🗊Презентация Радиотехнические системы передачи информации с временным уплотнением и разделением сигналов (каналов) – РТС ПИ с ВРК

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Радиотехнические системы передачи информации с временным уплотнением и разделением сигналов (каналов) – РТС ПИ с ВРК, слайд №1Радиотехнические системы передачи информации с временным уплотнением и разделением сигналов (каналов) – РТС ПИ с ВРК, слайд №2Радиотехнические системы передачи информации с временным уплотнением и разделением сигналов (каналов) – РТС ПИ с ВРК, слайд №3Радиотехнические системы передачи информации с временным уплотнением и разделением сигналов (каналов) – РТС ПИ с ВРК, слайд №4Радиотехнические системы передачи информации с временным уплотнением и разделением сигналов (каналов) – РТС ПИ с ВРК, слайд №5Радиотехнические системы передачи информации с временным уплотнением и разделением сигналов (каналов) – РТС ПИ с ВРК, слайд №6Радиотехнические системы передачи информации с временным уплотнением и разделением сигналов (каналов) – РТС ПИ с ВРК, слайд №7Радиотехнические системы передачи информации с временным уплотнением и разделением сигналов (каналов) – РТС ПИ с ВРК, слайд №8Радиотехнические системы передачи информации с временным уплотнением и разделением сигналов (каналов) – РТС ПИ с ВРК, слайд №9Радиотехнические системы передачи информации с временным уплотнением и разделением сигналов (каналов) – РТС ПИ с ВРК, слайд №10Радиотехнические системы передачи информации с временным уплотнением и разделением сигналов (каналов) – РТС ПИ с ВРК, слайд №11Радиотехнические системы передачи информации с временным уплотнением и разделением сигналов (каналов) – РТС ПИ с ВРК, слайд №12Радиотехнические системы передачи информации с временным уплотнением и разделением сигналов (каналов) – РТС ПИ с ВРК, слайд №13Радиотехнические системы передачи информации с временным уплотнением и разделением сигналов (каналов) – РТС ПИ с ВРК, слайд №14Радиотехнические системы передачи информации с временным уплотнением и разделением сигналов (каналов) – РТС ПИ с ВРК, слайд №15Радиотехнические системы передачи информации с временным уплотнением и разделением сигналов (каналов) – РТС ПИ с ВРК, слайд №16Радиотехнические системы передачи информации с временным уплотнением и разделением сигналов (каналов) – РТС ПИ с ВРК, слайд №17Радиотехнические системы передачи информации с временным уплотнением и разделением сигналов (каналов) – РТС ПИ с ВРК, слайд №18Радиотехнические системы передачи информации с временным уплотнением и разделением сигналов (каналов) – РТС ПИ с ВРК, слайд №19Радиотехнические системы передачи информации с временным уплотнением и разделением сигналов (каналов) – РТС ПИ с ВРК, слайд №20Радиотехнические системы передачи информации с временным уплотнением и разделением сигналов (каналов) – РТС ПИ с ВРК, слайд №21Радиотехнические системы передачи информации с временным уплотнением и разделением сигналов (каналов) – РТС ПИ с ВРК, слайд №22Радиотехнические системы передачи информации с временным уплотнением и разделением сигналов (каналов) – РТС ПИ с ВРК, слайд №23

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Радиотехнические системы передачи информации с временным уплотнением и разделением сигналов (каналов) – РТС ПИ с ВРК. Доклад-сообщение содержит 23 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





  Раздел 2  -  Радиотехнические системы передачи информации  с  временным уплотнением и разделением сигналов  (каналов) – 
РТС ПИ с  ВРК


В качестве поднесущих в системах с ВРК используется импульсная модуляция, т.е. сигналы АИМ, ШИМ, ВИМ (в аналоговых РТС ПИ) или КИМ, ДМ, ДИКМ в цифровых системах передачи информации (ЦСПИ).
 При  дискретизации непрерывных сообщений по времени  частота повторения импульсов  (период дискретизации) должна удовлетворять условию теоремы Котельникова: 
    t     1/ 2F max i ,   или   Fп=1/t   2F max i  для всех каналов (i=1,2, …).
Описание слайда:
Раздел 2 - Радиотехнические системы передачи информации с временным уплотнением и разделением сигналов (каналов) – РТС ПИ с ВРК В качестве поднесущих в системах с ВРК используется импульсная модуляция, т.е. сигналы АИМ, ШИМ, ВИМ (в аналоговых РТС ПИ) или КИМ, ДМ, ДИКМ в цифровых системах передачи информации (ЦСПИ). При дискретизации непрерывных сообщений по времени частота повторения импульсов (период дискретизации) должна удовлетворять условию теоремы Котельникова: t  1/ 2F max i , или Fп=1/t  2F max i для всех каналов (i=1,2, …).

Слайд 2





Многоканальное сообщение образуется в результате линейного объединения (суммирования) модулированных импульсов поднесущих. Очевидно, что ширина спектра многоканального (группового) сообщения П  однозначно определяется длительностью импульсов поднесущих и приблизительно равна величине П  1/.
Многоканальное сообщение образуется в результате линейного объединения (суммирования) модулированных импульсов поднесущих. Очевидно, что ширина спектра многоканального (группового) сообщения П  однозначно определяется длительностью импульсов поднесущих и приблизительно равна величине П  1/.
Временное уплотнение осуществляется в синхронном режиме. Для этого в устройстве уплотнения формируется периодическая последовательность синхроимпульсов с периодом  Tп = t  = 1/Fп. В каждом цикле сначала предается синхроимпульс длительностью си, а затем поочередно импульсы всех N каналов.
Описание слайда:
Многоканальное сообщение образуется в результате линейного объединения (суммирования) модулированных импульсов поднесущих. Очевидно, что ширина спектра многоканального (группового) сообщения П однозначно определяется длительностью импульсов поднесущих и приблизительно равна величине П  1/. Многоканальное сообщение образуется в результате линейного объединения (суммирования) модулированных импульсов поднесущих. Очевидно, что ширина спектра многоканального (группового) сообщения П однозначно определяется длительностью импульсов поднесущих и приблизительно равна величине П  1/. Временное уплотнение осуществляется в синхронном режиме. Для этого в устройстве уплотнения формируется периодическая последовательность синхроимпульсов с периодом Tп = t = 1/Fп. В каждом цикле сначала предается синхроимпульс длительностью си, а затем поочередно импульсы всех N каналов.

Слайд 3





2.1 Принцип временного уплотнения каналов
Описание слайда:
2.1 Принцип временного уплотнения каналов

Слайд 4





Спектральное представление канальных, группового и результирующего сигналов в многоканальной СПИ с ВРК
Описание слайда:
Спектральное представление канальных, группового и результирующего сигналов в многоканальной СПИ с ВРК

Слайд 5





Основные временные соотношения:
t  = (N + K) к = 1 / 2Fm , 
где 
K – число каналов, затрачиваемых на синхронизацию, 
к  - канальный интервал (канал), 
t – кадровый интервал (кадр), 
си= k к – длительность кадрового синхроимпульса,

к = (1-2) АИМ  для АИМ-поднесущей
к = 2 min  /( 1 - m)  для ШИМ-поднесущей
к = 2 вим  /( 1 - mt)  для ВИМ-поднесущей
к =  nр  или  (n+1)р для  КИМ-поднесущей
Описание слайда:
Основные временные соотношения: t = (N + K) к = 1 / 2Fm , где K – число каналов, затрачиваемых на синхронизацию, к - канальный интервал (канал), t – кадровый интервал (кадр), си= k к – длительность кадрового синхроимпульса, к = (1-2) АИМ для АИМ-поднесущей к = 2 min /( 1 - m) для ШИМ-поднесущей к = 2 вим /( 1 - mt) для ВИМ-поднесущей к = nр или (n+1)р для КИМ-поднесущей

Слайд 6





Ширина спектра группового сигнала
Для АИМ  П∑ = 1 /АИМ ,   где АИМ = (1-0,5)К
Для ШИМ и ВИМ П∑ = 1 /min   и   1 /ВИМ ,  где                 min  = (1-m)к / 2, где m  - индекс ШИМ ,
  ВИМ = (1-m t )к / 2,  где m t - индекс  ВИМ,
Для КИМ  П∑ = 1 /р,  где р = К / n.
Описание слайда:
Ширина спектра группового сигнала Для АИМ П∑ = 1 /АИМ , где АИМ = (1-0,5)К Для ШИМ и ВИМ П∑ = 1 /min и 1 /ВИМ , где min = (1-m)к / 2, где m - индекс ШИМ , ВИМ = (1-m t )к / 2, где m t - индекс ВИМ, Для КИМ П∑ = 1 /р, где р = К / n.

Слайд 7





Ширина спектра результирующего сигнала 
Для АИМ-АМ Пр = 2 /АИМ 
Для АИМ-ЧМ Пр = 2 /АИМ  (1 + mчм)
Для КИМ-АМ Пр = 2 /р 
Для КИМ-ЧМ Пр = 2 /р (1 + mчм)

Для ШИМ-АМ Пр = 2 /min 

Для ШИМ-ЧМ Пр = 2 /min (1 + mчм)
Описание слайда:
Ширина спектра результирующего сигнала Для АИМ-АМ Пр = 2 /АИМ Для АИМ-ЧМ Пр = 2 /АИМ (1 + mчм) Для КИМ-АМ Пр = 2 /р Для КИМ-ЧМ Пр = 2 /р (1 + mчм) Для ШИМ-АМ Пр = 2 /min Для ШИМ-ЧМ Пр = 2 /min (1 + mчм)

Слайд 8





Пример
Рассчитать ширину спектра сигнала ШИМ-ЧМ для 3-х канальной РТСПИ с ВРК при максимальной частоте сообщений в 10 кГц.    Принять mчм = 4, m  = 0,8 и к = 1 (затраты на синхронизацию занимают один канальный интервал, т.е.  си = к ).
Описание слайда:
Пример Рассчитать ширину спектра сигнала ШИМ-ЧМ для 3-х канальной РТСПИ с ВРК при максимальной частоте сообщений в 10 кГц. Принять mчм = 4, m = 0,8 и к = 1 (затраты на синхронизацию занимают один канальный интервал, т.е. си = к ).

Слайд 9


Радиотехнические системы передачи информации с временным уплотнением и разделением сигналов (каналов) – РТС ПИ с ВРК, слайд №9
Описание слайда:

Слайд 10





Функциональная схема передаюшей части  РТС ПИ с ВРК
Описание слайда:
Функциональная схема передаюшей части РТС ПИ с ВРК

Слайд 11





Функциональная схема приемника РТС ПИ с ВРК
Описание слайда:
Функциональная схема приемника РТС ПИ с ВРК

Слайд 12





Временные диаграммы
Описание слайда:
Временные диаграммы

Слайд 13


Радиотехнические системы передачи информации с временным уплотнением и разделением сигналов (каналов) – РТС ПИ с ВРК, слайд №13
Описание слайда:

Слайд 14


Радиотехнические системы передачи информации с временным уплотнением и разделением сигналов (каналов) – РТС ПИ с ВРК, слайд №14
Описание слайда:

Слайд 15





Особенности построения приемника на основе ВИМ
1)   В качестве синхроимпульса используется ИВК – группа импульсов, определенным образом расставленных во времени:
Описание слайда:
Особенности построения приемника на основе ВИМ 1) В качестве синхроимпульса используется ИВК – группа импульсов, определенным образом расставленных во времени:

Слайд 16





Групповой сигнал ВИМ и результирующий – ВИМ-АМ
Описание слайда:
Групповой сигнал ВИМ и результирующий – ВИМ-АМ

Слайд 17





Схема формирования СИ:
Описание слайда:
Схема формирования СИ:

Слайд 18





2) Для выделения тактовых (канальных) импульсов используется схема ФАПЧ:
2) Для выделения тактовых (канальных) импульсов используется схема ФАПЧ:
Описание слайда:
2) Для выделения тактовых (канальных) импульсов используется схема ФАПЧ: 2) Для выделения тактовых (канальных) импульсов используется схема ФАПЧ:

Слайд 19





Схема тактовой синхронизации
Схема тактовой синхронизации строится по принципу ФАПЧ и содержит парафазный усилитель У, амплитудный ограничитель АО, ждущий мультивибратор ЖМВ, фазовый детектор ФД,  фильтр ФНЧ, реактивный элемент РЭ и управляемый генератор импульсов УГ:
Описание слайда:
Схема тактовой синхронизации Схема тактовой синхронизации строится по принципу ФАПЧ и содержит парафазный усилитель У, амплитудный ограничитель АО, ждущий мультивибратор ЖМВ, фазовый детектор ФД, фильтр ФНЧ, реактивный элемент РЭ и управляемый генератор импульсов УГ:

Слайд 20





Усилитель обеспечивает тактовое наполнение входного импульсного сигнала, т.е. выявляет каждый тактовый импульс (1 или 0) за счет парафазного усиления. После амплитудного ограничения ЖМВ будет запускаться каждым тактовым интервалом, хотя период следования импульсов τвх будет нестабилен, флуктуирующий из-за наложения помехи. Однако в среднем частота импульсов ЖМВ τ0вх *  соответствует истинной. Схема ФАПЧ (кольцо УГ – ФД – ФНЧ – РЭ – УГ) будет формировать истинный тактовый интервал, обеспечивая равенство τуг  =  τ0 = τ0вх * . При отклонениях   периода следования импульсов УГ  от усредненного значения  на выходе ФД, а значит и ФНЧ, образуется сигнал ошибки, который через реактивный элемент РЭ корректирует частоту УГ.
Усилитель обеспечивает тактовое наполнение входного импульсного сигнала, т.е. выявляет каждый тактовый импульс (1 или 0) за счет парафазного усиления. После амплитудного ограничения ЖМВ будет запускаться каждым тактовым интервалом, хотя период следования импульсов τвх будет нестабилен, флуктуирующий из-за наложения помехи. Однако в среднем частота импульсов ЖМВ τ0вх *  соответствует истинной. Схема ФАПЧ (кольцо УГ – ФД – ФНЧ – РЭ – УГ) будет формировать истинный тактовый интервал, обеспечивая равенство τуг  =  τ0 = τ0вх * . При отклонениях   периода следования импульсов УГ  от усредненного значения  на выходе ФД, а значит и ФНЧ, образуется сигнал ошибки, который через реактивный элемент РЭ корректирует частоту УГ.
Описание слайда:
Усилитель обеспечивает тактовое наполнение входного импульсного сигнала, т.е. выявляет каждый тактовый импульс (1 или 0) за счет парафазного усиления. После амплитудного ограничения ЖМВ будет запускаться каждым тактовым интервалом, хотя период следования импульсов τвх будет нестабилен, флуктуирующий из-за наложения помехи. Однако в среднем частота импульсов ЖМВ τ0вх * соответствует истинной. Схема ФАПЧ (кольцо УГ – ФД – ФНЧ – РЭ – УГ) будет формировать истинный тактовый интервал, обеспечивая равенство τуг = τ0 = τ0вх * . При отклонениях периода следования импульсов УГ от усредненного значения на выходе ФД, а значит и ФНЧ, образуется сигнал ошибки, который через реактивный элемент РЭ корректирует частоту УГ. Усилитель обеспечивает тактовое наполнение входного импульсного сигнала, т.е. выявляет каждый тактовый импульс (1 или 0) за счет парафазного усиления. После амплитудного ограничения ЖМВ будет запускаться каждым тактовым интервалом, хотя период следования импульсов τвх будет нестабилен, флуктуирующий из-за наложения помехи. Однако в среднем частота импульсов ЖМВ τ0вх * соответствует истинной. Схема ФАПЧ (кольцо УГ – ФД – ФНЧ – РЭ – УГ) будет формировать истинный тактовый интервал, обеспечивая равенство τуг = τ0 = τ0вх * . При отклонениях периода следования импульсов УГ от усредненного значения на выходе ФД, а значит и ФНЧ, образуется сигнал ошибки, который через реактивный элемент РЭ корректирует частоту УГ.

Слайд 21





Приемник ВИМ
Описание слайда:
Приемник ВИМ

Слайд 22





3) Передний фронт импульса ВИМ можно обозначить ИВКодом:
Описание слайда:
3) Передний фронт импульса ВИМ можно обозначить ИВКодом:

Слайд 23





Схемотехническая реализация метода ВИМ-ИВК. 

Схемотехническая реализация метода ВИМ-ИВК приведена на функциональных схемах передающей и приемной частей РТС ПИ.
На схемах в качестве формирователя ИВК из ВИМ использован 8-ми разрядный регистр сдвига. 
При передаче  с выводов 2-4-5-6-8 регистра   берутся отводы на выходной сумматор – формирователь ИВК. 
При приеме использован принцип симметрии – отводы сигналов берутся с выводов 1-3-4-5-7.
Описание слайда:
Схемотехническая реализация метода ВИМ-ИВК. Схемотехническая реализация метода ВИМ-ИВК приведена на функциональных схемах передающей и приемной частей РТС ПИ. На схемах в качестве формирователя ИВК из ВИМ использован 8-ми разрядный регистр сдвига. При передаче с выводов 2-4-5-6-8 регистра берутся отводы на выходной сумматор – формирователь ИВК. При приеме использован принцип симметрии – отводы сигналов берутся с выводов 1-3-4-5-7.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию