Принципы построения многоканальных цифровых систем передачи

Слайд 2

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СИГНАЛОВ В ЦИФРОВЫХ СИСТЕМАХ ПЕРЕДАЧИ

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СИГНАЛОВ В ЦИФРОВЫХ СИСТЕМАХ ПЕРЕДАЧИ

Слайд 3

Слайд 4

ИМПУЛЬСНАЯ МОДУЛЯЦИЯ Тд≤1/2FВ Fд≥2FB

ИМПУЛЬСНАЯ МОДУЛЯЦИЯ

Тд≤1/2FВ

Fд≥2FB

Слайд 5

?c = 2?Fc = 2?/Tc U τи Тс Fc= 1/Tс Q = Tc/?n Uo=U?и/Tc

?c = 2?Fc = 2?/Tc

U

τи

Тс

Fc= 1/Tс

Q = Tc/?n

Uo=U?и/Tc

Слайд 6

Пример: τи = 1 мкс, Tс=4 мкс, U0 = 4 В.

Пример: τи = 1 мкс, Tс=4 мкс, U0 = 4 В.


Определить:
- частоту следования Fe;
- ширину спектра ΔF
- постоянную составляющую U0;
дискретные составляющие спектра
нарисовать частотный спектр если ти = 2мкс.

Fс = 1/Tс = 250 кГц;
ΔF = 1/ти =1 МГц;
Uо = 1 В;
дискретные составляющие спектра:
Fc = 25OкГц,
2Fc=500 кГц;
3Fc=750 кГц

При тя = 2 мкс, ΔF, = 500 кГц и Fc = 250 кГц

Слайд 7

Амплитудно-импульсная модуляция Различают АИМ первого и второго рода (АИМ-1, АИМ-2)

Амплитудно-импульсная модуляция

Различают АИМ первого и второго рода (АИМ-1, АИМ-2)

Слайд 8

τи τи>0>2Tд В реальных ЦСП τи

τи

τи>0>2Tд

В реальных ЦСП τи<0,1Tд

Слайд 9

Выбор частоты дискретизации Fд≥2Fв Если выбрать Fд=2FB Обычно Fд=(2,3...2,4)FB

Выбор частоты дискретизации

Fд≥2Fв

Если выбрать Fд=2FB

Обычно Fд=(2,3...2,4)FB

Слайд 10

Пример. Сигналы вещания первого класса 0,05 ... 10 кГц. Fд>20 Fд

Пример. Сигналы вещания первого класса 0,05 ... 10 кГц.

Fд>20

Fд =3

X 8 кГц= 24 кГц

Δfпч = 4 кГц

Широтно- и временная импульсная модуляции

Слайд 11

ПРИНЦИПЫ ВРЕМЕННОГО РАЗДЕЛЕНИЯ КАНАЛОВ ∆tд=1/2FB τи≤0,5Tд/N Например: при N = 30

ПРИНЦИПЫ ВРЕМЕННОГО РАЗДЕЛЕНИЯ КАНАЛОВ

∆tд=1/2FB

τи≤0,5Tд/N

Например:
при N = 30
Fд = 8 кГц
Tд=

125 мкс,
τи< <0,5TД/N≈2 МКС
ΔF≥500 кГц.
Слайд 12

Слайд 13

Слайд 14

Переходные помехи в системах ВРК

Переходные помехи в системах ВРК

Слайд 15

Слайд 16

ЦИФРОВЫЕ ВИДЫ МОДУЛЯЦИИ ИМПУЛЬСНО-КОДОВАЯ МОДУЛЯЦИЯ Шум квантования

ЦИФРОВЫЕ ВИДЫ МОДУЛЯЦИИ

ИМПУЛЬСНО-КОДОВАЯ МОДУЛЯЦИЯ

Шум квантования

Слайд 17