Слайд 1Общая теория связи
Страхов Олег Алексеевич
Занятие 1.
Общие сведения о системах
связи. Детерминированные и случайные сигналы.
Каналы связи.
Слайд 2Литература
Григорьев В.А., Лагутенко О.И., Павлов О.А., Распаев Ю.А., Стародубцев В.Г., Хворов
И.А. Теория электрической связи. Конспект лекций: / под общ. ред. В.А. Григорьева. - СПб: НИУ ИТМО, 2012. - 148с.
Каганов В.И., Битюков В.К. Основы радиоэлектроники и связи: Учеб. пособие для вузов. - М.: Горячая линия-Телеком, 2007. - 542 с.
Васильев К.К., Глушков В.А., Дормидонтов А.В., Нестеренко А.Г. Теория электрической связи: учебное пособие /под общ. ред. К.К. Васильева. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 452с.
Слайд 3Основные положения(1)
Электросвязь – способ связи, при котором сообщения передаются при помощи
электрических сигналов
Радиосвязь– -”- при помощи радиосигналов.
Сообщение – совокупность физических элементов (знаки, символы), содержащих информацию
Слайд 4Основные положения(2)
Системы передачи информации (СПИ) - совокупность технических передачи информации, характеризуемых
определённым способом преобразований сообщения в сигнал и преобразованием сигнала в сообщение на приёмной стороне.
Канал связи - совокупность технических средств, предназначенных для передачи сигнала.
Слайд 5Обобщённая структурная схема системы электросвязи
Слайд 6Соотношения в СПИ
s(t) = f1(x(t)), f1 – функция входного преобразования
S(t) = F1(s(t)), F1 – функция модуляции
U(t) = Ф(S(t)) + n(t) – передача в канале с ослаблением
u(t) = F2(U(t)), F2 - функция демодуляции
y(t) = f2(u(t)), f2 – функция выходного преобразования
y(t) ≈ x(t) – условие приёма
Слайд 7Условия обеспечения связи
a(t) = f2(f1(a(t)) – симметричность преобразования;
a(t) =
F2(F1(a(t)) – симметричность модуляции-демодуляции;
Ф(S(t)) > n(t) – условие приёма
Кш = Ф(S(t)) / n(t) >> 1 – соотношение сигнал/шум на входе приёмника
при n(t)->0 Кш->∞ и U(t)->Ф(S(t))
Слайд 8Обобщённая структура системы электросвязи для передачи дискретных сообщений
Слайд 10Теорема Котельникова
T = 1 / (2F0 )
Слайд 11Разложение сигналов на гармоники
Разложение в ряд Фурье:
Слайд 12Пример: разложение прямоугольных импульсов
Слайд 13Ортогональные и ортонормированные сигналы
ВАЖНО!
Ортогональность и ортонормированность заданы от t1 до t2!
Слайд 15Непрерывные каналы(1)
Идеальный канал. Помехи отсутствуют, известны полоса частот канала ΔFк, средняя
мощность сигнала Рс и точная зависимость выходного сигналаот входного y(t) = f(x(t))
Гауссовский канал. Известны средняя мощность сигнала Рс, полоса пропускания ΔFк. В канале действуют аддитивные помехи «белый шум» с постоянной спектральной плотностью N0
Канал с неопределённой фазой сигнала, когда запаздывание является случайной величиной
Однолучевой канал с общими замираниями(амплитуды и фазы сигнала)
Линейный канал со случайной передаточной функцией и гауссовским шумом
Слайд 16Непрерывные каналы(2)
Многолучёвый канал с замираниями
Каналы со сложной аддитивной помехой: флуктуационной, сосредоточенной,
импульсной
Слайд 17Дискретные каналы
Каналы с памятью
y(ti) = F(x(ti), x(ti–1), ..., x(ti–m))
Каналы без памяти
y(ti)
= F(x(ti))