Формируемые кодирующим устройством в соответствии с передаваемыми сообщениями кодовые комбинации частотного или импульсного кода являются совокупностями низкочастотных сигналов. В передатчике эти сигналы преобразуются в высокочастотные сигналы. Таким образом, высокочастотные сигналы частотных кодов являются результатом по крайней мере трех ступеней модуляции. В современных радиолиниях передачи информации используют сигналы вида КИМ-ЧМн-АМ, то есть сигналы, полученные с помощью последовательного применения кодоимпульсной модуляции, частотной манипуляции и амплитудной модуляции, КИМ-ЧМн-ЧМн и КИМ-ЧМн-ФМн (последняя ступень - фазовая манипуляция). На рисунке 11 представлены временные диаграммы сигналов, полученных с помощью многоступенчатой модуляции. Использование второй (промежуточной) ступени модуляции поднесущей частоты позволяет упростить реализацию многоканального приемника и уменьшить полосу пропускания канала связи. Выделение символов канала в этом случае производится на низкой частоте с помощью относительно простых и дешевых низкочастотных фильтров.
Рисунок 11
Сигнал, соответствующий одному символу канала связи, называется информационной посылкой. При двоичном кодировании информационной посылке соответствует двоичный символ. Сигналы характеризуются базой
, (1.25)
где - длительность информационной посылки;
- эффективная ширина спектра сигнала.
В зависимости от величины базы различают простые сигналы, для которых B ≈ 1, и сложные сигналы, для которых B >> 1.
С помощью рассмотренных выше импульсных кодов образуются простые сигналы. Для них выполняется равенство
. (1.26)
Каждый импульс сигналов, полученных с помощью БИК, ПИК, ВИК, ПВИК, является информационной посылкой. Для сигналов, полученных с помощью частотных кодов, каждая очередная посылка частоты является информационной. Эти сигналы могут быть и простыми и сложными.
В большинстве случаев сложные сигналы в радиолиниях передачи информации формируются как совокупность элементарных сигналов. При этом одна информационная посылка состоит из большого числа элементарных импульсов длительностью ∆τи. В большинстве случаев в качестве сложных сигналов используются широкополосные шумоподобные сигналы (ШШС), для которых
. (1.27)
В современных системах связи база сложных сигналов имеет значения от нескольких сот до нескольких тысяч. Преимуществами систем передачи информации с ШШС являются:
- высокая достоверность передачи информации в условиях многолучевого распространения сигналов;
- высокая помехоустойчивость к организованным помехам,
- высокие крипто- и имитостойкость;
- хорошая электромагнитная совместимость с другими системами, использующими тот же диапазон частот.
К сложным сигналам, используемым в перспективных радиолиниях передачи информации, предъявляется ряд требований.
Известно, что оптимальное различие двух или нескольких сигналов сводится к сравнению m корреляционных интегралов
, (1.30)
где . Для успешного распознавания сигнала Si (t) в смеси сигнала и шума yi (t), действующей на входе приемника, необходимо, чтобы значение автокорреляционной функции сигнала при нулевом сдвиге (τ=0) намного превышало значения взаимно корреляционных функций этого сигнала с другими сигналами
. (1.31)
Условие (1.31) выполняется, если автокорреляционная функция содержит один значительный максимум, а взаимно корреляционные функции таких максимумов не имеют.
Такими свойствами обладают реализации нормального шума конечной длительности. Очевидно, и структура сложного сигнала должна быть такой, чтобы его свойства совпадали со свойствами отрезков шума. Отсюда название - шумоподобный.
Самое читаемое:
Разработка отладочной платы устройства для отладки микроконтроллеров
Микроконтроллер предназначен для управления различными электронными
устройствами и осуществления взаимодействия между ними в соответствии с
заложенной в микроконтроллер программой. В отличие от микропроцессоров,
используемых в персональных компьютерах, микроконтроллеры содержат встроенные
дополнительные устройства. Эти устройства вы ...