополосные сигналы в системах радиосвязи. К лекции 4, слайд №1Однополосные и широкополосные сигналы в системах радиосвязи. К лекции 4, слайд №2Однополосные и широкополосные сигналы в системах радиосвязи. К лекции 4, слайд №3Однополосные и широкополосные сигналы в системах радиосвязи. К лекции 4, слайд №4Однополосные и широкополосные сигналы в системах радиосвязи. К лекции 4, слайд №5Однополосные и широкополосные сигналы в системах радиосвязи. К лекции 4, слайд №6Однополосные и широкополосные сигналы в системах радиосвязи. К лекции 4, слайд №7Однополосные и широкополосные сигналы в системах радиосвязи. К лекции 4, слайд №8Однополосные и широкополосные сигналы в системах радиосвязи. К лекции 4, слайд №9Однополосные и широкополосные сигналы в системах радиосвязи. К лекции 4, слайд №10Однополосные и широкополосные сигналы в системах радиосвязи. К лекции 4, слайд №11Однополосные и широкополосные сигналы в системах радиосвязи. К лекции 4, слайд №12Однополосные и широкополосные сигналы в системах радиосвязи. К лекции 4, слайд №13Однополосные и широкополосные сигналы в системах радиосвязи. К лекции 4, слайд №14Однополосные и широкополосные сигналы в системах радиосвязи. К лекции 4, слайд №15Однополосные и широкополосные сигналы в системах радиосвязи. К лекции 4, слайд №16Однополосные и широкополосные сигналы в системах радиосвязи. К лекции 4, слайд №17Однополосные и широкополосные сигналы в системах радиосвязи. К лекции 4, слайд №18Однополосные и широкополосные сигналы в системах радиосвязи. К лекции 4, слайд №19Однополосные и широкополосные сигналы в системах радиосвязи. К лекции 4, слайд №20Однополосные и широкополосные сигналы в системах радиосвязи. К лекции 4, слайд №21

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Однополосные и широкополосные сигналы в системах радиосвязи. К лекции 4. Доклад-сообщение содержит 21 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1






Лекция 4
Тема лекции: Однополосные и широкополосные 		сигналы в системах радиосвязи

Учебные вопросы:
1. Однополосные сигналы, область применения, преимущества и недостатки. 
2. Асинхронизм радиоканала. Методы формирования и обработки 	однополосных сигналов.
Описание слайда:
Лекция 4 Тема лекции: Однополосные и широкополосные сигналы в системах радиосвязи Учебные вопросы: 1. Однополосные сигналы, область применения, преимущества и недостатки. 2. Асинхронизм радиоканала. Методы формирования и обработки однополосных сигналов.

Слайд 2





Литература
1. Б.Г. Колесников и др. "Системы и средства связи" Учебник МО: 1990, с. 295-331.
2. А.Е. Варакин и др. «Системы   связи с шумоподобными сигналами» М.: Радио и связь,    1985, с.384, ил. с.3-16
Описание слайда:
Литература 1. Б.Г. Колесников и др. "Системы и средства связи" Учебник МО: 1990, с. 295-331. 2. А.Е. Варакин и др. «Системы связи с шумоподобными сигналами» М.: Радио и связь, 1985, с.384, ил. с.3-16

Слайд 3





1-й вопрос: Однополосные сигналы, область применения, преимущества и недостатки 
Математическая модель АМ сигнала в тригонометрической  форме.
Главный недостаток АМ сигналов.
Виды однополосных сигналов.
Использование мощности передатчика в АМ-сигналах.
Выигрыш ОПС.
Математическая модель ОМ-сигнала.
Описание слайда:
1-й вопрос: Однополосные сигналы, область применения, преимущества и недостатки Математическая модель АМ сигнала в тригонометрической форме. Главный недостаток АМ сигналов. Виды однополосных сигналов. Использование мощности передатчика в АМ-сигналах. Выигрыш ОПС. Математическая модель ОМ-сигнала.

Слайд 4





Математическая модель АМ сигнала в тригонометрической  форме
Описание слайда:
Математическая модель АМ сигнала в тригонометрической форме

Слайд 5





Главный недостаток АМ сигналов
Помимо  низкой  помехоустойчивости, основным недостатком АМ сигналов  является неэффективное использование мощности передатчика.
Как избавится от этого недостатка?
Передавать только одну боковую полосу, т.к. вся информация   модулирующего   сигнала  содержится в каждой из боковых полос.
Однако, при отсутствии несущей  в передаваемом радиосигнале, на приемной стороне  возможно, но технически  значительно сложнее выделить (демодулировать) из радиосигнала   передаваемое сообщение.
Как быть?
Передают вместе  с одной БП  также  и несущее опорное колебание.
Однако, из энергетических соображений, амплитуду этого колебания уменьшают. Обычно передают 10%  или 50% от Uо .
Что делать, если необходимо  организовать  двухканальную работу?
По каждой из боковых полос передают свое независимое     информационное сообщение.
В настоящее   время  в большинстве радиостанций КВ и УКВ диапазонов в качестве   основных  предусмотрены различные    режимы передачи однополосных сигналов.
Описание слайда:
Главный недостаток АМ сигналов Помимо низкой помехоустойчивости, основным недостатком АМ сигналов является неэффективное использование мощности передатчика. Как избавится от этого недостатка? Передавать только одну боковую полосу, т.к. вся информация модулирующего сигнала содержится в каждой из боковых полос. Однако, при отсутствии несущей в передаваемом радиосигнале, на приемной стороне возможно, но технически значительно сложнее выделить (демодулировать) из радиосигнала передаваемое сообщение. Как быть? Передают вместе с одной БП также и несущее опорное колебание. Однако, из энергетических соображений, амплитуду этого колебания уменьшают. Обычно передают 10% или 50% от Uо . Что делать, если необходимо организовать двухканальную работу? По каждой из боковых полос передают свое независимое информационное сообщение. В настоящее время в большинстве радиостанций КВ и УКВ диапазонов в качестве основных предусмотрены различные режимы передачи однополосных сигналов.

Слайд 6





Виды однополосных сигналов
АЗН -   А1(В1)  - однополосная  телефония в верхней (нижней) БП с 50% несущей;
АЗА   - А1(В1)   - однополосная  телефония в верхней (нижней) БП с 10%   несущей;
АЗ – А1(В1)  - однополосная телефония в верхней (нижней) БП с подавленной  несущей;
АЗВ2   - подавл. – двухканальная   однополосная   телефония в верхней и нижней боковых  независимых     полосах с подавленной  несущей;
АЗВ2  - ослабл.  – двухканальная  однополосная   телефония   в верхней и нижней  боковых независимых полосах с 10%   несущей;
АЗВ1      - ослабл. – одноканальная однополосная  телефония в двух  боковых   полосах с 10%  несущей;
АЗВ1  - подавл. -  одноканальная   однополосная телефония в двух боковых полосах с подавленной несущей.
Описание слайда:
Виды однополосных сигналов АЗН - А1(В1) - однополосная телефония в верхней (нижней) БП с 50% несущей; АЗА - А1(В1) - однополосная телефония в верхней (нижней) БП с 10% несущей; АЗ – А1(В1) - однополосная телефония в верхней (нижней) БП с подавленной несущей; АЗВ2 - подавл. – двухканальная однополосная телефония в верхней и нижней боковых независимых полосах с подавленной несущей; АЗВ2 - ослабл. – двухканальная однополосная телефония в верхней и нижней боковых независимых полосах с 10% несущей; АЗВ1 - ослабл. – одноканальная однополосная телефония в двух боковых полосах с 10% несущей; АЗВ1 - подавл. - одноканальная однополосная телефония в двух боковых полосах с подавленной несущей.

Слайд 7





Использование мощности передатчика в АМ-сигналах
Описание слайда:
Использование мощности передатчика в АМ-сигналах

Слайд 8





Выигрыш ОПС
Использование сигналов ОМ  обеспечивает  выигрыш   по полосе частот в два раза, а  по мощности в соответствии с выражением:
                                   - для  каналов с постоянными параметрами.

где  ВОМ  - энергетический выигрыш, показывающий, во сколько раз нужно увеличить среднюю мощность АМ сигнала по сравнению с мощностью сигнала ОМ  при одинаковой верности  связи;
                           -  пикфактор  первичного сигнала.


Для каналов  с переменными параметрами (замираниями) энергетический выигрыш  Вом   уменьшается.
Для  АМ   Рср =                             - это полезная     мощность каждой  из 2-х  боковых полос

Для ОМ    Pср =     

Полезная  мощность передатчика ОПС в 4 раза больше  полезной мощности для ПРД сигналов АМ.
Еще  в 2 раза  идет энергетический выигрыш ОМ за счет уменьшения     полосы пропускания    приемника.
В КВ   диапазоне на процесс  приема информации меньше  влияет селективное   замирание сигналов, что соответствует  выигрышу по мощности примерно в 2 раза.
Переход от АМ  к ОМ  эквивалентен выигрышу по мощности примерно в 16 раз (10-12 дб).
Описание слайда:
Выигрыш ОПС Использование сигналов ОМ обеспечивает выигрыш по полосе частот в два раза, а по мощности в соответствии с выражением: - для каналов с постоянными параметрами. где ВОМ - энергетический выигрыш, показывающий, во сколько раз нужно увеличить среднюю мощность АМ сигнала по сравнению с мощностью сигнала ОМ при одинаковой верности связи; - пикфактор первичного сигнала. Для каналов с переменными параметрами (замираниями) энергетический выигрыш Вом уменьшается. Для АМ Рср = - это полезная мощность каждой из 2-х боковых полос Для ОМ Pср = Полезная мощность передатчика ОПС в 4 раза больше полезной мощности для ПРД сигналов АМ. Еще в 2 раза идет энергетический выигрыш ОМ за счет уменьшения полосы пропускания приемника. В КВ диапазоне на процесс приема информации меньше влияет селективное замирание сигналов, что соответствует выигрышу по мощности примерно в 2 раза. Переход от АМ к ОМ эквивалентен выигрышу по мощности примерно в 16 раз (10-12 дб).

Слайд 9





Математическая модель ОМ-сигнала
Описание слайда:
Математическая модель ОМ-сигнала

Слайд 10





Недостатки  ОПС
- необходимость дополнительного восстановления несущей на при- ёмной стороне;
- более сложные схемы  детекти- рования.
Описание слайда:
Недостатки ОПС - необходимость дополнительного восстановления несущей на при- ёмной стороне; - более сложные схемы детекти- рования.

Слайд 11





2-й вопрос: Асинхронизм радиоканала. Методы формирования и обработки однополосных сигналов
Асинхронизм радиоканала.
Способы детектирования ОПС.
Сущность синхронного детектирования.
 Мат. Модель синхронного детектирования.
Сущность линейного детектирования.
Способы формирования ОПС.
Фильтровый способ.
Фазокомпенсационный способ.
Фазофильтровый способ.
Синтетический способ.
Описание слайда:
2-й вопрос: Асинхронизм радиоканала. Методы формирования и обработки однополосных сигналов Асинхронизм радиоканала. Способы детектирования ОПС. Сущность синхронного детектирования. Мат. Модель синхронного детектирования. Сущность линейного детектирования. Способы формирования ОПС. Фильтровый способ. Фазокомпенсационный способ. Фазофильтровый способ. Синтетический способ.

Слайд 12





Асинхронизм радиоканала
Описание слайда:
Асинхронизм радиоканала

Слайд 13





Способы детектирования ОПС
Существует   два способа   получения ΩM:
Синхронное детектирование (перемножение).
Использование  линейного детектора, обеспечивающего  сложение принятого радиосигнала с несущим колебанием.
Описание слайда:
Способы детектирования ОПС Существует два способа получения ΩM: Синхронное детектирование (перемножение). Использование линейного детектора, обеспечивающего сложение принятого радиосигнала с несущим колебанием.

Слайд 14





Сущность синхронного детектирования
Синхронным детектированием  называется   амплитудное   детектирование ВЧ или НЧ   колебаний  при одновременной    подаче на детектор   напряжения сигнала  и опорного напряжения, совпадающих по частоте  и фазе.
 В синхронном детекторе напряжение сигнала и помехе    до детектирования умножаются на синхронное напряжение синусоидальной или прямоугольной формы. На выходе  синхронного  детектора   всегда ставится фильтр   ФНЧ,  отсеивающий все ВЧ колебания.
Описание слайда:
Сущность синхронного детектирования Синхронным детектированием называется амплитудное детектирование ВЧ или НЧ колебаний при одновременной подаче на детектор напряжения сигнала и опорного напряжения, совпадающих по частоте и фазе. В синхронном детекторе напряжение сигнала и помехе до детектирования умножаются на синхронное напряжение синусоидальной или прямоугольной формы. На выходе синхронного детектора всегда ставится фильтр ФНЧ, отсеивающий все ВЧ колебания.

Слайд 15





Мат. модель синхронного детектирования
Описание слайда:
Мат. модель синхронного детектирования

Слайд 16





Сущность линейного детектирования
Описание слайда:
Сущность линейного детектирования

Слайд 17





Способы  формирования ОПС
Существует следующие способы  формирования ОПС:
1. Способ последовательных   преобразований   с фильтрацией (фильтровый).
2.  Фазокомпенсационный (фазовый).
 3. Фазофильтровый.
 4. Синтетический.
Описание слайда:
Способы формирования ОПС Существует следующие способы формирования ОПС: 1. Способ последовательных преобразований с фильтрацией (фильтровый). 2. Фазокомпенсационный (фазовый). 3. Фазофильтровый. 4. Синтетический.

Слайд 18





Фильтровый способ
Основан на подавлении неиспользуемой боковой  полосы и несущей в состоянии с последовательным повышением средней частоты спектра и переносом ее область рабочих частот.
Для  подавления  несущей частоты  применяют  балансные  модуляторы.
-  возможность получения высококачественной  ОПС;
-  высокая стабильность  показателей ОПС;
-  сравнительная простота  налаживания передатчика  и отдельных его узлов.
Недостатки:
громоздкость  схемы;
сложность ПФ;
большое   число  побочных составляющих,  требующих подавления.
Описание слайда:
Фильтровый способ Основан на подавлении неиспользуемой боковой полосы и несущей в состоянии с последовательным повышением средней частоты спектра и переносом ее область рабочих частот. Для подавления несущей частоты применяют балансные модуляторы. - возможность получения высококачественной ОПС; - высокая стабильность показателей ОПС; - сравнительная простота налаживания передатчика и отдельных его узлов. Недостатки: громоздкость схемы; сложность ПФ; большое число побочных составляющих, требующих подавления.

Слайд 19





Фазокомпенсационный способ
Основан на взаимной компенсации соответствующих  составляющих спектров при нелинейных  преобразова- ниях модулирующего и опорного  колебаний и обеспе- чении определенных  фазовых соотношений между ними.
Достоинства:
- отсутствие сложных и дорогих  фильтров;
- возможность получения ОПС без дополнительных  преобразований;
- дешевизна  конструкции.
Недостатки:
- трудность подавления БП более, чем на 40-45 лБ;
- высокие требования к отдельным элементам схемы;
- меньшая стабильность подавления БП и несущей при эксплуатации.
Описание слайда:
Фазокомпенсационный способ Основан на взаимной компенсации соответствующих составляющих спектров при нелинейных преобразова- ниях модулирующего и опорного колебаний и обеспе- чении определенных фазовых соотношений между ними. Достоинства: - отсутствие сложных и дорогих фильтров; - возможность получения ОПС без дополнительных преобразований; - дешевизна конструкции. Недостатки: - трудность подавления БП более, чем на 40-45 лБ; - высокие требования к отдельным элементам схемы; - меньшая стабильность подавления БП и несущей при эксплуатации.

Слайд 20





Фазофильтровый способ
Основан на использовании принципов фильтрации и фазовой компенсации.
Достоинства:
- возможность формирования ОПС непосредственно на рабочей частоте.
Недостатки:
- трудность обеспечения равенства коэффициентов   передачи БМ;
- неполная компенсация инверсного спектра (как следствие первого недостатка).
Описание слайда:
Фазофильтровый способ Основан на использовании принципов фильтрации и фазовой компенсации. Достоинства: - возможность формирования ОПС непосредственно на рабочей частоте. Недостатки: - трудность обеспечения равенства коэффициентов передачи БМ; - неполная компенсация инверсного спектра (как следствие первого недостатка).

Слайд 21





Синтетический способ
Основан на использовании связи модулирующего и однополосного сигналов.
Если выделить напряжение, соответствующее огибаю- щей НЧ сигнала,  а затем  напряжение, пропорциональ- ное его частоте, а затем провести амплитудно-частотную модуляцию   напряжения несущей частоты, то получим колебание, соответствующее одной боковой полосе.
Достоинства:
возможность использования  в любом диапазоне частот.
Недостатки:
- трудность сохранения фазовых соотношений между АМ и ЧМ составляющими в процессе модуляции.
Описание слайда:
Синтетический способ Основан на использовании связи модулирующего и однополосного сигналов. Если выделить напряжение, соответствующее огибаю- щей НЧ сигнала, а затем напряжение, пропорциональ- ное его частоте, а затем провести амплитудно-частотную модуляцию напряжения несущей частоты, то получим колебание, соответствующее одной боковой полосе. Достоинства: возможность использования в любом диапазоне частот. Недостатки: - трудность сохранения фазовых соотношений между АМ и ЧМ составляющими в процессе модуляции.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию