Радиотехнические системы передачи информации. Системы связи. Оценка технической эффективности радиотехнических систем передачи информации и систем связи. Бакеев Д.А. - 34 стр.

UptoLike

Составители: 

кой 1 при =ω)(
опт
H
ω
, принадлежащей полосе, занимаемой
сигналом, и
=
ω
)(
опт
H 0 при
ω
вне полосы частот сигнала.
В другом случае возможна ситуация, когда спектры сиг-
нала и помехи перекрываются, но помеха является более узко-
полосной по сравнению с сигналом и ее спектральная плот-
ность мощности намного превышает спектральную плотность
мощности сигнала (воздействие на сигнал мощных сосредото-
ченных помех).Тогда оптимальным оказывается фильтр с ам-
плитудно-частотными характеристиками:
=ω)(
опт
H 0 при
ω
, принадлежащей полосе частот помехи, и
=ω)(
опт
H 1 при
ω
, принадлежащей полосе частот сигнала.
В этом случае в тракт приемника включают, кроме иде-
ального полосового фильтра, идеальный заграждающий
фильтр, обеспечивающий подавление помехи в ее полосе.
Для рассматриваемой радиотехнической системы морской
связи приемник должен содержать фильтр, близкий по своим
характеристикам к идеальному полосовому фильтру. Кроме
указанного фильтра входная цепь приемника должна содер-
жать фильтры, близкие по своим характеристикам к идеаль-
ным заграждающим фильтрам.
2.4. Количество информации при приеме дискретных
сигналов радиотехнической системы морской связи
Для рассматриваемой радиотехнической системы морской
связи найдем вероятность ошибки при оптимальных когерент-
ном и некогерентном приемах двоичных АМ, ЧМ и ФМ-сиг-
налов, если отношение сигнал/шум по напряжению
95,2
=
h
.
В табл. 2.1 приведены значения вероятностей ошибок, вычис-
ленные по формулам табл. 1.1.
Количество информации, получаемой при приеме двух
равновероятных сигналов с вероятностями ошибки, соответст-
вующими табл. 2.1, можно вычислить по формуле
10
HHI
=
,
где априорная энтропия; апостериорная энтропия.
0
H
1
H
34
кой H опт (ω) = 1 при ω , принадлежащей полосе, занимаемой
сигналом, и H опт (ω) = 0 при ω вне полосы частот сигнала.
     В другом случае возможна ситуация, когда спектры сиг-
нала и помехи перекрываются, но помеха является более узко-
полосной по сравнению с сигналом и ее спектральная плот-
ность мощности намного превышает спектральную плотность
мощности сигнала (воздействие на сигнал мощных сосредото-
ченных помех).Тогда оптимальным оказывается фильтр с ам-
плитудно-частотными характеристиками:
  H опт (ω) = 0 при ω , принадлежащей полосе частот помехи, и
  H опт (ω) = 1 при ω , принадлежащей полосе частот сигнала.
     В этом случае в тракт приемника включают, кроме иде-
ального полосового фильтра, идеальный заграждающий
фильтр, обеспечивающий подавление помехи в ее полосе.
     Для рассматриваемой радиотехнической системы морской
связи приемник должен содержать фильтр, близкий по своим
характеристикам к идеальному полосовому фильтру. Кроме
указанного фильтра входная цепь приемника должна содер-
жать фильтры, близкие по своим характеристикам к идеаль-
ным заграждающим фильтрам.


   2.4. Количество информации при приеме дискретных
    сигналов радиотехнической системы морской связи

    Для рассматриваемой радиотехнической системы морской
связи найдем вероятность ошибки при оптимальных когерент-
ном и некогерентном приемах двоичных АМ, ЧМ и ФМ-сиг-
налов, если отношение сигнал/шум по напряжению h = 2,95 .
В табл. 2.1 приведены значения вероятностей ошибок, вычис-
ленные по формулам табл. 1.1.
    Количество информации, получаемой при приеме двух
равновероятных сигналов с вероятностями ошибки, соответст-
вующими табл. 2.1, можно вычислить по формуле
                        I = H 0 − H1 ,
где H 0 – априорная энтропия; H 1 – апостериорная энтропия.
                             34