ОБЩАЯ ТЕОРИЯ СВЯЗИ ВАСЮКОВ Василий Николаевич доктор технических наук профессор Кафедра «Теоретические основы радиотехники»

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Лекция 1. Общие сведения о системах электрической связи 1.1. Информация, сообщения, сигналы и помехи Системы связи предназначены для передачи информации.
Advertisements

ЦОС: лекция 2 План лекции 2 Основные типы сигналов и дискретных последовательностей Аналоговые, дискретные и цифровые сигналы.
СООБЩЕНИЕ, СИГНАЛ И КАНАЛ СВЯЗИ Выполнил: Теленкова Р.А.
1. Определить последовательность проезда перекрестка
Тема 4. Военно-полевые системы многоканальной электросвязи с ВРК. Занятие 1. ПРИНЦИПЫ ЦИФРОВОЙ ПЕРЕДАЧИ НЕПРЕРЫВНЫХ СООБЩЕНИЙ 1. Сущность ВРК. Импульсная.
Сигнал это физический процесс, предназначенный для передачи информации. Информация - сведения о поведении интересующего нас явления, события или объекта.
Урок повторения по теме: «Сила». Задание 1 Задание 2.
Выполнила : Ситдикова Полина. Разделение каналов осуществляется по частотам. Так как радиоканал обладает определённым спектром, то в сумме всех передающих.
Корреляционный анализ детерминированных дискретных сигналов.
3 Законы Кирхгофа справедливы для линейных и нелинейных цепей при постоянных и переменных напряжениях и токах.
ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ.. ОГЛАВЛЕНИЕ: УРОК 1. ТЕМА:»ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИНФОРМАТИКИ»УРОК 1. Урок 2.ТЕМА: «ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ». УРОК 3 ТЕМА: «КОДИРОВАНИЕ.

Дискретное представление информации. Носители информации Чтобы сообщение было передано от источника к получателю, необходим носитель информации. Носитель.
7 лекция Нелинейные резистивные элементы. Расчет нелинейныйх резистивных цепей © 2002 Томский политехнический университет, кафедра ТОЭ, автор Носов Геннадий.
Кодирование информации 9 класс (повторение). Кодирование информации Кодирование числовой информации Диапазон целых чисел, кодируемых одним байтом, определяется.
1 Знаток математики Тренажер Таблица умножения 2 класс Школа 21 века ®м®м.
Сигнал, кодирование, декодирование, сжатие. Для передачи дискретных данных по каналам связи применяется два способа физического кодирования: - на основе.
Некогерентный приём сигналов Презентация лекции по курсу «Общая теория связи» © Д.т.н., проф. Васюков В.Н., Новосибирский государственный.
План: Методы, режимы и способы передачи информации Основы передачи данных в линиях связи Физическое кодирование.
Кодирование информации. Кодирование и декодирование Для обмена информацией с другими людьми человек использует естественные языки. Наряду с естественными.
Транксрипт:

ОБЩАЯ ТЕОРИЯ СВЯЗИ ВАСЮКОВ Василий Николаевич доктор технических наук профессор Кафедра «Теоретические основы радиотехники»

Васюков В.Н. Теория электрической связи: Учебник / Новосиб. гос. техн. ун-т. – Новосибирск, Изд-во НГТУ, серия «Учебники НГТУ», – 392 с. Шифр библ. В 201 2

Дополнительная литература Теория электрической связи. Учебник для вузов / Под ред. Д.Д. Кловского. – М.: Радио и связь, – 432 с. Зюко А.Г., Кловский Д.Д., Назаров М.В., Финк Л.М. Теория передачи сиг-налов: Учебник для вузов. – М.: Радио и связь, – 302 с. Назаров М.В., Кувшинов Б.И., Попов О.В. Теория передачи сигналов: Учебник для электротехнических институтов связи. – М.: Связь, – 368 с. Баскаков С.Н. Радиотехнические цепи и сигналы: Уч-к для вузов. – М.: Высшая школа, – 536 с. 3

Дополнительная литература Клюев Л.Л. Теория электрической связи. Уч. пособие – Минск: ДизайнПРО, – 329 с. Акулиничев Ю.П. Теория электрической связи. Уч. пособие. – СПб.: Лань, – 240 с. Биккенин Р.Р., Чесноков М.Н. Теория электрической связи. Уч. пособие. – М.: Академия, с. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы: Уч-к для вузов. – М.: Радио и связь, – 512 с. 4

/uchebne_material Поиск Сотрудники Веб-сайт Учебные материалы

6 Что нам предстоит: Весной - 18 лекций (реально 15-16) 16 практических занятий 4 лаб. работы 2 РГЗ экзамен Осенью – 18 лекций 8 практических занятий 4 лаб. работы курсовая работа итоговый экзамен

7 Согласно учебному плану, это 9 зачётных единиц; 324 часа учебной работы, в том числе: 162 часа аудиторных занятий, стало быть, 162 – внеаудиторных, включая 54 часа на два экзамена и 108 часов самостоятельной работы. Иначе говоря, по 54 часа в семестр. То есть по 3 часа в неделю необходимо работать с учебником, конспектом, размышлять и обсуждать с товарищами вопросы Общей теории связи

8 Правила аттестации – модульно-рейтинговая система, Всего за семестр 100 баллов в том числе: 40 баллов – экзамен, остальные 60 – работа в семестре, в том числе: 24 балла – практические занятия (4+5×4) 20 баллов – лабораторные работы (5×4) 16 баллов – расчетно-графические задания (8×2).

9 Баллы за практические занятия выставляются ТОЛЬКО по итогам контрольных работ. Присутствие на занятиях подразумевается обязательным и баллов не дает. Если занятия пропущены по любой причине, студент также должен самостоятельно решить все задачи, рассматривавшиеся на этих занятиях, и защитить их на консультации. Тогда пропуск считается аннулированным. При уклонении от решения задач и/или защиты независимо от причины пропуска – студент не допускается к экзамену

10 Начиная свое поприще, не теряй, о юноша! драгоценного времени! Козьма Прутков, Мысли и афоризмы, 33

Общие сведения о системах электрической связи Системы связи предназначены для передачи информации. 11 Информация передается в виде сообщений. Таким образом, сообщение – форма представления информации.

Сообщения Сообщение – совокупность знаков (символов). 12 Текст телеграммы состоит из букв, цифр, пробелов и специальных знаков (А, б, 1, 7, ?, !,...)

13 Телеграфное сообщение, готовое для передачи по каналу связи, состоит из канальных символов (например, из «точек», «тире» и пауз при использовании кода («азбуки») Морзе)

14 из символов 0 и 1 в коде Бодó:

15

Сообщения В системе черно-белого телевидения сообщение - последовательность кадров, каждый кадр - последовательность значений яркости, упорядоченных согласно схеме телевизионной развертки 17

Сообщения В телефонии сообщение – непрерывная последовательность значений изменяющегося во времени звукового давления на мембрану микрофона: 18

Сообщения сообщения могут быть дискретными (состоящими из символов, принадлежащих конечному множеству – алфавиту), например, телеграмма «встречай вагон 6» 19 или непрерывными (континуальными, аналоговыми), описываемыми функциями непрерывного времени, например, речевое сообщение

Для передачи сообщения необходим материальный носитель, называемый сигналом. 20

В радиотехнике и электрической связи используются электрические сигналы, которые наилучшим образом приспособлены для передачи больших объемов данных на большие расстояния. 21

Сигналы Обычно сигнал описывается некоторой функцией времени. Аналоговый (континуальный) Квантованный Дискретный Цифровой 22

Примеры аналоговых сигналов: 23 Гармоническое колебание Видеоимпульс (не меняет знака или меняет несколько раз ) Радиоимпульс (меняет знак многократно) - омега

Примеры сигналов: 24 Экспоненциальный видеоимпульс Колокольный (колоколообразный) видеоимпульс Колокольный радиоимпульс

Примеры сигналов: 25 Фрагмент речевого сигнала M-последовательность Фрагмент дискретного сигнала

Системы связи Система связи - совокупность устройств, выполняющих преобразования сообщений и сигналов с целью передачи сообщений от источника к получателю. 26 К показателям эффективности систем связи относятся верность (достоверность), скорость передачи информации, помехоустойчивость, а также некоторые другие величины.

Сообщение преобразуется преобразователем Пр 1 в сигнал, называемый первичным сигналом. Первичный сигнал, поступает на модулятор (передатчик) М, где используется для модуляции другого колебания, более подходящего для передачи и называемого переносчиком или несущим колебанием. Структура простой системы связи Пр 2 М Пр 1ДМ ЛС ПС 27

Модуляция – изменение одного или нескольких параметров переносчика в соответствии с изменением первичного сигнала (или передаваемого сообщения) Часто переносчик – высокочастотное гармоническое колебание, параметры – амплитуда, частота, начальная фаза. Также применяется переносчик – периодическая последовательность импульсов одинаковой формы. Цель модуляции – согласование сигнала с линией (каналом) связи Структура простой системы связи Пр 2МПр 1ДМ ЛС ПС 28

переносчик – высокочастотное гармоническое колебание, параметры – амплитуда, частота, начальная фаза. Переносчики 29 переносчик – периодическая последовательность импульсов одинаковой формы, параметры – высота (амплитуда), длительность, период повторения

Модуляция гармонического переносчика 30

Модуляция импульсного переносчика 31

Пр 2МПр 1ДМ ЛС ПС Модулированный сигнал передается по линии связи, где подвергается искажениям и воздействию помех. Искажения – это изменения сигнала, обусловленные неидеальностью линии (канала) связи. Помехи – это «посторонние» колебания, мешающие передавать информацию. Наблюдаемое колебание поступает на демодулятор ДМ. Цель демодуляции (детектирования) – восстановление первичного сигнала по наблюдаемому колебанию Структура простой системы связи 32

Точное восстановление первичного сигнала невозможно, т.к. помеха всегда случайна. Восстановленный сигнал отличается от первичного. Чем меньше отличие, тем выше верность. Преобразователь Пр 2 преобразует восстановленный сигнал в сообщение, которое также отличается от исходного сообщения Структура простой системы связи Пр 2 М Пр 1ДМ ЛС ПС 33

Структура дискретной системы связи с кодированием ДКМКДМ ЛС ПС Сообщение кодируется, т.е. его символы преобразуются кодером К в символы другого (кодового) алфавита. Обычно последовательность кодовых символов представлена в форме цифрового сигнала, которым модулируется переносчик. Обратное преобразование выполняет декодер ДК. Кодер и декодер, объединённые конструктивно – кодек Модулятор и демодулятор, объединённые конструктивно - модем 34

Цели кодирования повышение скорости передачи информации (кодирование источника, энтропийное, статистическое, эффективное кодирование, сжатие) повышение достоверности (помехоустойчивое, канальное кодирование) в некоторых случаях – согласование формы сообщения со свойствами канала связи (например, код Морзе при манипулировании ключом, код Бодо при использовании аппарата Бодо) 35

Обычно один символ исходного сообщения заменяется совокупностью кодовых символов – кодовым словом (кодовой комбинацией) 36 Ж.М.Э. Бодó ( ) – известный французский инженер (J.M.E. Baudot) Если все кодовые слова имеют одинаковую длину – код равномерный (например, код Бодó), если нет – неравномерный (например, код Хаффмана)

Шифрование Цель шифрования – предотвращение несанкционированного извлечения или преднамеренного изменения информации противником. 37 Отличие от кодирования: коды известны всем, а шифры (точнее, ключи к ним) хранятся в тайне При зашифрованный производится замена открытого сообщения шифрограммой (шифр текстом), а при расшифрованный – обратное преобразование. Зашифрование выполняется до преобразования сообщения в первичный сигнал или в кодовую последовательность.

Структура дискретной системы связи с кодированием и шифрованием ПР1МДМПР2 ЛС S(t) ξ(t) Ш К ИС ДК ДШ ПС ИС – источник сообщения ПР1,ПР2 – преобразователи сообщение/сигнал и сигнал/сообщение М – модулятор ДМ – демодулятор ЛС – линия связи ПС – получатель сообщения S(t) – переносчик (несущее колебание) ξ(t) – помеха К – кодер ДК – декодер Ш – шифратор ДШ - дешифратор 38

Модуляция гармонического переносчика Несущее гармоническое Амплитудно-модулированное колебание (АМ) колебание Частотно-модулированное Фазомодулированное (ЧМ) колебание (ФМ) колебание 39

Дискретная (цифровая) модуляция гармонического переносчика (манипуляция) Амплитудная манипуляция Частотная манипуляция Фазовая манипуляция 40 Здесь посылка прямоугольная; на практике чаще применяются колокольные импульсы

Техническая скорость Колебание при дискретной модуляции характеризуют технической скоростью (скоростью модуляции, скоростью телеграфирования), равной количеству элементарных посылок в секунду. Единицей измерения скорости модуляции является Бод (1 Бод соответствует одной посылке в секунду). Бод назван в честь Ж.М.Э. Бодо (J.M.E. Baudot) 41

Модуляция импульсной последовательности Переносчик – периодическая последовательность импульсов одинаковой формы. 42 Периодическая последовательность импульсов одинаковой формы имеет три параметра: пиковое значение («амплитуду») импульса, длительность импульса, частоту следования импульсов

При аналоговом первичном сигнале различают: – амплитудно-импульсную модуляцию (АИМ), – широтно-импульсную модуляцию (ШИМ, или ДИМ), – времяимпульсную модуляцию (ВИМ), при которой изменяется время задержки импульсов относительно среднего положения, и – частотно-импульсную модуляцию (ЧИМ), когда в такт с первичным сигналом изменяется частота следования импульсов. 43

Модуляция импульсного переносчика 44

Важнейшие характеристики систем связи Верность (достоверность) дискретных систем связи определяется вероятностью безошибочного приема сообщения или отдельной посылки (больше – лучше). Помехоустойчивость системы связи характеризуют отношением средних мощностей сигнала и помехи, при котором обеспечивается заданная верность (меньше – лучше). 45 Верность систем передачи непрерывных сообщений часто характеризуется средним квадратом ошибки (меньше – лучше).

Демодуляция – восстановление первичного сигнала по принятому искаженному колебанию, а декодирование – восстановление дискретного сообщения по демодулированному сигналу. 46 Часто перед демодуляцией применяют дополнительное преобразование с целью повышения достоверности (уменьшения вероятности ошибки). Такое преобразование называют обработкой. Оптимальной называется обработка, обеспечивающая наивысшую достоверность решения. Квазиоптимальная (субоптимальная) обработка – проще и дешевле, при этом она обеспечивает достоверность, близкую к предельной. Часто квазиоптимальная обработка представляет собой фильтрацию принятого колебания с целью подавления помех.

КЛАССИФИКАЦИЯ СИГНАЛОВ ПО ТИПУ НЕЗАВИСИМОЙ ПЕРЕМЕННОЙ аналоговые(континуальные) дискретные (время непрерывно) (время дискретно) импульс (аналоговый сигнал, определённый на непрерывной временной оси) видеоимпульсы радиоимпульсы (не меняют знака или (меняют знак многократно) меняют его несколько раз ) 47

КЛАССИФИКАЦИЯ СИГНАЛОВ ПО РАЗМЕРНОСТИ НЕЗАВИСИМОЙ ПЕРЕМЕННОЙ одномерные многомерные (зависят от одного аргумента (зависят от многих аргументов например, речевой сигнал) например, ТВ-кадр) КЛАССИФИКАЦИЯ СИГНАЛОВ ПО РАЗМЕРНОСТИ ЗАВИСИМОЙ ПЕРЕМЕННОЙ скалярные векторные (принимают числовые значения – (принимают векторные вещественные или комплексные) значения, например, ЭМП в точке) Сигнал цветного ТВ – векторный (размерности 3); можно рассматривать его как одномерный (при передаче по каналу) или как двумерный (при обработке и анализе кадра) или как трехмерный (как последовательность кадров) 48

КЛАССИФИКАЦИЯ СИГНАЛОВ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПЕРЕДАЧЕ СООБЩЕНИЙ полезные мешающие (помехи) (служат для передачи (являются причиной потери сообщений) информации) КЛАССИФИКАЦИЯ СИГНАЛОВ ПО ХАРАКТЕРУ ПРОЯВЛЕНИЯ (ОПИСАНИЯ) детерминированные случайные квазидетерминированные 49

ПОМЕХИ Естественные (например, от молний) Преднамеренные (искусственные) Шумовые (флюктуационные), напр., тепловые шумы Импульсные напр., от св. апп. Активные Пассивные 50

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОМЕХ ПО СПОСОБУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СИГНАЛОМ аддитивные (от английского add – складывать), мультипликативные (от английского multiply – умножать) и смешанные (сюда относятся все взаимодействия, не сводимые к аддитивному или мультипликативному). Все помехи, как и все сигналы, являются случайными! (если помеха детерминированная, то её можно исключить из наблюдаемого колебания, и таким образом избавиться от её вредного воздействия на сообщение) 51

где и – соответственно максимальное и минимальное возможные значения сигнала (напряжения или тока) 1. Длительность сигнала, измеряемая в секундах (с). 2. Любой сигнал можно представить суммой (суперпозицией) гармонических колебаний с определенными частотами, поэтому вторая «габаритная характеристика» – ширина спектра, или полоса частот сигнала, равная разности наивысшей и низшей частот его гармонических составляющих и измеряемая в герцах (Гц). 3. Динамический диапазон, измеряемый в децибелах (дБ) и определяемый формулой Сигнал, как «объект транспортировки» объем сигнала 52

Системы и каналы связи Системы связи ТГ (телеграфия) ТФ (телефония) ФТГ (фототелеграфия) ТВ (телевидение) ТМ (телеметрия) ТУ (телеуправление) ПД (передача данных) ЗиВ (запись и воспроизведение) 53

Каналы связи Совокупность устройств и линий связи, которые сигнал проходит последовательно между любыми двумя точками системы связи, называется каналом связи. Таким образом, каналы связи могут соединяться последовательно друг с другом, один канал может входить составной частью в другой канал и т.п. ДКМКДМ ЛС ПС 54

Канал, как «транспортное средство» характеризуется параметрами, аналогичными параметрам сигнала: – время действия канала, измеряемое в секундах; – полоса пропускания канала, измеряемая в герцах; – динамический диапазон канала в децибелах, определяемый максимальным и минимальным значениями сигнала, которые могут передаваться по данному каналу: объём (ёмкость) канала необходимое условие передачи информации без потерь 55

необходимое условие передачи информации без потерь возможен «обмен» одних параметров сигнала на другие! длительность на полосу (ускоренная или замедленная передача) динамический диапазон на время или полосу (кодирование, ИКМ) 56

Каналы связи По назначению (ТГ,ТФ,ФТГ,ТВ,ТМ,ТУ,ПД,ЗиВ) По виду используемой среды Проводные Воздушные Кабельные Волноводные Световодные Радиоканалы Спутниковые Тропосферные Ионосферные Метеорные Акустические 57

По характеру входа и выхода сигнала Непрерывный (аналоговый) Дискретный Непрерывно- дискретный Дискретно- непрерывный По характеру связи входа и выхода Каналы Линейные Нелинейные Случайные Детерминированные Каналы По количеству независимых переменных Временные Пространственно-временные Каналы Стационарные Нестационарные 58

Диапазон частот Диапазон волн Название частот Название волн 30…300 Гц 1000…10000 км Сверхнизкие (СНЧ) 300…3000 Гц 100…1000 км Инфранизкие (ИНЧ) 3…30 к Гц 10…100 км Очень низкие (ОНЧ)Мириаметровые 30…300 к Гц 1…10 км Низкие (НЧ)Километровые 300…3000 к Гц 100…1000 м Средние (СЧ)Гектометровые 3…30 МГц 10…100 м Высокие (ВЧ)Декаметровые 30…300 МГц 1…10 м Очень высокие (ОВЧ)Метровые 300…3000 МГц 10…100 см Ультравысокие (УВЧ)Дециметровые 3…30 ГГц 1…10 см Сверхвысокие (СВЧ)Сантиметровые 30…300 ГГц 1…10 мм Крайне высокие (КВЧ)Миллиметровые 300…3000 ГГц 0,1…1 мм Гипервысокие (ГВЧ)Децимиллиметровые 59

Использование радиоволн 60

Распространение радиоволн (ДВ и КВ) 61

Распространение КВ и УКВ 62

Необходимость математических моделей Общий подход к разработке и проектированию современных технических систем, в том числе систем связи, заключается в получении оптимальных или хотя бы субоптимальных технических решений. Такие решения, как правило, не могут быть получены эмпирическим (опытным) путем – методом «проб и ошибок». 63 Для этого необходимо иметь соответствующие теоретические, а значит, математические методы.

Нужна математическая теория, описывающая с единых позиций все многообразие электрических сигналов, применяемых в проводной и радиосвязи, радио- и телевизионном вещании, радиолокации и радионавигации, автоматике и телемеханике, глобальных и локальных компьютерных сетях и во многих других областях техники, поэтому следующая БОЛЬШАЯ тема – 64

ТЕОРИЯ СИГНАЛОВ