Методика итогового компьютерного контроля
Учебные занятия проводятся по дистанционной технологии обучения, которая не требует отвлечения слушателя от исполнения им его служебных обязанностей. При обучении по дистанционной технологии слушателю не нужно выезжать в Центр Дистанционного Обучения. Слушатель повышает свою квалификацию прямо на своем рабочем месте или по месту жительства.
Порядок проведения занятий. 1.Порядок получения учебной информации.
Студенты могут через Internet получить необходимые учебные материалы:
-раздел конспекта лекций;
-текст контрольного задания,
-контролирующие тесты,
-расписание консультаций и методические рекомендации. Для этого надо войти на сайт МТУСИ: http://ipk.mtuci2.ru На сайте выбрать позицию "Дистанционное Обучение".
На открывшейся странице выбрать позицию "Посмотреть проект ДО". На открывшейся странице увидим два окна: слева - "меню",
справа - " просмотр". Выбрать правое окно и в режиме "просмотр" выбрать пункт "библиотека".
В правом окне увидим название лекции, контрольного задания, теста и т.п., а также две кнопки : "ВОЙТИ" и "СКАЧАТЬ ФАЙЛ".
Выбрать кнопку "СКАЧАТЬ ФАЙЛ" , ввести логин и пароль.
При этом Ваш компьютер должен иметь программное обеспечение
Windows (версии 95 -98).
2.Порядок проведения компьютерного контроля и консультаций.
Для проведения итогового компьютерного контроля (зачет, экзамен) , а также для проведения консультаций предполагается проведение сеансов связи через Интернет и сеансов видеоконференцсвязи по сети ISDN.
Для проведения сеанса связи по сети Интернет надо войти в Info-city по адресу: moscow-infocity.mtuci2.ru/win/index2.htm. Затем выбрать кнопку chat.
Во время связи рекомендуется:
Разделы «Пароль» и «E-mail» не заполнять.
Для студентов в разделе «Имя» вносится фамилия студента.
Для лучшего отображения вопросов и ответов предлагается при общении в Chat закрепить за преподавателем красный цвет (red),
за слушателями: белый (white), голубой (blue), желтый (yellow).
6
При использовании видеоконференцсвязи по сети ISDN сеансы организуются по заранее согласованному расписанию (см. расписание сеансов). Видеоконференцсвязь позволяет вести диалог, практически не отличающийся от очной встречи. Для обмена графической информацией ( текст, формулы, графики и т.п.) следует
использовать режим White Board .
7
ПРЕДИСЛОВИЕ
Курс Теория электрической связи (ТЭС) является теоретической базой, которая позволяет специалисту в области телекоммуникаций квалифицированно эксплуатировать современные телекоммуникационные системы, уверенно ориентироваться среди множества устройств и систем связи, представленных на рынке, четко представлять их сильные и слабые стороны, пути их совершенствования.
Данный конспект представляет собой сокращенное и частично адаптированное к технологии дистанционного обучения изложение первой части курса ТЭС, посвященной изучению аналоговых систем связи. Содержание первой части курса ТЭС составляют следующие вопросы:
-общие сведения о системах электросвязи;
-математические модели сообщений, сигналов и помех;
-основы теории модуляции и детектирования;
-случайные процессы ,
-модели непрерывных каналов,
-введение в теорию цифровой фильтрации.
1.Обобщённая структурная схема системы связи.
Система связи - это совокупность технических устройств, которые позволяют передать сообщение от источника к получателю. Сообщения - это совокупность сведений об окружающих нас предметах, явлениях. Сообщения могут быть звуковыми (речь, музыка), световыми (изображения неподвижных и подвижных объектов), текстовыми (буквенно-цифровые сообщения) .
Обобщенная структурная схема системы связи (рис.1.1) отражает наиболее типичные преобразования, которым подвергается сообщение в системе связи, она справедлива для любых видов сообщений. Рассмотрим назначение основных блоков системы связи.
Источник |
|
кодер |
|
|
модулятор |
|
|
выходное |
|
|
линия |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
сообщения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
устройство |
|
|
связи |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
генератор несущей |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
входное |
|
демодулятор |
декодер |
|
получатель |
||||||||||||||
|
устройство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сообщения |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рис.1.1
8
Источник информации – источник сообщения подлежащего передаче (человек, окружающая среда и т.п.).
Сообщение - речь, музыка, текст, изображение, параметры некоторых объектов и т.п.
Кодер – а) преобразует неэлектрическое сообщение в электрический сигнал ( сигнал - это электрическая копия сообщения).
б) преобразует аналоговый (непрерывный) сигнал в дискретный (цифровой );
в) осуществляет эффективное кодирование с целью уменьшения необходимой скорости передачи информации при заданном качестве (устранение избыточности сообщения);
г) осуществляет помехоустойчивое кодирование, позволяющее улучшить качество принимаемого сообщения.
Генератор несущий – генерирует колебания |
с постоянной амплитудой, |
частотой, фазой. |
|
Модулятор – изменяет амплитуду, частоту |
или фазу переносчика в |
соответствие с модулирующим сигналом, поступающим от кодера. |
|
Выходное устройство – усиливает сигнал, |
для обеспечения заданного |
качества связи и ограничивает спектр излучаемого сигнала до полосы частот, отведённой для заданной системы связи.
Кодер, модулятор, генератор несущей и выходное устройство образуют передатчик.
Линия связи – совокупность технических устройств (кабель, двухпроводная линия, оптическая линия связи ) или эфир, по которым сигнал поступает от пере датчика к приёмнику.Напряжение на входе приёмника можно записать как:
U прм (t) K (t)U прд x(t)
U прм (t)- напряжение на входе приёмника.
K (t) - мультипликативная помеха (это переменный коэффициент передачи линии связи).
U прд - напряжение на выходе передатчика.
- аддитивная помеха (тепловой шум, помеха от соседних передатчиков, помехи от различных технических устройств и т.п.). Входное устройство - выделяет сигнал своего передатчика, отфильтровывает (не пропускает) сигналы соседних по частоте передатчиков и часть помех , усиливает сигнал.
9
Демодулятор – преобразует ВЧ модулированный сигнал в НЧ
модулирующий ( сигнал |
на выходе демодулятора, |
примерно, |
соответствует тому, что |
было на входе модулятора). |
|
Декодер – а) принимает решение по каждой посылке(1 или 0), б) декодирует кодовые комбинации , исправляет часть
ошибок, г) преобразует кодовые комбинации в сообщения удобные
для получателя.
Получатель сообщения - человек, компьютер или другие технические устройства.
Входное устройство, демодулятор и декодер образуют приемник.
КОДЕР + ДЕКОДЕР = КОДЕК МОДУЛЯТОР + ДЕМОДУЛЯТОР = МОДЕМ
КОДЕР+МОДУЛЯТОР+ДЕКОДЕР+ДЕМОДУЛЯТОР=КОДЕМ Вопросы для самопроверки.
1.Какие блоки входят в состав обобщенной структурной схемы системы связи?
2.Какие блоки входят в состав передатчика?
3.Какие блоки входят в состав приемника?
4.Укажите назначение основных блоков структурной схемы?
2.Разложение сигналов в ряд по ортогональным функциям.
2.1. Общие положения
Для исследования различных свойств сообщений, сигналов и помех удобно использовать разложение этих процессов в ряды.
Любой процесс (с некоторыми математическими ограничениями ) можно представить в виде ряда:
|
|
|
|
|
x(t) Ck k (t) |
k(t) - ортогональные функции, т.е.: |
(2.1) |
||
k |
||||
1 |
T |
Ek ,k n |
|
|
limT |
|
k (t) n (t)dt 0,k n |
|
|
2Т |
|
|||
|
|
T |
|
|
Ck - коэффициенты |
разложения, Еk - энергия |
ортогональных |
||
функций. |
|
|
|
|
Ck 1 T x(t) k (t)dt
Ек T
10