РУБРИКИ |
Исследование методов разделения (уплотнения) каналов связи |
РЕКОМЕНДУЕМ |
|
Исследование методов разделения (уплотнения) каналов связиИсследование методов разделения (уплотнения) каналов связиМинистерство образования Российской Федерации Омский государственный технический университет Кафедра «ССИБ» Пояснительная записка К КУРСОВОЙ РАБОТЕ на тему «Частотное и временное уплотнение каналов связи» Руководитель работы доцент, к.т.н В.Л. Хазан Разработал ст. гр. РЗ-310 Валентинов А.А. Омск 2003 г. Министерство образования Российской Федерации Омский государственный технический университет Кафедра «ССИБ» ЗАДАНИЕ №__
Аннотация 1. Введение 5 2. Системы с частотным и временным уплотнением каналов 1. Системы с частотным уплотнением каналов 6 2. Системы с временным уплотнением каналов 18 3. Заключение 24 1. Введение В наши дни радиосвязь получила широкое распространение. В связи с
ограниченным частотным ресурсом и огромным числом пользователей, которые
используют радиочастоты, приходится применять различные методы уплотнения Существуют, например, такие методы уплотнения каналов связи: Частотное разделение каналов – для каждого канала связи отводится своя полоса частот так, чтобы не происходило перекрытия их частотных полос. Временное разделение каналов – сигналы каждого канала дискретизируются и их мгновенные значения передаются последовательно по времени, таким образом, каждое сообщение передается короткими импульсами – дискретами. Фазовое разделение каналов – по линии связи передаются сигналы одинаковой частоты и амплитуды и с различными фазами. На приемной стороне такие сигналы выделяются с помощью специальных устройств. Пространственное разделение каналов – метод уплотнения по поляризации сигнала, ортогональные сигналы передаются по одной линии связи, что позволяет сократить полосу частот канала. Линейное разделение каналов – или метод разделения по форме, используются линейно независимые сигналы. Такие сигналы линейно разделены и могут быть приняты в качестве канальных сигналов. Наиболее широкое применение нашли частотное и временное разделения каналов связи. Именно эти методы уплотнения описаны в данной курсовой работе. 2. Системы с частотным и временным уплотнением каналов 2.1. Системы с частотным уплотнением каналов. В системах с ЧРК используются канальные сигналы, частотные спектры
которых располагаются в неперекрывающихся частотных полосах. Формирование
канальных сигналов осуществляется при помощи АМ, ЧМ или ФМ так, чтобы
средние частоты спектров канальных сигналов соответствовали средним
частотам отведенных полос каждого канала. В приемной части разделение
каналов осуществляется набором частотных фильтров, каждый из которых
пропускает спектр частот, принадлежащий только данному канальному сигналу. [pic] Рис. 2.1.1, а [pic] Рис. 2.1.1, б [pic] Рис. 2.1.1, в Для формирования канальных сигналов с неперекрывающимися спектрами
осуществляется перенос спектров сообщений с помощью канальных модуляторов На приемной стороне после усиления и преобразования сигнала в ЛПр
производится выделение группового сигнала с помощью демодулятора (Д). Спектральные функции канальных сигналов не перекрываются, поэтому они удовлетворяют условию ортогональности: [pic] (2.1.1) Из (2.1.1) следует, что канальные сигналы s1(t),…, sM(t) ортогональны: [pic] (2.1.2) что доказывается с помощью преобразования Фурье. [pic] [pic] Рис. 2.1.2 Определим вид оператора разделения Lk для системы с ЧРК. При использовании линейных фильтров с импульсными реакциями gk(t) и группового сигнала s?(t) вид оператора Lk следующий: [pic] (2.1.3) [pic] (2.1.4) Для идеального разделения каналов необходимо, чтобы затухание фильтров в пределах полосы спектра сигнала sk(t) равнялось нулю и было бесконечным вне пределов полосы спектра (рис. 2.1.3, а). В реальных полосовых фильтрах затухание вне полосы прозрачности конечно, имеют место переходные области ??k. Эти области определяют величину защитных интервалов между частотными спектрами соседних канальных сигналов. С учетом защитных интервалов ширину спектра 2?fc многоканального радиосигнала можно определить выражением: [pic] (2.1.5) где zkFвk=2?Fk – полоса частот, занимаемая k-ым канальным сигналом; zk – коэффициент, определяемый способом модуляции поднесущей сообщением ?k, спектр которого имеет полосу Fвk; Z – коэффициент, определяемый способом модуляции поднесущей групповым сигналом; ?fk – защитный интервал между соседними спектрами; ?f – нижняя граничная частота спектра многоканального сообщения. [pic] Рис. 2.1.3, а [pic] Рис. 2.1.3, б Соотношение (2.1.5) позволяет определить число уплотняемых каналов в системе с ЧРК. При одинаковых значениях Fв для всех каналов и одинаковых защитных интервалах ?f число каналов равно: [pic] (2.1.6) Как видно, число каналов зависит от селективных свойств фильтров, определяемых величиной ?f, а также от видов модуляции z и Z. Неидеальность разделительных фильтров (gk(t)??k(t)) приводит к появлению межканальных переходных помех. При этом выражение (2.1.3) принимает вид: [pic] (2.1.7) где ?k – ошибка выделения канального сигнала; коэффициент ??1 характеризует уровень межканальных помех. При ослаблении переходных сигналов разделительным фильтром в N раз имеем: [pic] (2.1.8) [pic] (2.1.9) [pic] (2.1.10) Выбор способов модуляции (формирования) канальных сигналов позволяет экономично использовать отведенную для передачи полосу частот. На первой ступени модуляции (модуляции поднесущих) применяют АМ, ФМ или ЧМ. Для более эффективного использования поднесущих могут применяться комбинированные способы модуляции: одна и та же поднесущая подвергается АМ сообщением источника одного канала и ФМ (ЧМ) – сообщением другого. При этом число уплотняемых каналов увеличивается, однако возникают взаимные помехи при выделении сообщений. Применение однополосной модуляции с полным или частичным подавлением одной боковой и поднесущей (ОБП) позволяет разместить в той же полосе частот примерно вдвое больше каналов. На второй ступени модуляции (модуляции несущей) групповой сигнал модулирует несущую по амплитуде, фазе или частоте. Таким образом, существуют различные комбинации способов модуляции первой и второй ступеней, в соответствии с которыми определяется тип системы с ЧРК, например АМ-АМ, АМ-ОБП, ФМ-АМ, ЧМ-ФМ и т.п. В системах, использующих ОБП, коэффициенты z и Z, определяющие полосы спектров, равны единице, что и позволяет увеличивать число M каналов. При АМ z=Z=2, а при ФМ или ЧМ эти коэффициенты зависят от индексов модуляции и всегда больше двух. [pic] Рассмотрим особенности построения систем с ЧРК при некоторых способах формирования канальных сигналов. Наиболее простым способом является АМ. Для этого используется амплитудный модулятор (АМд), полосовой фильтр (ПФ). На приемной стороне выделение сообщения производится синхронным детектором или обычным линейным детектором (Д). Особенности спектров сигналов на разных этапах формирования показаны на рис. 2.1.4. Асимметрия амплитудно-частотной характеристики фильтра приводит к искажениям огибающей АМ сигнала и, следовательно, к искажениям выделяемых сообщений. Снизить искажения можно путем уменьшения коэффициента модуляции. При этом снижается уровень квадратурных составляющих модулированного сигнала на входе детектора (Дk), приводящих к искажениям сигнала. Однако уменьшение коэффициента модуляции сопровождается уменьшением мощности боковых составляющих за счет увеличения мощности несущей. Недостатком АМ является большая полоса частот, занимаемая каналом (в 2 раза больше максимальной частоты сообщения). Несмотря на этот недостаток, а также относительно низкую помехоустойчивость, АМ находит применение вследствие простоты аппаратуры. [pic] Рис. 2.1.4 Подавление одной боковой (ОБ) при передаче канальных сигналов
позволяет увеличить число уплотняемых каналов в 2 раза. Вместе с тем
формирование ОБ представляет достаточно сложную инженерную задачу из-за
необходимости построения сложного канального фильтра. Очевидно, при
подавлении ОБ возникают нелинейные искажения сигнала, обусловленные
появлением на выходе линейного детектора нелинейных составляющих сообщения. Метод ОБП с подавленной несущей оказывается наиболее экономичным с
точки зрения использования спектра частот, поскольку в этом случае ширина
спектра канального сигнала ?Fk равна ширине спектра сообщения Fвk. [pic] Рис. 2.1.5 Для формирования ОБП используют фильтровый и бесфильтровый методы. Бесфильтровый метод формирования ОБП основан на использовании фазоразностной модуляции. Запишем выражение для колебания одной боковой при гармоническом сообщении с частотой ? как sk(t)=Аkcos((?k - ?)t). Это колебание можно выразить иначе: sk(t)=Аk[cos(?kt)cos(?t) + cos(?kt+0,5?)cos(?t+0,5?)]. На основании полученного выражения представим схему формирования ОБП [pic] Рис. 2.1.6 [pic] Рис. 2.1.7, а [pic] Рис. 2.1.7, б Помехоустойчивость передачи сообщений повышается при переходе к
широкополосным видам модуляции (ЧМ и ФМ). Помехоустойчивость ЧМ и ФМ растет
с увеличением индекса модуляции. Однако при этом увеличивается полоса
частотного канала. Например, при индексе модуляции 5-20 ширина полосы ФМ Рассмотрим основные виды искажений в групповом тракте системы с ЧРК. [pic] Рис. 2.1.8, а [pic] Рис. 2.1.8, б Нелинейные искажения, обусловленные отклонениями амплитудной характеристики группового тракта от линейной, связаны с появлением межканальных помех. Действительно, если представить нелинейную амплитудную характеристику степенным рядом: [pic] (2.1.11) то первое слагаемое в (2.1.11) представляет неискаженный сигнал, а остальные – нелинейную функцию сигнала, т.е. помеху. Преобразовав по Фурье правую и левую части равенства (2.1.11), можно убедиться в том, что второе слагаемое в правой части приводит к образованию вторых гармоник составляющих группового сигнала 2?k и комбинационных составляющих второго порядка ?k ± ?i. Третье слагаемое в (2.1.11) соответствует третьим гармоникам 3?k и комбинационным составляющим третьего порядка и т.п. Таким образом, наблюдается расширение спектра канального сигнала за счет нелинейности амплитудной характеристики группового тракта. Спектр нелинейных помех каждого из каналов перекрывается со спектрами соседних каналов, что приводит к возникновению перекрестных помех в соседних каналах. Мощность Р? перекрестных помех, попадающих в полосу группового сигнала ?FS, можно оценить по приближенной формуле: [pic] (2.1.12) где М – число каналов; Аk0 – амплитуда поднесущей. Спектральная плотность перекрестных помех Nп.п распределена в пределах полосы ?FS со слабовыраженной неравномерностью, поэтому, учитывая, что основной вклад в Р? определяется вторым слагаемым (2.1.12), получим: [pic] (2.1.13) Кроме указанных причин, перекрестные искажения в многоканальных системах возникают из-за интерференционных явлений. При сложении сигнала с колебаниями, появляющимися на входе приемника и имеющими частоты, близкие к частоте сигнала, амплитуда и фаза полезного сигнала изменяются, что приводит к искажениям принятых сообщений. Особенно сильно такие помехи проявляются в условиях одновременной работы мощных сторонних радиосредств. 2.2. Системы с временным уплотнением каналов. В многоканальных системах с временным разделением каналов (ВРК) канальные сигналы не перекрываются во времени, что обеспечивает их ортогональность. Рассмотрим один из способов формирования канальных сигналов в системе с ВРК. Сообщения ?k, поступающие от источников, подвергаются дискретизации по времени так, чтобы отсчеты одного сообщения не совпадали с отсчетами другого (рис. 2.2.1,а). В соответствии с моментами отсчетов вырабатываются импульсы, параметры которых меняются в зависимости от значений сообщений сообщения в каждом отсчете. Рис. 2.2.1,б иллюстрирует систему, в которой пропорционально сообщению изменяется амплитуда импульсов. Канальные сигналы, образованные из сообщения ?1, не совпадают по времени с канальными сигналами, образованными из сообщения ?2. [pic] Рис. 2.2.1, а [pic] Рис. 2.2.1, б Таким образом, в системе с ВРК происходит периодическое подключение
каждого источника к линии связи. Частота подключения выбирается из условия
восстановления непрерывного сообщения по его дискретным выборкам, т.е. в
соответствии с теоремой Котельникова. Переносчиком сообщений в каждом
канале является последовательность импульсов. В зависимости от того, какие
параметры импульсной последовательности являются информативными, получают
те или иные системы с ВРК. Однако всем разновидностям систем с ВРК присущи
общие черты, которые отражены в структурной схеме, приведенной на рис. Рис. 2.2.2 [pic] Рис. 2.2.3 На приемной стороне этот радиосигнал демодулируется и на выходе
демодулятора (Д) выделяется импульсный поток группового сигнала. Селектор
синхроимпульсов (ССИ) выделяет из этого потока синхроимпульсы, которые
обеспечивают синхронную работу генератора селекторных импульсов (ГСИ). Рассмотрим некоторые из возможных видов модуляции импульсных последовательностей. Периодическая последовательность импульсов может быть представлена в следующем виде: [pic] (2.2.1) где А0 – амплитуда импульсов; f(t) – функция, описывающая форму одиночного импульса с единичной амплитудой и длительностью ?и; Тп – период повторения импульсов; Vn – параметр, характеризующий начальный сдвиг последовательности. Вид модуляции первой ступени определяется параметром импульсной
последовательности, который изменяется в соответствии с сообщением. При
изменении амплитуды А0=А(t) имеем АИМ, при изменении длительности импульсов Рассмотренные виды модуляции первой ступени относятся к
параметрическим, так как основаны на изменении параметров импульсного
потока. На практике используют и непараметрические методы модуляции, при
которых значениям отсчетов сообщения ставится в соответствие кодовая
комбинация, состоящая из элементов, отличающихся частотой, интервалом и
т.п. Сюда относятся импульсно-кодовая модуляция (ИКМ) и дельта-модуляция В зависимости от сочетания способов модуляции на первой и второй
ступенях выделяют различные классы систем с ВРК, например АИМ-ЧМ, ШИМ-ФМ, Определим число каналов М, которое может быть уплотнено в системе с [pic], (2.2.2) где ти – длительность канального импульса; тс – длительность синхроимпульса; тк – канальный интервал. Период повторения Тп канальных импульсов определяется верхней граничной частотой спектра Fв сообщения [pic], (2.2.3)
где ?0 – коэффициент следования импульсов, равный 2 в соответствии с
теоремой Котельникова, либо выбираемый больше 2 в зависимости от допустимых
искажений передаваемых сообщений и от вида импульсной модуляции. С учетом [pic]. (2.2.4) Очевидно, при уменьшении коэффициента ?0 длительности канальных и синхроимпульсов можно увеличить число М уплотняемых каналов. Наибольшее число каналов обеспечивается при АИМ. Уменьшение длительностей тс и ти возможно до предела, определяемого максимальной полосой спектра передаваемого по радиолинии радиосигнала. Дадим оценку помехоустойчивости многоканальных систем с различными видами импульсной модуляции. Считаем, что на входе приемного устройства действуют групповой сигнал sS(t) и помеха n(t), представляющая флуктуационный шум с нулевым средним значением и дисперсией ?2п. Обозначим максимальное значение сигнала sS(t) через А0, тогда можно ввести отношение сигнал/шум qвх=А20/?2п. В зависимости от этого отношения сообщение ?* на выходе приемника сопровождается бульшими или меньшими ошибками ?(t). Действие шума на качество воспроизведения сообщений определяется величиной отношения сигнал/шум. Принимая на выходе приемника отношение сигнал/шум равным qвых=А2m/?2п.в, где Аm – максимальное значение полезного сигнала на выходе; ?2п.в= |
|
© 2010 |
|