Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Сигналы для передачи информации.

Читайте также:
  1. I. Определение информатики и информации.
  2. I. Цифровые данные, аналоговые сигналы. (тел. сеть)
  3. III. Свойства информации.
  4. Авторитет нужен не для рождения веры, а для передачи опыта.
  5. Виды носителей информации.
  6. ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
  7. Документальные источники информации.

Содержание

 

1.Сигналы для передачи информации.

2.Аналоговая и цифровая передача данных.

3.Пропускная способность канала.

а)Ширина полосы по Найквисту (без шумов).

б)Формула Шеннона для пропускной способности.

4.Передающие среды.

5.Уплотнение.

6.Антенны и распространение радиоволн.

7.Шумы и помехи в каналах связи.

8.Потери радиосигнала и многолучевое распространение. 9.Методы компенсации ошибок. 10.Методы кодирования сигналов.

а)Амплитудная (АМ), частотная (ЧМ) и фазовая (ФМ) манипуляции.

б) Квадратурные варианты АМ, ЧМ, ФМ.

в)Импульсно-кодовая модуляция (ИКМ).

г)Дифференциальная ИКМ.

д) Дельта модуляция (ДМ) и адаптивная ДМ. 11.Расширенный спектр.

а)Множественный доступ с кодовым разделением – CDMA.

б)Создание последовательностей расширения.

12)Кодирование и защита от ошибок. 13)Управление потоком данных.

14)Спутниковая связь.

15)Принцип сотовой связи.

16.Локальные сети на основе Bluetooth.

17.UWB – Сверхширокополосная связь для локальных сетей.

 

 

Сигналы для передачи информации.

 

Типы сигналов:

1.Аналоговый сигнал 2. Цифровой сигнал

 

 

3.Периодические (S(t + T)= S(t)) и не периодические сигналы и их

частотное представление (ряд Фурье, интеграл Фурье).

Ширина полосы сигналов ∆f = fn – f1.

4. Связь между скоростью передачи данных и шириной полосы.

Если каждый (положительный или отрицательный) импульс использовать для передачи одного бита информации, то скорость ее передачи будет равна 2f1 бит/сек.,т.е.–удвоенной частоте следования импульсов. При передаче цифровых сигналов форма U все больше приближается к прямоугольной с ростом N суммируемых гармоник. При этом растет надежность распознавания передаваемой информации в присутствии шумов, однако ширина занимаемой каналом полосы увеличивается и растет стоимость канала.

Примеры:

1) Пусть, f1 = 1 Мгц. Ограничимся 5й гармоникой в представленном прямоугольном сигнале. Тогда ширина полосы S = 5 – 1 = 4Мгц. Передавать можно 2Мбит/сек.

2) Пусть, f1=2Мгц, полоса S = 8Мгц. (2*5 – 1 = 8). Скорость передачи - 4Мбит/сек.

Пусть аппроксимация импульса f1+3f1. Частота f1 = 2Мгц.

Ширина полосы S = 3 f1 - f1 = 4Мгц. Скорость передачи 8Мб. Следовательно, при данной ширине полосы могут поддерживаться разные скорости передачи данных.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 74 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Формула Шеннона для пропускной способности. | Схема с временным управлением. | Режимы распространения радиоволн. | I. Цифровые данные, аналоговые сигналы. (тел. сеть) | Угловая модуляция (ЧМ и ФМ). | Дифференциальная импульсно-кодовая модуляция. | Параметры и конфигурации спутника. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Кадры STM-N| Aналоговая и цифровая передача данных.

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)