![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
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 От ОЛТ н у г ФТП Выход - Рис. 13.12. Структурная схема аатокоррелянионного приемника сигналов ОФТ ФТ В два раза уже, чем сигнала ЧТ, а амплитуды боковых составляющих спектра в два раза больше, чем при AT. Кроме Toroi, при ФТ ослабляюшся помехи, не совпадающие по фазе с сигналами нажатия и отжатия. В результате выигрмш по мощности при переходе от ЧТ к ФТ составляет два раза, при переходе от AT к ФТ - четыре раза. При ОФТ элементарным носителем информации является разность фаз между соседними посылками. В случае бинарной системщ ОФТ фаза может принимать значения 0° и 180°. При передаче нажатия фаза не изменяется, при передаче отжатия изменяется на 180°. Первый элемент (в начале сеанса связи) не несет информации и служит для отсчета фазы в следующем элементе. Структл/рные схемы приемников сигналов ОФТ. В настоящее время в трактах приема сигналов ОФТ реализуют методы сравнения фаз (автокорреляционный прием) или сравнения полярностей когерентный приём). При приеме по методу сравнения фаз непоср-едственно сравнившзтся фаз-ы тсоле-баиий соседних посылок. Структурная схема такого тракта пртгведена на рис. 13.12. Сигнал от общего линейного трактаОЛТ поступает на ограничитель амплитуды OA и далее на вход электронного коммутатора ЭК. На входы интегрирующих фильтров ИФ1 и ИФ2 сигналы поступают через ЭК, поочередно на время посылки Т (строго в границах элементарных посылок). После переключения скгнада ка второйМФв первом продолжаются свободные колебания в течение времени Т, после чего они гасятся при помощи устройства гашения УГ, управляемого импульсами из блока синхронизации БС. Фильтры ИФ1 и ИФ2 поочередно выполняют функции синхронного гетеродина. Одновременно с гашением колебаний в ИФ1 или ИФ2 открываются усилители-фазовращатели У1 или У2, и при помощи фазового детектора ФД сравниваются фазы принимаемой и задержанной в ИФ посылок. На выходе ФД образуются импульсы, полярность которых зависит от разности фаз (0° или 180°) в соседних посылках. Эти импульсы поступают на формирователь телеграфных посылок ФТП, на входе которого (получается исходный телеграфный сигнал. Метод сравнения фаз сравнительно прост, однако дзет меньшую ггомехо-устойчивость приема, чем при использовании сигналов ФТ. При приеме по методу сравнения полярностей вначале сигнал детектируется в синхронном детекторе, а затем сравнивается данная лосылк-а с предыдущей. Сотэтветст-вующа,л структурная схема приведена на рис 13.1.3, где OA-ограничитель амплитуды; ФД - фазовый детектор; СГ - синхронный гетеродин; И - Интегратор; РУ - разрядное устройство; У1 и У2 - усилители положи- От ОЛТ ФД \Щ и уо РУ тег Г/ \Щдц в Выход тг ц> > Рис. 13.13. Структурная схема приемника сигналов офт с когерентным детектором
jUUUUUUUUUUU Jl L к NN.. N
Рис. 13.14. Эпюры напряжений в приемнике рис. 13.13 /0-* / 1,5 2 2,5 Гш Рис. 13.15. График зависимостей вероятности от Vjjyx тельиых и отрицательных импульсов; Т1 и Т2 - триггеры; БС - блок еиихроиизации; ДЦ - дифференцирующая цепочка; ТСГ - тракт синхронизации гетеродина. Исходный телеграфный сигнал и эпюры напряжений в различных точках тракта показаны иа рис. 13.14. Принципы построения ТСГ описаны в [83, 97]. В приемнике сочетается синхронное детектирование и интегральный метод приема (оптимальная фильтрация). Такой приемник позволяет достигнуть потенциальную помехоустойчивость. Особенности проектирования приемников сигналов ОФТ, При расчете полосы пропускания приемника (гл. 2) ширину спектра частот сигнала определяют по формуле AF, = 1,5 5, где В - скорость передачи в бодах (табл. 13.7). Минимально допустимое значение отношения сигнал/помеха на выходе приемника можно определить в зависимости от заданной вероятности ошибки приема элементарной посылки р^ц, по графику иа рис. 13.15, где кривая OOTj, относится к приемнику с когерентным детектором; кривая ОФТ^ - к автокорреляционному приемнику. A6/.�� 13.10. Приемники многоканальных сигналов с частотным уплотнением Многоканальный сигнал с частотным уплотнением представляет собой несущее цолебанне, модулированное по амплитуде, частоте или фазе несколькими колебаниями различных поднесущих частот, которые, в свою очередь, модулированы по амплитуде (с ОБП или с двумя БП и несущей), частоте нли фазе сигналами сообщений (речи). Многоканальные сигналы обозначают двумя группами букв. Первая группа соответствует виду модуляции поднесущих, вторая - виду модуляции несущих. . Приемник многоканального сигнала содержит общий линейный тракт ОЛТ, демодулятор несущей ДН, разделительные фильтры каналов Ф, канальные усилители (КУ), демодуляторы поднесущих ДПН и УНЧ (рнс. 13.16). Перед ДН может быть ограничитель амплитуды OA, ослабляющий импульсные помехи, а при приеме сигналов с ЧМ и ФМ и гладкие помехи. ДН преобразует многоканальный сигнал ПЧ в сумму канальных сигналов (поднесущих, модулированных сообщениями). ДПН преобразует канальные сигналы в сигналы сообщений, которые после усиления в УНЧ поступают на выходы приемника. Прн использовании ЧМ и ФМ поднесущих после фильтров включают дополнительные ограничители амплитуды. При приеме сигналов с AM несущей рекомендуется в качестве ДН использовать полупроводниковые диодные детекторы и подавать на их вход сигналы с амплитудой 0,5...! В. Система АРУ приемника должна поддерживать уровень сигнала на входе последнего каскада УПЧ таким, чтобы нелинейные искажения в линейном тракте были достаточно малыми. Для уменьшения взаимных помех в каналах коэффициенты усиления их в линейном тракте должны отличаться возможно меньше. При приеме сигналов с AM уровень ограничения в ограничителях должен быть выше наибольшей амплитуды сигналов на их входах. При расчете необходимого коэффициента усиления КУ следует учитывать коэффициент передачи напряжения в разделительном фильтре. Если сигнал имеет поднесущие с AM или ОБП, нелинейные искажения в КУ должны быть малы. При усилении поднесущих с ФМ или ЧМ КУ должен вносить малые фазовые искажения. Полосу пропускания КУ следует выбирать равной ширине спектра канального сигнала, т. е. П^у = AF. Частотный разнос между поднесу- щнми должен быть равен где А/защ - защитный интервал между соседними каналами, необходимый для их разделения. В приемниках сигналов с однополосно-модулированной несущей рекомендуется в качестве демодулятора использовать детектор иа полупроводниковом диоде. Амплитуду напряжения сигнала ПЧ на его входе можно при- 1П * Ф2 * КУ2 УЗЧ2 *- КУ * ДПН„ * УЗЧп Рис. 13.16. Структуриая схема приемника многоканального сигнала с частотным уплотиеинем |
© 2007 EPM-IBF.RU
Копирование материалов разрешено в случае наличия письменного разрешения |