рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Информация, сообщение, сигнал

Информация, сообщение, сигнал - раздел Философия, Общие сведения о системах электросвязи При Рассмотрении Систем Электросвязи Используют Понятия ¾ Информация, ...

При рассмотрении систем электросвязи используют понятия ¾ информация, сообщение, сигнал, которые имеют много общего и иногда используются как синонимы. Однако их необходимо различать для правильного понимания физических процессов обмена информацией, происходящих в системах связи.

В широком смысле информация (лат. Informatio - разъяснение) - это новые сведения об окружающем нас мире, которые мы получаем в результате взаимодействия с ним. Информация - одна из важнейших категорий естествознания (наряду с веществом, полем и энергией).

Информация в любой форме является объектом хранения, передачи и преобразования. В теории и технике связи в первую очередь интересуются свойствами информации при ее передаче и под информацией понимают совокупность сведений о явлениях, событиях и фактах, заранее не известных получателю.

Сообщение – форма представления информации. Это условные знаки, с помощью которых мы получаем необходимые сведения (информацию). В системах электросвязи сообщения не могут непосредственно передаваться получателю, они дополнительно преобразовываются в сигнал.

 
 

Сигнал*(лат. signum – знак) –процесс изменения во времени физического состояния объекта, служащий для отображения, регистрации и передачи сообщений. Сигнал – это материальный носитель (переносчик) сообщений. В современной технике применяются электрические, световые, звуковые, механические, электромагнитные сигналы.

 
 

а) непрерывный сигнал б) дискретный по времени сигнал

в) сигнал, квантованный по уровню г) цифровой сигнал

Рис. 1.1. Виды сигналов

ПАРАМЕТРЫ СИГНАЛА :

Длительность сигнала ТС – интервал времени, в пределах которого существует сигнал (сек.).

Динамический диапазон DС уровней сигнала (по мощности) – отношение наибольшей мгновенной мощности сигнала к наименьшей мощности, которую необходимо отличать от нуля при заданном качестве передачи (дБ). DС речи диктора 25-30 дБ; (небольшого) вокального ансамбля 45…65 дБ; симфонического оркестра 70…95 дБ. Определяется по формуле: DС= 10· lg(Рмаксмин ), где Рмакс и Рмин – соотвественно максимальное (пиковое) и минимальнае значения мощности сигнала. При наличии шумов в канале допустимый минимальный уровень мощности мощности обычно определяется средней Р шумов в канале Рш,

следовательно DС= 10· lg(Рмаксш ), а отношение средних Р сигнала и шумаРсш – часто называется просто отношением сигнал-шум.

Ширина спектра FСдиапазон частот, в пределах которого сосредоточена его основная энергия. Этот параметр дает представление о скорости изменения сигнала внутри интервала его существования (Гц).

В технике связи спектр сигнала сокращают. Это связано с тем, что аппаратура имеет ограниченную полосу пропускания частот. !!!Сокращение спектра осуществляют исходя из допустимых искажений сигнала. Например, при телефонной связи требуется, чтобы речь была разборчива и абоненты могли узнать друг друга по голосу. Для выполнения этих условий достаточно передать речевой сигнал в полосе частот от 300 до 3400 Гц. Ширина спектра телефонного сигналазависит от скорости его передачи и обычно принимается равной F≈ 1,5υ, где υ – скорость передачи (телеграфирования) в Бодах, т. е. число символов, передаваемых в секунду. Так, при телетайпной передаче υ = 50 Бод и F = 75 Гц.

Объем (емкость) сигнала VC= ТС · DС · FС. Объем сигнала дает общее представление о возможностях данного сигнала как переносчика сообщений, это характеристика сигнала, позволяющая оценивать трудности, связанные с его передачей.

В системах электросвязи в качестве переносчика используются переменный электрический ток, электромагнитное поле, световые волны, скорость распространения которых приближается к скорости света в вакууме - 3·м/с. Применяются два типа сообщений – непрерывные и дискретные. Непрерывные сообщения (речь, музыка, изображение) принимают любые значения. Конечное число возможных значений – признак дискретного сообщения (пример – выражение информации в виде последовательности символов).

Из основных определений следует, что в любой системе электросвязи должны быть устройства, осуществляющие следующие преобразования:

- на передаче: информация®сообщение®сигнал;

- на приеме: сигнал®сообщение® информация.


Обобщенная структурная схема системы электросвязи представлена на рис.1.2.

Рис. 1.2. Обобщенная структурная схема системы электросвязи** (простейшей)

(одноканальной, симплексной)

Первичные преобразователи (преобразователи сообщение – сигнал) осуществляют преобразование сообщения aп в первичный (электрический) сигнал u(t).

Линия связи – совокупность физических цепей, имеющих общую среду распространения и служащих для передачи электрических сигналов от передатчика к приемнику. Для каждого типа линии связи применяются сигналы, наиболее эффективно распространяющиеся по ней: по проводной линии – переменные токи до десятков килогерц, по радиолинии – электромагнитные колебания высоких частот (от сотен кГц до десятков и сотен МГц), по оптическим линиям – световые колебания (волны) с частотами Гц. На выходе линии связи будет смесь принятого сигнала и помехи, т.е. z(t)=S(u,t) + n(t).

Для согласования первичных сигналов с линией связи применяется передатчик: именно в нем осуществляется преобразование первичных сигналов u(t) в сигналы, удобные для передачи по линии связи (по мощности, частоты, форме и т.д.). В большинстве случаев передатчик – это генератор переносчика (несущей) и модулятор. В электросвязи применяются модулированные сигналы. Процесс модуляции заключается в управлении параметрами переносчика первичного сигнала u(t). На выходе передатчика получают модулированный сигнал S(u,t).!!!!!

В приемнике из принятого сигнала z(t) получают первичный сигнал uпр(t), который несколько отлича -

ется от переданного u(t). Поэтому в приемнике для компенсации ослабления сигнала после линии связи производится усиление и обработка принятого сигнала с целью выделения полезного сигнала и подавления помех.

Обратное преобразование принятого первичного сигнала uпр(t) в сообщение aпр осуществляется с помощью специальных устройств. В принципе, необходим такой преобразователь, который преобразует принятый первичный сигнал в сообщение, воспринимаемое получателем.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Сигнал (Signal) – физический процесс, используемый для передачи информации из одного места в другое [Вычислительные сети и сетевые протоколы, с. 548]

**В системе связи (рис. 1.2) передача сообщений осуществляется в одном направлении (от источника к получателю). Такой режим связи (передачи) называется симплексным.Режим, в котором возможна одновременная передача сообщений в прямом и обратном направлениях называется дуплексным. Возможен и полудуплекный режим – передача сообщений осуществляется поочередно.

Источник и получатель информации являются абонентами системы связи. На рис.1.2 выделен канал электросвязи – совокупность технических средств и среды распространения, обеспечивающих при подключении оконечных абонентских устройств передачу сообщений любого вида от источника к получателю (по-

требителю) с помощью сигналов электросвязи. Различают каналы: телефонные, телеграфные, передачи дан-

ных, звукового и телевизионного вещания, проводные и кабельные, радиосвязи, цифровые и т.д.

Современные системы электросвязи являются многоканальными(рис. 1.3). Для этого на передающей стороне необходимо иметь формирователь канальных сигналов, а на приемной – устройство разделения сигналов.

Многоканальная система связи обеспечивает передачу нескольких сообщений по одной общей линии связи.

Здесь b1(t), b2(t), … bn(t) – первичные сигналы, подлежащие передаче, преобразуются посредством модуляторов М1, М2, … Мn в электрические сигналы u1(t), u2(t), … un(t), а затем сме –

Рис. 1.3. Структурная схема многоканальной системы передачи шиваются в аппаратуре уплотнения*. По–

лученный групповой сигнал u(t) передается по линии связи. Приемник из принятого колебания z(t)=s(t)+n(t) с помощью устройства разделения (фильтров Фi)выделяет индивидуальные сигналы ŝi(t), преобразуемые посредством демодуляторов (детекторов) Дiв соответствующие первичные сигналы ^ ^ ^

Для разделения сигналов на приемном конце в практике многоканальной связи преимущественно применяют частотныйивременной способы разделения.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Общие сведения о системах электросвязи

Запомните следующие основные положения выводы... В системах электросвязи передается информация в канале связи сигнал... Сообщение форма представления информации сигнал материальный переносчик сообщения...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Информация, сообщение, сигнал

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Помехи и искажения
Помеха – любое мешающее внешнее или внутреннее воздействие на сигнал, вызывающее случайные отклонения принятого сигнала от передаваемого. Классифицируют помехи по следующи

Кодирование и декодирование
Набор знаков, из которых формируется сообщение, называется первичным алфавитом (алфавитом сообщения). Количество стандартных символов, с помощью которых производится отображение зн

Модуляция и демодуляция
Преобразование дискретного сообщения в сигнал осуществляется с помощью двух операций – кодирование и модуляция. Кодированиепредставляет собой преобразование сообщения в последовате

Основные характеристики систем связи
Система электросвязи должна быть построена так, чтобы вся информация, выдаваемая источником, попала к потребителю. Качествопередаваемой информации принято оценивать

Разложение сигналов в обобщенный ряд Фурье
Среди различных математических приемов, используемых при исследовании электрических цепей и сигналов

Теорема Котельникова
Математическим фундаментом теории сигналов является функциональный анализ, важнейшим понятием которого является пространство, а применительно к теории передачи сигналов– пространство сигналов. Это

Случайные процессы и их основные характеристики
    В о

Числовые характеристики сигналов и помех
Энергетические характеристики.Основными энергетическими характеристиками сигнала s(t) являютя его мощностьи энергия. Если s(t) – напряжен

Преобразование колебаний в параметрических и нелинейных цепях
В системах электрической связи применяются различные преобразования сигналов. Одним из важнейших преобразований является модуляция – изменение параметров несущей (переносчика сообщ

Формирование и детектирование сигналов амплитудной модуляции
Используем в качестве несущей гармонический сигнал u=U0cos(w0t+j0). Он характеризуется тремя параметрами: амплитудой U0, угловой частотой w0

Формирование и детектирование сигналов угловой модуляции
Сигнал угловой модуляции (УМ) при гармонической несущей можно записать так: uУМ(t)= U0×cos[y(t)]=U0×cos[ω0t+φ(t)],

Помехоустойчивость амплитудной и угловой модуляции
Предельно достижимая (потенциальная) помехоустойчивость систем передачи дискретных и непрерывных сообщений, достигаемая при оптимальных методах приема, будет рассмотрена более подробно отдельно. Зд

Дискретная модуляция гармонической несущей
Основные виды дискретной модуляции. Дискретная модуляция является частным случаем модуляции гармонической несущей, когда модулирующий сигнал uM(t) дискретный. Таким диск

Импульсные виды модуляции
При импульсной модуляции несущей является периодическая последовательность прямоугольных импульсов одинаковой формы. Эта последовательность характеризуется четырьмя параметрами (см. рис. 3.13, а

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги