Введение
1. Виды модуляции, применяемые в системах с ЧРК
1.1 Линейная амплитудная модуляция
1.2 Линейная фазовая модуляция
1.3 Линейная частотная модуляция
2. Характеристики группового тракта
3. Причины появления искажений в ТМ системах с ЧРК
3.1 Вводные замечания
3.2 Переходные искажения (линейные)
3.3 Перекрестные искажения (нелинейные)
3.3.1 Перекрестные искажения в низкочастотной части группового тракта
3.3.2 Перекрестные искажения в высокочастотной части группового тракта
4. Выбор поднесущих частот. Телеметрические стандарты
Заключение
Список литературы
Введение
Телекоммуникации являются одной из наиболее быстро развивающихся областей современной науки и техники. Жизнь современного общества уже невозможно представить без тех достижений, которые были сделаны в этой отрасли за немногим более ста лет развития. Отличительная особенность нашего времени - непрерывно возрастающая потребность в передаче потоков информации на большие расстояния. Это обусловлено многими причинами, и в первую очередь тем, что связь стала одним из самых мощных рычагов управления экономикой страны. Одновременно, претерпевая значительные изменения, становясь многосторонней и всеобъемлющей, электросвязь каждой страны становится все более интегрированной в мировое телекоммуникационное пространство.
1. Виды модуляции, применяемые в системах с ЧРК
1.1 Линейная амплитудная модуляция
Модулированное гармоническое колебание при амплитудной модуляции (АМ) в этом случае можно представить в виде
где
Зависимость
Тогда, выражение ( 1) можно привести к виду
где
Типичный вид спектра АМ колебаний изображен на рисунке 1
Свойства АМ колебания:
1. Спектр колебания при линейной АМ всегда симметричен.
2. Ширина спектра при АМ равна удвоенной гармоничной частоте модулирующего колебания
Рисунок 1
Определим среднюю удельную мощность АМ колебаний.
Из выражения ( 4) следует, что удельная мощность одной боковой полосы спектра АМ
Т.к.
Следовательно, АМ передатчик в режиме передачи обеспечивает увеличение средней мощности по сравнению с режимом молчания не более, чем в полтора раза. Для эффективного использования мощности передатчика используют однополосную модуляцию (ОБП), что позволяет сузить полосу пропускания приемника и увеличить мощность, расходуемую на создание одной боковой полосы. Для этого на приемной стороне необходимо с высокой точностью восстановить несущую частоту (
1.2 Линейная фазовая модуляция
Модулированное гармоническое колебание в этом случае имеет следующий вид:
где
где
Определим спектр ФМ колебания, используя результаты теории функций Бесселя (рисунок 2):
Где
Если
Где
Рисунок 2
Спектр ФМ колебания содержит бесконечное число дискретных составляющих даже при модуляции одним гармоническим колебанием. На уровне 0,01 от амплитуды немодулированной несущей ширина спектра ФМ колебания равна
где
1.3 Линейная частотная модуляция
Модулированное гармоническое колебание в этом случае имеет следующий вид:
где
где
Получим
где
2. Характеристики группового тракта
Групповым трактом является часть РТМ системы, по которой проходит групповой сигнал (с выхода сумматора до разделителя) (рисунок 3)
Рисунок 3
Групповой тракт описывается:
амплитудной характеристикой
амплитудно-частотной характеристикой;
фазо-частотной характеристикой.
Наибольшее влияние на качество передачи информации имеет амплитудная характеристика (АХ). Нелинейность АХ вызывает появление дополнительных спектральных составляющих и как следствие межканальных помех. Для получения неискаженной модуляции во второй ступени необходимо, чтобы групповой сигнал не превышал определенного уровня (рисунок 4).
Рисунок 4
где
Определим вероятность того, что групповой сигнал