ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 26.10.2023
Просмотров: 226
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
20
Глава 2. Из истории развития радиосвязи
Профилирующей по направлению подготовки «Инфокоммуникационные тех- нологии и системы связи» (профиль Системы радиосвязи и радиодоступа) являет- ся кафедра ТОР, которая также является выпускающей по направлению подготовки
«Радиотехника». Преподаватели кафедры ведут занятия по дисциплинам в области телекоммуникаций и сетевых технологий. Кроме того, кафедра ТОР обеспечивает изучение базовых общеинженерных дисциплин «Основы теории цепей» и «Радио- технические цепи и сигналы» для всех специальностей радиотехнического факультета.
Одно из бывших подразделений кафедры ТОР — научно-производственная фирма «Микран» — в настоящее время является одним из ведущих в России произ- водителем различного оборудования радиорелейных и спутниковых систем связи.
Контрольные вопросы по главе 2 1) Что предшествовало возникновению радиосвязи?
2) В чем заключается вклад А. С. Попова в развитие радио?
3) Каковы основные этапы развития радио?
4) Какие отрасли науки и техники способствовали развитию радиотехники?
Привести примеры.
5) Какое значение в развитии радио имеет изобретение транзистора?
6) Какую роль в освоении космоса играет радио?
Глава 3
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМАХ СВЯЗИ
3.1 Основные понятия и определения в области связи
Современный этап развития науки и техники характеризуется бурным разви- тием информационных технологий, в которых заметное место отводится передаче информации. Под информацией понимают набор сведений о каких-либо процес- сах, событиях, фактах или предметах. Человек получает информацию через ор- ганы чувств (зрения, слуха и т. д.), и физиологические возможности человека не позволяют обеспечивать передачу больших объемов информации на значительные расстояния.
Технические средства, обеспечивающие передачу и прием инфор- мации, объединяют понятием связь (от лат. communication — связь,
телекоммуникации — средства для организации связи на рассто- янии). В соответствии с характером применяемых технических средств связь разделяют на почтовую и электрическую (электро- связь).
В теории связи совокупность сведений, предназначенных для пе-
редачи и представленных в определенной форме, называют сооб-
щением.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Так, сообщением является текст письма, телеграммы, объявления, передачи по радио или телевидению и т. д. В качестве материального носителя для передачи сообщений в технике связи используют различные знаки (символы). Это могут
22
Глава 3. Общие сведения о системах связи
быть буквы, цифры и другие знаки текстового сообщения, специальные знаки на различных схемах и диаграммах, например знаки дорожного движения и так да- лее. В технике электросвязи каждому сообщению ставится в соответствие набор электрических сигналов.
Сигнал — это физический процесс, отображающий передаваемое
сообщение.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Соответствие процесса передаваемому сообщению обеспечивается изменени- ем какой-либо физической величины, характеризующей этот процесс. Различают телеграфные сигналы, сигналы речи, видеоизображения либо данных для компью- терных систем и т. д. Таким образом, под электросвязью понимают передачу ин- формации посредством электрических сигналов.
В настоящее время отрасли телекоммуникаций развиваются стремительны- ми темпами. С модернизацией техники улучшается качество традиционных услуг электрической связи, появляются новые. В связи с этим устаревают устоявшиеся классификации видов электрической связи, появляются новые элементы класси- фикации, изменяются границы между прежними элементами классификации.
Одна из возможных классификаций видов электрической связи может быть свя- зана с характеристиками передаваемых сообщений и приведена на рисунке 3.1 [4].
По характеру воздействия передаваемых сообщений на органы чувств виды элек- трической связи можно разделить на предназначенные для передачи звуковых или
оптических сообщений (то есть, воспринимаемые органами слуха либо зрения).
В зависимости от задержки доставки передаваемых сообщений виды электриче- ской связи классифицируют: для работы в реальном времени и осуществляющие
отложенную доставку сообщений. В зависимости от степени охвата и назначения сообщений все виды электрической связи могут быть разделены на предназначен- ные для передачи сообщений индивидуального характера (конкретному абоненту)
либо сообщений массового характера (широкому кругу пользователей).
В зависимости от среды распространения сигналов различают проводную электросвязь, в которой сигналы распространяются по проводам и электрическим и оптическим кабелям, и беспроводную электросвязь с использованием радиосиг- налов. Некоторые из основных видов электросвязи: телефонная, телеграфная, фак- симильная, передача данных, радиосвязь, радиовещание и телевидение.
Классифицировать системы электросвязи можно и по другим признакам. В то же время в современную эпоху проявляется тенденция объединения видов элек- тросвязи в единую интегрированную систему. Основой объединения является пре- образование сигналов любого вида в цифровую форму с последующей передачей по системам связи универсальных цифровых сигналов.
Наглядным примером универсального использования цифровых сигналов для передачи сообщений любой природы являются компьютерные технологии, сов- мещающие одновременную передачу как тестовых документов, так и визуальных изображений и голосовых сообщений.
3.2 Обобщенная структурная схема системы связи
23
Рис. 3.1 – Основные характеристики передаваемых сообщений
3.2 Обобщенная структурная схема системы связи
Совокупность технических средств для передачи сообщений от
источника к потребителю называется системой связи.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Обязательными компонентами любой системы связи независимо от вида передаваемых сообщений являются передающее устрой- ство, линия связи и приемное устройство.
Иногда в понятие «система связи» включаются источник и потребитель сооб- щений.
Обобщенная структурная схема системы связи приведена на рис. 3.2. Сообще- ние a
t от источника ИС сообщений поступает на передающее устройство, состо-
24
Глава 3. Общие сведения о системах связи
ящее из первичного преобразователя ПСС сообщения в первичный электрический сигнал b
t, и модулятора МД, обеспечивающего вторичное преобразование этого сигнала в сигнал s
t для наилучшей его передачи по линии связи. Линией связи
ЛС называется среда, используемая для передачи сигналов от передатчика к при- емнику (кабель, волновод или область пространства, в котором распространяются электромагнитные волны от передатчика к приемнику).
Рис. 3.2 – Обобщенная структурная схема системы связи
Приемное устройство производит обратное преобразование принятого сигна- ла в сообщение и состоит из демодулятора ДМ и преобразователя ПСС
1
сигнала в сообщение. Отличия параметров системы связи от желаемых характеристик при- водят к искажениям передаваемого сигнала. Кроме того, в любом узле системы пе- редачи, но главным образом на линии связи, присутствуют помехи, поэтому сигнал на входе приемника s
1
t отличается от переданного сигнала на выходе передат- чика. Приемное устройство обрабатывает принятое колебание и восстанавливает по нему электрический сигнал b
1
t, а следовательно, и сообщение a
1
t, которое реставрируется с некоторой погрешностью и передается получателю сообщения (ПС).
Система связи называется многоканальной, если она обеспечи-
вает передачу нескольких сообщений по одной общей линии связи
(рисунок 3.3).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Каждое из передаваемых сообщений с помощью преобразователей ПСС преоб- разуется в отдельные электрические сигналы, которые затем смешиваются в аппа- ратуре уплотнения (АУ). Сформированный таким путем групповой сигнал и обра- ботанный дополнительно в передающем устройстве МД передается по линии свя- зи. Приемник осуществляет обратное преобразование принятого колебания в ис- ходный групповой сигнал, из которого затем с помощью устройства разделения
(УР) выделяются индивидуальные сигналы (преобразуемые в соответствующие со- общения в преобразователях ПСС).
Для того чтобы разделить передаваемые сигналы на приемном конце, необ- ходимо, чтобы они различались между собой по некоторому признаку. В прак- тике многоканальной связи преимущественно применяют частотный и временной способы разделения сигналов. При частотном разделении каналов каждому из ин- дивидуальных сигналов выделяется отдельный диапазон частот в общей полосе
3.3 Основные характеристики сигналов электросвязи
25
Рис. 3.3 – Структурная схема многоканальной системы связи частот. При временном разделении каналов каждому из каналов связи выделяется определенный интервал времени в каждом цикле передачи коллективного сигнала.
В последнее время все более широкое распространение получает способ кодово- го разделения каналов. При таком разделении каналов все каналы могут занимать одновременно общие и частотный и временной ресурс системы связи. Для разде- ления каналов в этом случае используется разделение каналов по форме сигналов
(в цифровых системах связи — по коду сигналов).
3.3 Основные характеристики сигналов электросвязи
Для классификации применяемых в связи сигналов можно использовать раз- личные признаки: по способу описания модели сигнала, по степени предсказуемо- сти этого сигнала и т. д.
По способу описания математической модели сигналы разделяют на непрерывные и дискретные.
Сигналы, заданные на непрерывном множестве точек по оси времени, назы- ваются непрерывными, а сигналы, заданные не на всей оси времени, а только в отдельных ее точках, называются дискретными (прерывистыми) по времени.
Сигналы, определенные на непрерывном множестве точек по уровню, называют- ся аналоговыми, а сигналы, которые по уровню могут принимать значения только в отдельных ее точках, называются квантованными по уровню.
Сигналы могут быть дискретными одновременно и по времени, и по уров- ню. Каждое дискретное значение такого сигнала можно пронумеровать числами с конечным количеством разрядов. Сигналы, поведение которых можно описать последовательностью чисел, называют цифровыми.
На рисунке 3.4 приведены некоторые виды сигналов. Непрерывный по времени и по уровню сигнал s
t изображен на рисунке 3.4, а. Отсчеты (также говорят вы- борочные значения, или просто выборки) этого сигнала s
nT в моменты времени
t
nT , где n — любое целое число, T — период дискретизации, представляют собой дискретизированный сигнал и приведены на рисунке 3.4, б. Округленные значения этих отсчетов s
кв
nT показаны на рисунке 3.4, в. Округление можно выполнять
26
Глава 3. Общие сведения о системах связи
различными способами. За результат округления можно принимать величину, со- ответствующую либо началу, либо концу, либо середине того интервала, внутрь которого попадает значение сигнала. Но любой алгоритм квантования предполага- ет определение того интервала, в какой попадает значение квантуемого сигнала.
Рис. 3.4 – Виды сигналов: а) непрерывный аналоговый; б) дискретный по времени непрерывный по уровню; в) дискретный по времени квантованный по уровню; г) цифровой сигнал
Для приведенного на этих рисунках сигнала видно, что отсчет с номером n
0
попадает в интервал уровней сигнала с номером 0; отсчет с номером n
1 попадает в интервал с номером 2. Последующие отсчеты сигнала с номерами 2, 3, 4, 5
попадают в интервалы уровней с номерами, соответственно, 3, 2, 1, 1.
Номера этих интервалов кодируются, например двоичным кодом. Тогда деся- тичные цифры 0, 1, 2, 3 в двоичном виде будут представлены набором цифр, соот- ветственно 00, 01, 10, 11. Если двоичную цифру 1 представить наличием импульса на определенном временном интервале, а двоичную цифру 0 — отсутствием им- пульса, то последовательность импульсов, несущая информацию об округленном значении отсчетов, и будет являться цифровым сигналом s
ц
nT.
По степени предсказуемости сигналы различают на детерминиро- ванные и случайные.
Детерминированным называется сигнал, который полностью предсказуем, то есть все параметры которого заранее и достоверно известны. Случайным называ- ется сигнал, у которого хотя бы один из параметров заранее не может быть в точ- ности предсказан. С информационной точки зрения детерминированный сигнал соответствует заранее известному сообщению и поэтому не несет новой инфор- мации. Переносчиком сообщения, содержащего информацию, может быть только случайный сигнал. В то же время детерминированные сигналы в системах связи
3.4 Каналы электрической связи
27
играют не менее заметную роль: они отображают эталонные сигналы, несущие колебания, фрагменты сигналов, формируемых на передающем конце, и т. д. Да и при анализе функционирования приемного оборудования систем связи нередко полагают, что принимается сигнал известной формы, но с неизвестными параметрами.
В качестве основных параметров сигнала в системах связи используют дли- тельность сигнала, его динамический диапазон и ширину спектра. Под длительно- стью сигнала T
C
понимают интервал времени, в пределах которого сигнал суще- ствует. Динамический диапазон сигнала D
C
определяется отношением наибольшей мгновенной мощности сигнала к наименьшей мощности принимаемого сигнала при заданном качестве передачи (обычно выражается в децибелах). Ширина спек- тра сигнала F
C
определяет диапазон частот, в котором сосредоточена основная доля энергии сигнала, которая дает представление о скорости изменения сигнала внутри интервала его существования. Сигналы конечной длительности содержат спектральные составляющие на неограниченной полосе частот. Однако для лю- бого сигнала можно указать диапазон частот, в пределах которого сосредоточена его основная энергия. Этим диапазоном и определяется ширина спектра сигнала.
Используются и интегральные характеристики: база сигнала B
C
T
C
F
C
и объем сигнала V
C
T
C
F
C
D
C
Объем сигнала V
C
дает общее представление о возможностях данного мно- жества сигналов как переносчиков сообщений. Чем больше объем сигнала, тем больше информации можно «вложить» в этот объем и тем труднее передать такой сигнал по каналу связи.
3.4 Каналы электрической связи
Каналом связи называется совокупность средств, обеспечиваю-
щих передачу сигнала от некоторой точки передатчика до неко-
торой точки приемника. Часть передающего устройства, не вхо-
дящая в канал, является источником сигнала для этого канала,
и в одной системе связи можно выделить различные точки входа
в разные каналы.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Канал называется непрерывным, если входные и выходные сигналы канала являются непрерывными, и дискретным — если сигналы, поступающие на вход канала и снимаемые с его выхода, являются дискретными. Встречаются также
дискретно-непрерывные и непрерывно-дискретные каналы, на вход которых по- ступают дискретные сигналы, а с выхода снимаются непрерывные или наоборот.
Отметим, что канал может быть дискретным или непрерывным независимо от ха- рактера передаваемых сообщений. Более того, в одной и той же системе связи можно выделить как дискретный, так и непрерывный каналы. Все зависит от того,
каким образом выбраны точки входа и выхода из канала.
Канал связи можно характеризовать так же, как и сигнал, тремя параметрами:
временем T
К
, в течение которого по каналу ведется передача; полосой пропускания