Инфокоммуникационные системы и сети задание 4. Задание4 оформ Конашиной и мной. Исходные данные Несущая индивидуального преобразования fН1 52 4В
Скачать 100 Kb.
|
Задание №4 (Вариант АВ=24) Исходные данные: 1.Несущая индивидуального преобразования- fН1 = 52 + 4В, кГц, используемая боковая нижняя, fП1 = 52+4В = 52+4∙4 = 68 кГц, 2. Несущая первого группового преобразования – FН2 = 448 + 40А, кГц, используемая боковая верхняя, fП1 = 448+40А = 448+40∙2 = 528 кГц, 3. Несущая второго группового преобразования fП3 = 988 кГц, используемая боковая нижняя. Требуется: Построить схему частотных преобразований телефонного сигнала и изобразить структурную схему оборудования, реализующего эти преобразования, указав на них конкретные значения несущих частот, граничные частоты спектра сигнала на каждой ступени преобразования и частоты среза фильтров. Определить виртуальные несущие для сигналов на выходах обоих групповых преобразователей спектра. Сделать проверку правильности своих расчетов, выполнив аналогичный (трехступенный) перенос спектра вниз. Пояснения: 1.Принципы многократного преобразования: а) перенос одного телефонного канала на более высокие частоты КПФ f FH=0,3 FВ=3,4 КМ Схема частотных преобразований показана на рис. 4. Структурная схема оборудования, где указаны значения несущих частот, гармонические частоты спектра сигнала (см.рис.3) FH’=64,6 кГц, FВ’=67,7 кГц КПФ fП1=68 кГц Формирование подгруппы ПФПГ ПЧПГ fП3=988 кГц Преобразование первичных групп в спектр вторичных групп Рис. 3 Дать пояснения всем буквенным обозначениям на схеме! Частоты среза фильтров определяются «полосой расфильтровки -∆FP = 600 кГц, которая практически не изменяется с увеличением частоты». Виртуальная несущая –fV , которой можно было бы путем однократного преобразования исходный спектр сигнала переместить в положение, которое он занимает в линейном (первоначальном) спектре и в которое он практически перемещается путем многократного преобразования на приемной стороне. При этом необходимо учитывать, что частотном преобразовании сигнала его спектр менял свою структуру – верхние частоты переходили в нижние, и наоборот. а) расчет fV для выходного группового сделан на рис.4; б) для разъяснения поясним определение fV для первого группового сигнала будет определяться из следующих условий: т.к. на выходе этого преобразователя имеем верхнюю БП. ВБП fП2+FВ’= =fП2+(fП1-FН)= = 595,7 кГц fП2+FH’= =fП2+(fП1-FB)= = 592,5 кГц Учитывая, что при использовании fV необходимо, чтобы спектр сигнала был первоначальным. FH=0,3 FB=3,4 Т.е. fV должна располагаться слева и ее величина должна составлять fV = (fП2 - FН’) – 0,3 = 502, 5 – 0,3 = 502,3 кГц Сделайте проверку правильности выполнения расчетов, выполнив аналогичный (трехступенный ) перенос спектра вниз. С fП1=68 кГц fП2=528 кГц fП3=988 кГц хема частотного преобразования сигналов. fП1-FВ= =68 – 3,4= =64,6 кГц= =FH’ fП1-FH= =68 – 0,3= = 67,7 кГц= = FB’ Расчет fV: fV=fП3+FВ’’’+0,3=1583,7+0,3==1584 кГц FB fV=1584 кГц НБП ВБП ВБП fП2+FH’= =fП2+(fП1-FB)= =528+64,6= =592,6 кГц= =FH’’ fП2+FВ’= =fП2+(fП1-FН)= =528+67,7= =595,7 кГц= =FB’’ fП3+FH’’= =fП3+(fП2-FB)= =988+592,6= =1580,6 кГц= =FH’’’ fП3+FВ’’= =fП3+(fП2-FН)= =988+595,7= =1583,7 кГц= =FB’’’ Рис.4 К пункту 4а При определении виртуальной частоты на выходе необходимо учитывать, где располагаются FН и FВ в выходном сигнале, чтобы они после преобразования с нулевой (виртуальной) частотой – fV встали на свои места как в первоначальном спектре. Это определяет какой должна быть боковая полоса (верхняя или нижняя) соответствующая расположению –fV. В нашем случае FH – справа, а FВ – слева. Значит, чтобы их поменять местами fV должна быть справа, чтобы использовать нижнею боковую полосу. FН FB =3,4 кГц FН=0,3 кГц |