Использование широкоимпульсной модуляции (шим) для построения систем передачи с временным разделением канала.
При широкоимпульсной модуляции последовательность прямоугольных импульсов отображается изменением длительности сигнала, т.е. шириной импульса.
Широкоимпульсная модуляция бывает двух видов:
одностороння;
двухсторонняя.
В соответствии, широкоимпульсная модуляция бывает 1ого и 2ого рода.
При ШИМ первого рода длительность импульса определяется значениями моделирующей функции в моменты возникновения фронта и среза импульса – τи.
При ШИМ второго рода длительность измеряется в тактовых точках или во время Тд.
Если τи<< Тд, то разница между ШИМ1 и ШИМ2 принимают равную нулю.
На практике чаще используется ОШИМ1 (односторонняя широкоимпульсная модуляция первого рода), при которой длительность импульса при модуляции сигнала: Uc(t) = Umax*sinωct - τи = τ0и + ∆τmax* sinωct, где τ0и – среднее значение длительности импульса;
∆τmax – максимальное отклонение фронта импульса.
Если подставить τи в U0(t), то
Обозначим и=>
Учитывая выражение функции Бесселя, выражение строится в следующий ряд:
In(βk) – функции, которая показывает характеристику сигнала и определяется по функциям Бесселя.
Спектр ШИМ сигнала имеет более сложную структуру, чем спектр АИМ сигнала. Он содержит постоянную составляющую исходного модулирующего сигнала, содержащее бесконечное число гармоник частоты повторения импульсов kωд. Каждый из этих частот содержит бесконечное число боковых частот - kωд±nωc.
В соответствии с этой формулой демодуляция сигнала осуществляется с помощью фильтра низких частот, но при малых л спектры с частотами kωд-nωc, имеет искажение при демодуляции.
Для исключения искажений в полосе пропускания ФНЧ необходимо увеличить частоту повторения импульсов, в соответствии с 2Fmax.
Для устранения помех ШИМ применяются двухстороннее ограничение амплитуд импульсов, т.е. нижняя и верхняя границы ограничиваются константными значениями.
- История развитие локальных сетей.
- Применение сетей эвм.
- Классификация сетей.
- Межсетевое взаимодействие.
- Концентраторы.
- Коммутаторы, маршрутизаторы.
- Повторитель.
- Программное обеспечение эвм. Иерархия протоколов.
- Модель вос.
- Эталонная модельTcp/ip.
- Достоинства и недостатки моделиOsIиTcp/ip.
- Примеры сетей.
- Теоретические основы передачи данных.
- Телефонные сети.
- Локальная петля.
- Магистрали.
- Коммутация.
- Иерархия коммутаторов.
- Трехслойный коммутатор.
- Коммутаторы с разделением времени.
- Принцип построения систем передачи с временным разделением каналов.
- Использование амплитудно-импульсной модуляции (аим) для построения систем передачи с временным разделением канала.
- Применение полосового фильтра.
- Использование широкоимпульсной модуляции (шим) для построения систем передачи с временным разделением канала.
- Использование фазово-импульсной модуляции (фим) для построения систем передачи с временным разделением каналов.
- Каналы передачи данных.
- Канал тональной частоты.
- Широкополосные каналы.
- Транзитные соединения канала.
- Канал звукового вещания.
- Концептуальные основы технологии атм.
- Технология atm - наследница технологии stm.
- Защита от ошибок и процедуры управления потоком данных на участках между узлами.
- Ограничение функций обработки заголовка.
- Размер поля информации вAtm.
- Процедура обработки заголовка.
- Принцип синхронизации вAtm.
- Структура стека протоколовAtm.
- Уровень адаптацииAtm.
- ФорматыAtm.
- СетиFastEthernetиGigabitEthernet.
- Системы беспроводной связи.
- СтандартAиB.
- СтандартG.
- СтандартWi-Fi.
- Архитектура Wi-Fi сетей.
- Вопросы безопасности сети Wi-Fi.
- Проектирование беспроводных сетей.
- СтандартZigBee.
- Wpan-сети.
- ТехнологияGprs.
- Механизм безопасностиGprs.
- СтандартCdma.