Системы авиационной радиосвязи. Силяков В.А - 80 стр.

UptoLike

Составители: 

80
Гильберта во втором канале формируется напряжение
() ()
32
Ut HUt
==


A0
ˆ
λ2 2()sin(ω φ)MHntt

=+ +

.
С учетом центрирующей составляющей B
0
/2 на выходе сумматора име-
ем напряжение
A0 0
ˆˆ
λ 2 ( )cos(ω φ) 2 ( )sin(ω φ)
U
MnttHntt
Σ

=+ + +

результате фильтрации принятой смеси на выходе оптимального ли-
нейного фильтра формируется оценка полезного сообщения
()
ˆ
λ
t
.
Используя приведенные соотношения, можно показать, что относи-
тельная ошибка фильтрации сообщения определяется формулой
2
2
0
OМ
22
00
2
0
1
δ141.
1
2
1
m
q
mm
q
m


=+

+

+
(3.99)
Из приведенного выражения видно, что помехоустойчивость приема
ОМ-радиосигналов зависит от отношения сигнал/шум и коэффициента
деления мощности
2
0
m
. Для КВ каналов воздушной радиосвязи связи
[6]
2
0
m
= 1…5. При
2
0
=∞
(несущая отсутствует) помехоустойчивость
ОМ и ДМ практически совпадают, что видно из выражений для отно-
сительных ошибок фильтрации.
При приеме речевых сообщений требования к точности восстанов-
ления несущей определяются особенностями человеческого слуха и за-
висят от необходимого качества воспроизведения речи. Наибольшая
неточность восстановления частоты несущей при приёме на фоне шума
составляет порядка 100 Гц при хорошем качестве связи. При ведении
связи с быстро перемещающимися объектами требования к стабильнос-
ти частоты передатчика и приемника повышаются, так как заметное
влияние на допустимую суммарную нестабильность частоты оказывает
эффект Доплера.
Вторая особенность приема ОМ-радиосигналов связана с построе-
нием схем автоматической регулировкой усиления (АРУ). Если в систе-
ме связи осуществляется передача несущей, то ее уровень зависит от
условий распространения сигналов и не зависит от громкости речи,
поэтому несущая может быть использована в контуре АРУ. В системах