Принципы построения многоканальных систем передачи информации, страница 2

Демодуляторы

 

S

 
S1(t)         Fn1(t)                                          передача       Фильтры

S11(t)

S1n(t)

 
S2(t)         Fn2(t)

S3(t)         Fn3(t)

 


Рис.8.1.

Поднесущие колебания выбираются ортогональными.

I, i=j

Fni*Fnj={ 0,i¹j   В фильтре (SFni)*Fni=C

Ортогональность во времени – не перекрываются импульсы. – Временное разделение каналов.

Частотная ортогональность – Частотное разделение каналов

При таком способе разделения  происходит энергетическое разделение каналов.

Процедуры разделения каналов могут быть самыми разными. Например, каждому каналу своя частота или длительность импульса или свое местоположение итп.

В качестве поднесущих колебаний могут использоваться ортогональные сигналы, совпадающие по времени и частоте.

Помехоустойчивые коды являются ортогональными сигналами.

8.2 Принципы нелинейного уплотнения каналов.

Амплитудное уплотнение каналов.

Часто передаются сведение о событиях, которые происходят в какой то момент времени. Формируется такой сигнал с помощью датчиков. Для передачи используются два уровня 0 и 1.

Если используется L уровней, то можно объединять много каналов.

.su- СКО уровня. Если g- мало, то возможно подключение нескольких датчиков.

 


Для обеспечения идентификации событий каждому событию присваивается определенный уровень, который выбирается так, чтобы сумма нескольких уровней отличалась от следующего уровня. Это происходит тогда, когда соотношение уровней  будет находится в виде геометрической прогрессии. а1+а2+а3 = 1 +2+ 4=1+3+9 (1+2<4, 1+3<9 )

По энергетическим соображениям показатель прогрессии g=2.

Расстояние между уровнями Dраз= 6g : Количество уровней

Число уплотняемых событий , g=1% Nупл=4, а1=1, а2=2, а3=4, а4=8

8.3. Принципы временного разделения КАНАЛОВ.

При ВРК поднесущими являются импульсные колебания, ортогональные во времени.

Принцип работы передающей системы. В передающей аппаратуре производится опрос коммутатора и формируется сигнал, амплитуда которого определяется величиной напряжения, снимаемого с  датчиков. Так как сообщение меняется медленно, по сравнению с частотой опроса, то формируется импульс постоянной амплитуды.

Последовательность опроса всех датчиков за время одного цикла коммутации приводит к формированию амплитудно импульсно модулируемого сигнала (АИМ)

Последовательность всех сигналов представляет собой цикл коммутаций или кадр, код  или групповой сигнал.

Период опроса – интервал времени между смежными опросами одного канала.

В принципе в каждом интервале часть его может  отводиться для передачи сообщения – это измерительный интервал, а по бокам – защитные интервалы, для того, что бы каналы не влияли друг на друга.

АИМ сигнал не используется для модуляции из-за низкой помехоустойчивости, поэтому в кодере АИМ преобразуется в ПИМ (произвольно имп. модуляция)

ПИМ – ДИМ ( модуляция длительности импульса)