Radiokomunikacijski uređaji i sustavi
Radiokomunikacijski ure
đ
aji i sustavi
Laboratorijske vježbe
Radio komunikacijski sustavi
Def
. To je takav sustav u kome se poruka iz jedne to
č
ke u prostoru i vremenu prenosi do
druge to
č
ke pomi
č
u EMV.
Predajnik
¾
transformira poruku (modulirani signal) u odgovaraju
ć
i oblik (modulirani signal)
da bi se poruka mogla prenijeti do prijamnika
¾
to je modulacija – poruka prilagodi mediju
Prijenosni Medij
¾
to je sredstvo u kome se širi ENV (atmosfera uz površinu zemlje)
¾
u mediju SLABI EMV
Prijamnik
¾
izdvaja željeni signal iz prijenosnog medija i na svom izlazu reproducira uzlaznu
prijenosnu poruku.
Izobli
č
enja
–
neželjene pojave na putu od predajnika do prijemnika.
a)
Izobli
č
enje
¾
Odstupanje oblika signala od izvornog
¾
Dopušteno izobli
č
enje ovisi o sadržaju poruke i redovito je propisano
me
đ
unarodnim preporukama
b)
Interferencije – djelovanje signala drugih sustava na oblik izvornog signala
c)
Šum – neželjeni signal, nepravilna oblika koji uvijek prati korisni signal. Izvor
šuma može biti u samom sustavu ili izvan njega. Posljedica djelovanja šuma
može biti da se izvorni signal djelomi
č
no maskira. Šum je nemogu
ć
e
eliminirati jer je vezan za samu fiz. pojavu prijenosa signala (to je osnovno fiz.
ograni
č
enje radio-kom. sustava).
PREDAJNIK
ILI
ODAŠILJA
Č
IZOBLI
Č
ENJE,
INTERFERENCIJA,
ŠUM
PRIJENOSNI
MEDIJ
PRIJEMIK
ULAZ
MODULIRANOG
SIGNALA
IZLAZ
MODULIRANOG
SIGNALA

Spektar
-
ovo je jednostrani spektar
Faza
Amplituda
Frek.
Frek.
)
(
)
(
1
1
1
1
2
2
)
(
ρ
ω
ρ
ω
+
−
+
+
=
t
j
t
j
e
A
e
A
t
x
-
ρ
1
ρ
1
x(t)
A/2
A
ϕ
1
f
1
f
1
Amplituda
Faza
2
A
2
A
-f
1
f
1
-f
1
f
1
+
ϕ
1
+
ϕ
1
- ovo je dvostrani spektar
¾
zbroj dva konjugirano – kompleksna zazora uvijek se nalazi ne Re osi
¾
dvostrani spektar se proteže i na negativne frekvencije
¾
amplituda tog spektra je parna funkcija, a faza je neparna funkcija
Analiti
č
ki Signal
¾
za prijenos poruka u radiokomunikacijskim sustavima se koriste uskopojasni signali
¾
to su signali kojima je snaga koncentrirana u blizini prijenosne frekvencije
¾
mogu se opisati realnom funkcijom oblika:
x(t) = a(t)
⋅
cos[
ω
0
⋅
t+
ϕ
(t)]
¾
a(t),
ϕ
(t) – funkcije koje se sporo mijenjaju s vremenom
¾
x(t) – realni dio funkcije z(t) - (analiti
č
ki signal)
z(t) = x(t) + jy(t)
¾
z(t) – analiti
č
ki signal; predstavlja širi pojam od fazora; za razliku od fazora,
analiti
č
kom se signalu ovisno o vremenu mijenja amplituda i faza
a) z(t) u kompleksnoj ravnini
ω
0
+
ϕ
(t)
A
ω
1
Im
x(t)
y(t)

Za odre
đ
ivanje imaginarnog djela funkcije y(t) postoji
∞
mnogo rješenja, me
đ
utim postoji
jedno ograni
č
enje kojim je izbor funkcije y(t) jednozna
č
no odre
đ
en
Kada je f<0 onda je |Z(f)|=0
Spektar analiti
č
kog signala za negativne frekvencije ima vrijednost nula.
veza: y(f) i x(f)
+1 za f>0
sgn(f)= 0 za f=0
-1 za f<0
y(t)=?
-
inverznom Fourie-ovom transformacijom iz y(f)
y(f)=Q(f) X(f)
Q(f)=-j SGH(f)
df
e
f
Q
t
q
ft
j
∫
+∞
∞
−
=
π
2
)
(
)
(
IFT
df
e
f
q
t
Q
ft
j
∫
+∞
∞
−
−
=
π
2
)
(
)
(
FT
Rasprostiranje EMV
-
EMV je fizikalna pojava u kojoj se javlja promjenjivo elektri
č
no i magnetsko polje.
Promjena jednog polja izaziva nastanak drugog tako da nastaje val koji se širi kona
č
nom
brzinom (brzinom svijetlosti, ali ukoliko to dopušta medij kojim se širi).
Svojstva EMV:
¾
Koristi se za prijenos informacija kao val nosioc
¾
Velika brzina širenja, rasprostiranja (idealno brzina svijetlosti)
¾
Karakteristika rasprostiranja ovisi o fr. Vala
Ovaj materijal je namenjen za učenje i pripremu, ne za predaju.
Slični dokumenti