Главная страница Комод Кухня Компьютерный стол Плетеная мебель Японский стиль Литература
Главная  Помехи и шумы в сигналах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 [ 130 ] 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

\лФ-у

Д

>

Рис. 13.10. Структурная схема тракта приема сигналов ЧТ и ДЧТ

кания должна быть возможно более узкой (ограничивается шириной спектра сигнала). На практике принимают компромиссное решение, выбирая полосу пропускания до первого ограничителя амплитуды в три - четыре раза шире полосы после ограничителя, которая должна быть возможно более узкой.

Первый ограничительамплитуды OAI уменьшает амплитуду импульсных помех до уровня полезного сигнала и выравнивает уровни сигнала на разных частотах. В этом ограничителе, являющемся нелинейным каскадом, сосредоточенная помеха взаимодействует с сигналом. В результате при большом уровне помехи уменьшается уровень полезного сигнала, явление блокиро-нания и отношение сигнал/помеха. При нестабильном уровне помехи изменяется уровень сигнала.

Узкополосная часть приемного тракта состоит из проходного фильтра ПФ с высокой прямоугольностью АЧХ и дополнительного усилителя У. В ПФ кратковременные и ограниченные в 0А1 импульсы помехи растягиваются, их амплитуда становится меньше амплитуды более длительного сигнала. Сосредоточенные помехи, лежащие вне полосы ПФ, подавляются и не проходят на вход 0А2. Обычно в качестве ПФ используют кварцевые фильтры. Дополнительный усилитель У повышает уровень сигнала выше порога 0А2 в случаях блокирования его в OAI.

Ограничитель 0А2 позволяет получить постоянный уровень сигналов при воздействии сосредоточенных помех на входе OAI и выровнять амплитуды положительных и отрицательных посылок. Этим облегчается работа оконечных телеграфных устройств. В демодуляторе Д частотно-манипулирован-ные сигналы преобразуются в положительные и отрицательные телеграфные импульсы, которые поступают к усилителю-ограничителю или формирующему устройству ФУ. В ФУ восстанавливается форма импульсов перед подачей их иа тонманипулятор ТМ (см. п. 13.6).

Демодулятор приемника сигналов ЧТ (FIB) может быть выполнен по любой схеме ЧД (гл. 9), однако чаще всего применяют так называемый фильтровый ЧД (рис. 13.11, а), поскольку частота сигнала может принимать только два значения. Фильтровый ЧД отличается от ЧД с взаимно-расстроенными контурами тем, что вместо одиночных контуров в нем применены разделительные фильтры с высокой прямоугольностью АЧХ, чем достигается дополнительное повышение селективности приемника. Если приемник предназначен для приема сигналов с различными частотными сдвигами, целесообразно использовать ЧД с взаимно-расстроенными контурами низкой добротности, который отличается линейной детекторной характеристикой в широких пределах.

На рис. 13.11 приведена схема демодулятора для приема сигналов ДЧТ F7B). Демодулятор содержит разделительные фильтры, настроенные на частоты Д,/а,/g и/4 (табл. 13.8) сигнала ДЧТ, и амплитудные детекторы, нагрузки которых соединены так, что образуют две схемы вычитания. На выхо-



Выход



Рис. 13.11. Схемы демодуляторов сигналов ЧТ (а) и ДЧТ (б)

дах схем вычитания образуются телеграфные посылки соответствующих каналов связи.

Помехоустойчивость приема сигналов ЧТ и ДЧТ можно повысить, применив когерентный детектор, к которому подводится сигнал и напряжение местного гетеродина, синфазное с несущей сигнала.

Особенности проектирования трактов обработки сигналов ЧТ и ДЧТ. Полосу пропускания разделительных фильтров определяют по формуле

р.ф = Д^с + 2Д/рл. где AF - ширина спектра сигнала; Д/р^ - частотная точность радиолинии (гл. 2). Ширина спектра сигнала при регистрации телеграфных сигналов методом укороченного контакта AF = ЗВ, интегральным методом hF =

= (0,2 ... 0,4) В, где В - скорость телеграфирования в бодах (табл. 13.8). Чтобы переменные временные преобладания не превышали допустимых значений, должно выполняться условие

Ярф>4В. (13.4)

Однако значение П не должно быть больше разноса частот манипу-

ляции, т. е.

Пр.ф<Р^

(13.5)

Если условия (13.4) и (13.5) противоречат одно другому, необходимо применить линейный ЧД с взаимно-расстроенными контурами малой добротности.

Полоса пропускания проходного фильтра

при приеме сигналов

при приеме сигналов ДЧТ

Полосу пропускания дополнительного усилителя после проходного фильтра выбирают в несколько раз больше полосы пропускания этого фильтра, а полосу пропускания широкополосного тракта из указанных выше условий, если требуется прием при импульсных помехах.

Минимально допустимое значение отношения сигнал/помеха на выходе тракта для приема сигналов ЧТ при некогереитном детекторе

Увых чт = К21п(1/2р„)



где Рощ - заданная вероятность ошибки приема влементарной посылки. Для приема сигналов ДЧТ с вероятностью ошибки 10-2 требуется Увых ДЧП* = 3, с вероятностью ошибки р- - Ю - у^ых дчп = 3,74, в р^ =.10-* - ~ Твых ДЧП 4.3В.

Минимально допустимое значение отношения сигнал/пюмюса на вмде приемника сигналов ЧТ и ДЧТ

Твх-Твь.х 5 5>д,

где а *3... 5 в случае ойработки принятых еи-гна-лов методом: укороченного контакта; а 1 при обработке интегральным методом.

При определении допустимого значения коэффициента шума приемника (гл. 2) следует принимать значение шумовой полосы пропускания проходного фильтра.

Коэффициент усиления широкополосного тракта до 0А1

ш.т-=2г/,1Йз, /Яд,

где Uqi - порог ограничения (i/oi = 0,1 ... 0,2 В); £ - чувствительность ирнемника! h - коэффициент запаса (k = 10...20).

Ковффициент усиления узкополосного тракта до 0А2 в предположении, что сосредоточенная помеха на входе 0А1 может превышать сигнал в 100 раз

fy. =(40&...600)г/ 2/£/ lЛ: l,

где - nopw ограничения (Ua = 0,2 ... 0,4 В); - коэффициент усиления OAf (Kol 4 ... 5).

Коэффициент усил ния дополнительного усилителя

д.у ° у.т/ПФ>

где Кпф- коэффициент передачи проходного фильтра (Л^пф ~ 3)*

f3.9. Приемники дискретных сигналов с фазовой манипуляцией

Сигналы с фазовой машшуляцией. находят примененке в. телеграфной радиосвязи. Известны два вида связи, с использованием таких сигналов: фазовая телеграфия ФТ и относительно-фазовая телеграфия ОФТ. При ФТ фаза излучаемого колебания изменяется иа 180° при переходе-от сигнала нажатия к сигналу отжатия и наоборот. Для определения в процессе приема начальной фазы сигнала необходимо в приемнике создавать когерентные колебания. Известны многочисленные способы выделения когерентного колебания из сигнала. Однако все они не дают возможности различать колебания с начальными фазами 0° и 180°. Поэтому возможны случаи так называемой обратной работы (при передаче нажатия приемник фиксирует отжатие и наоборот). Для устранения этого недостатка можно, например применять, специальные коды. Однако при этом в сигнал вводится избыточная информация, что снижает эффективность связи. Недостаток ФТ устраняется в системе ОФТ.

Приемники сигналов ФТ отличаются большей помехоустойчивостью, чем приемники сигналов AT и ЧТ. Это обусловлено тем, что спектр сигнала



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 [ 130 ] 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

© 2007 EPM-IBF.RU
Копирование материалов разрешено в случае наличия письменного разрешения