![]()
Главная Обратная связь Дисциплины:
Архитектура (936) ![]()
|
Модели детерминированных цифровых сигналов
При передаче цифрового сигнала на дальние расстояния, он начинает терять одно из своих самых важных свойств: помехозащищенность. Это связано с тем, что в качестве среды, как правило, используется воздушное пространство в случае радиопередачи и проводные каналы связи, а цифровой сигнал в этих средах очень быстро затухает. Использовать ретрансляторы через каждые несколько сотен метров при передаче на дальние расстояния экономически неэффективно. Кроме того, это не всегда технически реализуемо, в частности в сотовых системах связи максимальная удаленность мобильной станции от базовой станции может достигать 35 км. Также есть еще одно важное свойство, требуемое для цифрового канала связи – широкополосность. Цифровой сигнал с резкими переходами между уровнями требует широкой полосы для его передачи. В противном случае переходы между уровнями будут "заламываться" и сигнал будет "смазанным", что может привести к высокому проценту ошибок. Для решения этих проблем используют различные методы модуляции цифровых сигналов. АМ
При использовании АМ справедливы выражения
Структурная схема демодулятора АМ сигналов: Единственным критерием, который позволяет различать элементы, соответствующие 1 и 0, есть величина амплитуды колебаний. Если напряжение на выходе детектора приемника превышает некоторое пороговое значение, то фиксируется сигнал 1, если это напряжение ниже, то фиксируется сигнал 0. В соответствии с этим демодулятор двоичных АМ сигналов, состоит из полосового фильтра ПФ, который обеспечивает защиту от сосредоточенных помех и снижение уровня флуктуационных помех, амплитудного детектора (АД), выделяющего огибающую принимаемого сигнала, и порогового устройство (ПУ) с порогом
ЧМ При использовании ЧМ справедливы равенства При использовании ЧМ с непрерывной фазой мгновенная частота изменяется по закону: Наибольшее применение при использовании ЧМ сигналов находит фильтровой метод приема. В этом случае демодулятор состоит из полосового фильтра (ПФ), ограничителя (ОГР). Частотный дискриминатор включает два полосовых фильтра, настроенных соответственно на частоты Предположим, что энергия посылок 1 и 0, полоса пропускания полосовых фильтров и усиление каналов "единиц" и "нулей" соответственно одинаковые. В этом случае схема приемника симметричная для приема единиц и нулей, поэтому Р (0/1) = Р (1/0) . Помехоустойчивость при частотной модуляции становится заметно выше, чем при АМ. Однако при этом следует учитывать, что при одинаковой амплитуде сигнала средняя мощность передатчика при ЧМ, как во всякой системе с активной паузой, должна быть вдвое больше, чем при АМ. ФМ
При использовании двоичных сигналов напряжение посылки при передаче 1 и 0 соответственно изменяется по закону: или Демодулятор ФМ сигналов (рис.5. 14) состоит из полосового фильтра (ПФ), ограничителя (ОГР), фазового детектора (ФД), устройства формирования опорного напряжения (УФОН), и решающего устройства (РУ). В демодуляторе фаза принятых колебаний сравнивается в фазовом детекторе с фазой опорного напряжения Для разнообразных видов модуляции, помехоустойчивость ФМ значительно выше, чем ЧМ и особенно АМ. Основной технической проблемой, которая усложняет практическую реализацию фазовой модуляции, является проблема формирования в месте приема опорного напряжения, синфазного с сигналом. Наиболее часто формирование Делитель частоты на два имеет два устойчивых состояния, причем соответствующие им фазы исходных напряжений отличаются друг от друга на 180º. Под влиянием помех возможен скачкообразный переход делителя в другое устойчивое состояние, которое сопровождается изменением фазы опорного напряжения на 180º. Это вызывает изменение полярности элементов на выходе детектора, вследствие чего 1 регистрируется как 0 и наоборот. Этот эффект называют эффектом обратной работы. Поэтому при применении ФМ необходимо предусматривать меры по борьбе с обратной работой. Относительная ФМ Если при ФМ информация заключена в разности фазы сигнала и опорного напряжения, то при ОФМ (DPSK) передаваемая информация содержится в разности фаз последующей и предыдущей посылок. При передаче единицы фаза последующей посылки изменяется скачком на 180 , при передаче нуля фаза сигнала не меняется. Путем добавления или исключения импульсов на входе двоичного счетчика можно получить скачок фазы выходного напряжения на величину На выходе триггера формируется напряжение в виде меандра, из которого с помощью ПФ выделяется первая гармоника, которая используется в качестве несущего колебания. Для модуляции несущего колебания методом ОФМ через логический элемент ИЛИ на вход триггера подается последовательность информационных импульсов с частотой, равной скорости модуляции В.
Импульсы этой последовательности несколько сдвинуты относительно тактовых и приводят к дополнительному переключению триггера, в результате чего фаза выходного напряжения изменяется на 180°, т.е. осуществляется модуляция фазы несущего колебания. Структурна схема демодулятора ОФМ:
![]() |