Способы передачи амплитудно-модулированных сигналов
Передача двух боковых полос и несущей. Этот метод обеспечивает относительно простое формирование канального сигнала с помощью канального амплитудного модулятора (КАМ) и несложного канального полосового фильтра (КПФ), простое получение первичного сигнала на приеме путем взаимодействия несущей частоты с нижней и верхней боковыми полосами частот при их поступлении на канальный демодулятор (КД) и выделение его с помощью фильтра нижних частот (ФНЧ) и нет необходимости в генераторе несущей частоты на приеме. Структурная схема передачи двух боковых и несущей и соответствующие частотные преобразования приведены на рис. 6 и 7, соответственно.
Рис. 6. Структурная схема передачи двух боковых полос и несущей
На вход КАМ тракта передачи поступает первичный сигнал c(t), спектр которого занимает полосу частот (см. рис. 7, а).
С помощью несущего колебания частотой формируется канальный сигнал s (t) со спектром , в состав которого входит нижняя боковая полоса частот несущая частота и верхняя боковая полоса частот Формирование такого канального сигнала осуществляется канальным полосовым фильтром (КПФ).
Поясним процесс преобразования первичного сигнала c(t) в канальный сигнал s(t) в канальном амплитудном модуляторе следующим образом. Для простоты выкладок положим, что первичный сигнал представляет гармоническое колебание вида ,
Рис. 7. Формирование спектра канального сигнала на передаче (а) восстановление спектра первичного сигнала на приеме (б)
а несущее колебание имеет вид , а амплитудная характеристика амплитудного модулятора описывается уравнением
(22)
На амплитудный модулятор воздействуют напряжение первичного сигнала и напряжение несущей частоты, следовательно, входное напряжение равно
(23)
Подставив (23) в (22) и выполнив несложные тригонометрические преобразования, получим
(24)
Анализ последнего выражения показывает, что спектр сигнала на выходе канального амплитудного модулятора с амплитудной характеристикой вида (22) содержит:
постоянную составляющую с амплитудой
первичный сигнал с амплитудой
несущую частоту с амплитудой
вторые гармоники первичного сигнала и несущего колебания с амплитудами
нижнюю и верхнюю боковые полосы частот с амплитудами
Побочные продукты преобразования: постоянная составляющая, частоты первичного сигнала и несущей, их вторые гармоники отфильтровываются канальным полосовым фильтром. Соответствующим подбором коэффициентов и на выходе канального полосового фильтра получаем амплитудно-модулированный сигнал, содержащий несущую частоту с амплитудой , и боковые полосы с амплитудами
Демодуляция AM сигнала, содержащего несущую частоту, нижнюю и верхнюю боковые полосы частот, должна осуществляться линейным детектором, выходное напряжение которого равно абсолютному значению входного
(26)
Положим, что начальные фазы первичного сигнала и несущей частоты равны нулю и что при прохождении канального сигнала по групповому тракту фазовые соотношения не нарушаются. Подставив (10) в (26), получим
(27)
Сомножитель можно представить рядом Фурье
(28)
Подставив (28) в (27) и выполнив ряд тригонометрических преобразований, получим
(29)
Формула (29) описывает спектр сигнала на выходе линейного детектора для случая, когда в качестве первичного сигнала взято гармоническое колебание (8) при , что не сказывается на спектральном составе AM сигнала.
Из анализа формулы (29) следует, что спектр сигнала на выходе линейного детектора содержит (см. рис. 7, б):
постоянную составляющую с амплитудой
исходный первичный сигнал с амплитудой
знакопеременные четные гармоники несущей частоты с амплитудами
комбинационные продукты демодуляции (преобразования) вида
с амплитудами равными .
Для сложного первичного сигнала, занимающего полосу частот , сигнал на выходе ФНЧ имеет вид
(30)
Если , то спектр первичного сигнала выделяется несложным фильтром нижних частот, рис.7б. При линейном детектировании значение сигнала на выходе ФНЧ пропорционально огибающей амплитудно-модулированного сигнала.
В случае использования детектора с квадратичной характеристикой (31)
возникают продукты преобразования (демодуляции), которые нельзя устранить фильтром нижних частот, включаемого на выходе демодулятора. Положив в (10) и подставив значение этого канального сигнала в (31), получим
(32)
Из анализа последнего выражения следует, что продукты преобразования (демодуляции) вида достаточно просто подавляются несложным фильтром нижних частот, включаемым на выходе демодулятора.
Продукты преобразования вида , если отношение (что, как правило, выполняется для первичных сигналов), устранить фильтром нижних частот невозможно, и, следовательно, будут иметь место нелинейные искажения и помехи нелинейного происхождения.
Рассмотренный метод из-за отмеченных выше недостатков не используется при построении многоканальных проводных систем передачи, работающих на значительные расстояния.
Относительная простота передающего и приемного оборудования делает этот метод удобным при построении систем радиосвязи, а также проводных систем передачи на небольшое число каналов и на незначительную дальность связи, для которых не требуется применение промежуточных усилителей.
Передача двух боковых полос без несущей. Это метод передачи амплитудно-модулированных сигналов в отличие от предыдущего позволяет использовать групповые усилители для усиления многоканального усилителя. Отсутствие несущей частоты позволяет увеличить мощность боковых полос частот и тем самым повысить помехозащищенность AM сигналов. Для формирования канальных сигналов при таком способе передачи AM сигналов не требуется сложных канальных полосовых фильтров, а подавление несущей частоты возможно применением балансных схем канальных модуляторов, иногда, в сочетании с заграждающими фильтрами. Структурная схема способа передачи двух боковых без несущей приведена на рис. 8, где приняты обозначения аналогичные рис. 6.
Рис. 8. Схема передачи двух боковых без несущей
При этом способе передачи AM сигналов требуется усложнение приемного оборудования, так как для восстановления первичного сигнала необходимо синхронное и синфазное детектирование,
в противном случае возникают биения сигналов и вносится дополнительное затухание для полезных сигналов. При несоблюдении этих условий прием сигналов будет невозможным.
Рассмотрим причины этих явлений раздельно. Примем, что тракт передачи не вносит фазовых сдвигов.
Канальный сигнал на выходе канального полосового фильтра (КПФ), согласно (11) можно представить в виде
(33)
Для восстановления первичного сигнала на приеме на демодулятор КД (см. рис. 8) необходимо подать несущее колебание , частота которого может отличаться от частоты несущего колебания на передаче на величину :
(34)
Положим, что канальный демодулятор представляет перемножитель. Перемножая канальный сигнал на выходе канального полосового фильтра тракта приема (33) на несущее колебание (34), получим
На выходе фильтра нижних частот получим первичный сигнал вида
(35)
или
(36)
здесь принято
Анализ выражения (35) показывает, что несинхронность несущих частот на передаче и приеме приводит к возникновению вместо одного колебания с частотой двух колебаний с частотами и , смещенных по частоте на относительно частоты исходного сигнала, а между собой на величину . Последнее выражение соответствует так называемым биениям, частота которых равна .
За период, равный , амплитуда первичного сигнала будет два раза меняться от максимального значения, равного до нуля. Осуществление связи становится невозможным.
При передаче сложного сигнала на выход канала поступает сигнал, спектр которого определяется спектрами, смещенными на величину вверх и вниз по оси частот относительного спектра исходного сигнала.
Положим теперь, что имеет место расхождение фаз несущих на передаче и на приеме на величину . Расхождение частот . Сделав выводы, аналогичные предыдущим, получим, что первичный сигнал на выходе фильтра нижних частот будет иметь вид
(37)
Из (37) видно, что при изменении от 0 до амплитуда сигнала на выходе фильтра нижних частот тракта приема будет соответственно изменяться от максимального значения, равного , до нуля. Эти изменения будут отсутствовать, если .
Требуемые синхронность и синфазность несущих частот на передаче и приеме при передаче двух боковых полос без несущей обеспечить относительно сложно. Рассмотрим один из возможных методов, использующийся в системах передачи с частотным разделением каналов на короткие расстояния (рис. 9).
Рис. 9. Выделение несущей частоты из канального сигнала
Схема работает следующим образом. С выхода разделительного канального полосового фильтра тракта приема поступают сигналы верхней боковой и нижней боковых полос. Нижняя боковая полоса выделяется фильтром нижних частот ФНЧН, верхняя боковая полоса выделяется фильтром верхних частот ФВЧВ. Далее эти боковые полосы частот поступают на умножитель Умн, на выходе которого получаются частоты . Вторая гармоника несущей частоты выделяется фильтром верхних частот ФВЧ и поступает на делитель на два, на выходе которого получается несущая частота . Эту частоту можно либо непосредственно подать на канальный демодулятор КД, либо использовать для захватывания генератора несущей частоты приемной станции.
Передача одной боковой полосы и несущей. Каждая из боковых полос частот амплитудно-модулированного сигнала содержит информацию о первичном сигнале. Следовательно, появляется возможность уменьшить ширину полосы частот канального сигнала в два раза по сравнению с двумя выше рассмотренными методами. При этом можно в два раза увеличить число каналов в одной и той же полосе частот, что повышает эффективность использования линий связи. Исходный первичный сигнала на приеме будет получен от взаимодействия переданных боковой полосы частот и несущего колебания в канальном демодуляторе. Структурная схема передачи одной боковой и несущей аналогична схеме на рис. 3. Однако этот метод требует применения сложных канальных полосовых фильтров для подавления неиспользуемой боковой полосы частот. Кроме того, уменьшение соотношения мощностей полезного сигнала и несущей приводит к снижению помехоустойчивости, так как мощность полезного сигнала, равная мощности одной боковой полосы частот, уменьшается в два раза по сравнению со способами передачи с двумя боковыми.
При передаче сложного сигнала и использовании квадратичного детектора возникают комбинационные составляющие спектра вида , лежащие в пределах полосы частот передаваемого сигнала , устранить которые путем фильтрации невозможно. И последнее, использование усилителей для усиления многоканального группового сигнала при этом методе является еще более сложной задачей из-за дополнительного увеличения соотношения мощностей несущей и боковой полосы частот. Из-за перечисленных выше недостатков метод передачи одной боковой и несущей не получил распространения и представляет только исторический интерес.
Передача одной боковой полосы частот. Метод передачи одной боковой полосы (ОБП) дает возможность наиболее экономично использовать возможности линий связи, так как ширина спектра канального сигнала при ОБП минимальна и равна ширине спектра первичного сигнала . Отсутствие несущего колебания в спектре ОБП дает возможность значительно повысить мощность боковой полосы частот при той же мощности канального сигнала и тем самым обеспечить наибольшую помехоустойчивость метода ОБП по сравнению с другими методами передачи амплитудно-модулированных сигналов. Подавление несущей частоты, мощность которой значительно превышает мощность боковой полосы частот, позволяет применять групповые усилители для одновременного усиления сигналов всех каналов системы передачи.
При использовании метода ОБП в результате модуляции происходит перемещение сигнала по шкале частот при неизменной ширине занимаемой им полосы. Такой метод модуляции называется преобразованием частоты. Демодуляция также приводит к перемещению спектра сигнала по шкале частот, только в обратном направлении. Поэтому в аппаратуре многоканальных систем передачи с частотным разделением каналов, основанной на использовании метода ОБП, модуляторы и демодуляторы называются преобразователями частоты.
Отмеченные выше достоинства метода ОБП определяют его преимущественное применение для формирования канальных сигналов в каналообразующем оборудовании систем передачи с частотным разделением каналов. Обобщенная структурная схема передачи с одной боковой полосой частот приведена на рис.10.
На выходе канального полосового фильтра (КПФ) тракта передачи получается сигнал одной (верхней) боковой вида . Этот же сигнал будет и на выходе КПФ тракта приема. Исходный сигнал в тракте приема будет получен путем взаимодействия в канальном демодуляторе (КД) боковой полосы частот и несущей частоты, поданной от генератора (Г) тракта приема. На выходе КД появится сигнал
Рис.10. Структурная схема передачи с одной боковой полосой частот
С помощью фильтра нижних частот (ФНЧ) можно выделить исходный сигнал . Для восстановления первичного сигнала без искажений необходимо, чтобы частоты несущих колебаний тракта передачи и приема совпадали. В противном случае спектр восстановленного сигнала окажется смещенным на величину расхождения несущих частот передачи и приема . При расхождении несущих частот передачи и приема сигнал на выходе КД будет иметь вид . Следовательно, расхождение несущих частот (асинхронность) обуславливает смещение спектра восстановленного первичного сигнала на величину . Это явление называется изменением частоты передаваемого сигнала в канале.
Изменение частоты приводит к ухудшению качества передаваемого сообщения. Так, при передаче речи снижается ее разборчивость, при передаче музыкальных программ изменяется характер звучания отдельных музыкальных инструментов, при передаче телеграфных сигналов или сигналов передачи данных увеличиваются ошибки в виде преобладаний в приемнике сигналов. Для каналов тональной частоты допускается сдвиг частоты в канале не более 2 Гц. Это сильно усложняет построение генераторного оборудования систем передачи с частотным разделением каналов.
Рассмотрим, что происходит с демодуляцией канального сигнала ОБП при расхождении генераторов несущих передачи и приема по фазе на величину .
Пусть на вход канального демодулятора (КД) тракта приема, см. рис. 3.10, поступает канальный сигнал ОБП , на другой вход КД поступает несущее колебание от генератора Г . В результате взаимодействия этих сигналов на выходе КД появится сигнал вида
Сигнал на выходе фильтра нижних частот (ФНЧ) тракта приема будет иметь вид .
Расхождение фаз несущих частот тракта передачи и тракта приема вызывает изменение фазы всех составляющих исходного сигнала на одну и ту же величину , что несущественно для приема любых сообщений. Поэтому при передачи ОБП не требуется соблюдения условия синфазности несущих частот.
Самым дорогостоящим элементом при формировании канальных сигналов ОБП является канальный полосовой фильтр. Это объясняется, с одной стороны, трудностью выполнения требований к характеристике затухания КПФ в полосах эффективного задерживания, с другой стороны, массовостью этих фильтров, их число зависит от канальности системы передачи. Для организации двустороннего телефонного канала требуются четыре канальных фильтра.
Сложность КПФ определяется шириной полосы расфильтровки между боковыми полосами амплитудно-модулированного сигнала, которая, как следует из рис. 5, б равна
(38)
здесь F1 - минимальная частота первичного сигнала.
Отсутствие синхронности и синфазности несущих частот генераторов тракта передачи и тракта приема при недостаточном подавлении второй боковой полосы частот приводит к дополнительному нежелательному явлению - колебанию остаточного затухания канала . Определим зависимость от отношения напряжений подавленной боковой (например, нижней) и полезной (верхней):
(39)
Воспользуемся формулой (35) и, полагая , , получаем
(40)
или
(41)
Здесь - фаза сигнала на выходе канала, зависящая от величины и , Uc (t) - огибающая сигнала:
(42)
Из формулы (42) следует, что амплитуда сигнала изменяется во времени, принимая максимальное значение при
(43)
минимальное значение при
(44)
и среднее значение при полном подавлении нижней боковой
(45)
Учитывая (45) и (43), определим величину колебаний остаточного затухания канала как
(46)
Применяя разложение последнего выражения в степенной ряд и ограничиваясь одним членом разложения при , получим
(47)
здесь - затухание подавления, показывающее, на сколько децибел уровень ненужной боковой ниже уровня полезной боковой.
Из формулы (47) можно определить необходимое затухание подавления ненужной боковой полосы при допустимой величине колебаний остаточного затухания:
(48)
Например, при передаче телефонных сигналов допускается нестабильность остаточного затухания дБ. При этом требуется дБ.
Если же вместо подавленной боковой полосы частот одного канала помещается боковая полоса соседнего канала, то степень подавления ненужной полосы частот должна быть значительно выше и определяется требованиями защищенности от переходных помех.
Передача одной боковой полосы, несущей и части второй боковой полосы. Подавление ненужной боковой полосы частот с помощью фильтров возможно, если имеется полоса расфильтровки [см. (38)] значительной ширины. Для телефонных сигналов эта полоса равна 600 Гц.
Однако некоторые первичные сигналы, например телеграфные, передачи данных, телевидения и фототелеграфии, имеют спектр, занимающий полосу частот от . В результате амплитудной модуляции несущего колебания первичными сигналами такого типа образуются две боковые полосы частот практически без промежутка между ними (38) и для полного подавления одной из боковых необходим идеальный канальный полосовой фильтр либо передавать такой амплитудно-модулированный сигнал в виде одной боковой полосы и части второй боковой полосы, т.е. передачей с асимметричными боковыми полосами.
Спектр амплитудно-модулированного колебания с асимметричными боковыми полосами при передаче нижней боковой и части верхней боковой полосы показан на рис. 11. Для формирования спектра амплитудно-модулированного сигнала в этом случае применяется фильтр с кососимметричной характеристикой коэффициента передачи относительно несущей (так называемый фильтр Найквиста). Этот фильтр в переходной области между полосой пропускания и полосой задерживания должен иметь характеристику коэффициента передачи по амплитуде, подобную показанной на рис. 12.
Рис. 11. Спектр амплитудно-модулированного колебания при передаче одной боковой полосы, несущей и части второй боковой
Сумма коэффициентов передачи по амплитуде для любой пары боковых частот в переходной области от (f - Fo) до (f + Fo) должна быть равна коэффициенту передачи Ао в полосе пропускания, т.е. в полосе частот от (f - F2) до (f + F2), например, К (f- Fi) + К (f + Fi) = Ко. Кроме того, фазовая характеристика формирующего фильтра в переходной области должна быть линейной и симметричной (кососимметричной) относительно несущей частоты. В этом случае после демодуляции все составляющие спектра исходного первичного сигнала будут восстанавливаться с одинаковыми амплитудами. Спектр частот остатка верхней боковой от f до (f + Fo) сформирован так, что при восстановлении сигнала на приеме остаток верхней боковой дополняет спектр сигнала в полосе частот от 0 до Fo, доводя значения амплитуд частотных составляющих до значений, при которых отсутствуют амплитудно-частотные искажения, рис.13.
Рис. 12. Частотная характеристика коэффициента передачи фильтра,
формирующего амплитудно-модулированный сигнал при передаче одной
боковой полосы, несущей и части второй боковой полосы
Рис. 13. Спектр восстановленного сигнала на приеме
Таким образом, характеристика фильтра устраняет амплитудно-частотные искажения, которые могли бы возникнуть вследствие передачи одних составляющих сигнала только в составе одной боковой полосы (составляющие от F0 до F2), а других - в составе двух боковых полос (составляющих от 0 до Fo).
- Основы построения телекоммуникационных систем и сетей
- Предисловие
- Введение
- Лекция 1
- Основные понятия и определения
- Основные понятия и определения. Классификация систем электросвязи
- Вопросы и задачи для самоконтроля
- Лекция 2 Первичные сигналы электросвязи Первичные сигналы электросвязи и их физические характеристики
- Сигналы передачи данных и телеграфии
- Вопросы и задачи для самоконтроля
- Лекция 3 Каналы передачи Каналы передачи, их классификация и основные характеристики
- Типовые каналы передачи
- Вопросы и задачи для самоконтроля
- Лекция 4 Двусторонние каналы Построение двусторонних каналов
- Развязывающие устройства, требования к ним и классификация
- Анализ резисторной дифференциальной системы
- Лекция 5 Трансформаторная дифференциальная система Анализ трансформаторной дифференциальной системы
- Определение условия непропускания тдс от полюсов 4-4 к полюсам 2-2
- Определение входных сопротивлений тдс
- Определение затуханий уравновешенной тдс в направлениях передачи
- Анализ неуравновешенной трансформаторной дифференциальной системы
- Сравнение трансформаторной и резисторной дифференциальных систем
- Лекция 6 Двусторонний канал как замкнутая система Устойчивость двусторонних каналов
- Устойчивость телефонного канала
- Искажения от обратной связи
- Вопросы и задачи для самоконтроля к лекциям 4-6
- Лекция 7 Общие принципы построения многоканальных систем передачи
- Обобщенная структурная схема многоканальной системы передачи
- Методы разделения канальных сигналов
- Взаимные помехи между каналами
- Вопросы и задачи для самоконтроля
- Лекция 8 Принципы формирования канальных сигналов в системе передачи с частотным разделением каналов
- Формирование канальных сигналов
- Способы передачи амплитудно-модулированных сигналов
- Квадратурные искажения при передаче амплитудно-модулированных сигналов
- Лекция 9 Методы формирования одной боковой полосы. Искажения в каналах и трактах сп с чрк
- Фильтровой метод формирования обп
- Многократное преобразование частоты
- Фазоразностный метод формирования обп
- Искажения в каналах и трактах систем передачи с частотным разделением каналов
- Вопросы, задачи и упражнения для самоконтроля к лекциям 8и9
- Лекция 10 Принципы построения и особенности работы систем передачи с временным разделением каналов Структурная схема системы передачи с временным разделением каналов
- Формирование канальных сигналов в системах передачи с временным разделением каналов
- Формирование канальных сигналов с помощью амплитудно-импульсной модуляции.
- Формирование канальных сигналов с помощью широтно-импульсной модуляции.
- Формирование канальных сигналов на основе фазоимпульсной модуляции.
- Выбор вида импульсной модуляции для построения систем передачи с временным разделением каналов
- Помехоустойчивость амплитудно-импульсной модуляции.
- Выбор вида импульсной модуляции для построения систем передачи с временным разделением каналов
- Помехоустойчивость амплитудно-импульсной модуляции.
- Переходные влияния между каналами систем передачи с временным разделением каналов
- Оценка переходных помех 1-го рода.
- Оценка переходных помех 2-го рода.
- Обобщенная структурная схема системы передачи с временным разделением каналов на основе фазоимпульсной модуляции
- Вопросы, задачи и упражнения для самоконтроля
- Лекция 11 Общие принципы формирования и передачи сигналов в цифровых системах передачи Постановка задачи
- Квантование сигналов по уровню
- Оценка шумов квантования Оценка шумов при равномерном квантовании.
- Гармонический сигнал.
- Речевой сигнал.
- Речевой сигнал, поступающий от разных источников.
- Многоканальный групповой телефонный сигнал.
- Телевизионный сигнал.
- Оценка шумов квантования при неравномерном квантовании.
- Кодирование квантованных сигналов
- Обобщенная структурная схема цифровой системы передачи
- Виды синхронизации в цифровых системах передачи
- Принципы регенерации цифровых сигналов
- Линейное кодирование в цсп
- Лекция 12
- Разностные методы кодирования.
- Иерархия цифровых систем передачи
- Дифференциальная импульсно-кодовая модуляция
- Дифференциальная импульсно-кодовая модуляция как система с линейным предсказанием.
- Дельта-модуляция
- Иерархия цифровых систем передачи на основе импульсно-кодовой модуляции
- Объединение цифровых потоков в плезиохронной цифровой иерархии
- Объединение цифровых потоков в синхронной цифровой иерархии
- Вопросы и задачи для самоконтроля к лекциям 11 и 12
- Лекция 13 Общие принципы построения волоконно-оптических систем передачи Краткий исторический очерк
- Обобщенная структурная схема волоконно-оптической системы передачи
- Классификация волоконно-оптических систем передачи. Способы организации двусторонней связи на основе волоконно-оптических систем передачи. Способы уплотнения оптических кабелей
- Лекция 14 Основные узлы оптических систем передачи. Оптический линейный тракт Оптические передатчики
- Требования к источникам оптического излучения: их параметры и характеристики
- Оптические приемники
- Лавинные фотодиоды (лфд).
- Шумы приемников оптического излучения.
- Модуляторы оптической несущей
- Виды модуляции оптической несущей.
- Обобщенная структурная схема оптического линейного тракта
- Оптические усилители
- 1. Усилители Фабри - Перо.
- 2. Усилители на волокне, использующие бриллюэновское расстояние.
- 3. Усилители на волокне, использующие рамановское расстояние,
- 4. Полупроводниковые лазерные усилители (пплу)
- 5. Усилители на примесном волокне
- Вопросы и задачи для самоконтроля к лекциям 13 и 14
- Лекция 15 Общие принципы и особенности построения систем радиосвязи Основные понятия и определения. Классификация диапазонов радиочастот и радиоволн. Структура радиосистем передачи.
- Общие принципы организации радиосвязи. Классификация радиосистем передачи
- Особенности распространения радиоволн метрового -миллиметрового диапазонов
- Антенно-фидерные устройства
- Лекция 16 Построение радиорелейных и спутниковых линий передачи Основные понятия и определения. Классификация радиорелейных линий передачи. Принципы многоствольной передачи
- Виды модуляции, применяемые в радиорелейных и спутниковых системах передачи
- Вопросы для самоконтроля
- Лекция 17 Особенности построения оборудования радиорелейных и спутниковых систем передачи Принципы построения оборудования радиорелейных линий передачи прямой видимости
- Особенности построения тропосферных радиорелейных линий
- Передача сигналов телевизионного вещания по радиорелейным линиям
- Спутниковые системы передачи
- Много станционный доступ с разделением сигналов по форме.
- Принципы построения систем спутникового телевещания - ств
- Вопросы для самоконтроля
- Лекция 18 Общие принципы построения телекоммуникационных сетей Основные понятия и определения
- Назначение и состав сетей электросвязи
- Методы коммутации в сетях электросвязи
- Структура сетей электросвязи
- Принципы построения взаимоувязанной сети связи Российской Федерации
- Многоуровневый подход. Протоколы, интерфейс, стек протоколов
- Элементы теории телетрафика
- Вопросы для самоконтроля
- Лекция 19 Особенности построения вторичных телекоммуникационных сетей Состав и назначение сетей телефонной связи
- Структура вторичных цифровых сетей общего пользования.
- Состав и назначение телеграфных сетей
- Сети передачи данных
- Информационно-вычислительные сети. Сети эвм
- Телематические службы
- Цифровые сети интегрального обслуживания
- Вопросы для самоконтроля
- Лекция 20 Принципы построения сетей и систем радиосвязи Основные понятия и определения
- Основы построения систем сотовой связи
- Основы транкинговых систем радиосвязи
- Основы построения систем беспроводного абонентского радиодоступа
- Технико-экономические аспекты системы беспроводного абонентского радиодоступа
- Вопросы для самоконтроля,
- Основы построения телекоммуникационных систем и сетей