Skaitmeninės ryšio sistemos

Šioje temoje aptariami radijo ryšio sunkumai, radiolokatoriaus veikimo principai ir skaitmeninės ryšio sistemos. Sužinoma, kaip veikia analoginiai ir skaitmeniniai signalai, kaip jie keičiami vienas kitu ir kokie yra jų privalumai bei trūkumai. Taip pat, susipažįstama su dvejetaine skaičiavimo sistema ir informacijos perdavimo būdais.

Analoginiai ir skaitmeniniai signalai
Informacijai perduoti naudojami analoginiai ir skaitmeniniai signalai. Analoginis signalas tiesiogiai atspindi perduodamą informaciją (pvz., garso stipris keičia signalo amplitudę). Skaitmeninis signalas naudoja diskrečius signalus (\(0\) ir \(1\)). Analoginių signalų trūkumai – atvirumas, priėmimas tik perdavimo metu ir jautrumas trikdžiams.
Dvejetainės sistemos terminai ir matavimo vienetai
Bitas (bit) yra dvejetainės sistemos skaitmuo (\(0\) arba \(1\)). Baitas (\(B\)) yra aštuonių bitų grupė. Didesni matavimo vienetai: kilobaitas (\(KB\)) = \(1024\) \(B\), megabaitas (\(MB\)) = \(1024\) \(KB\), gigabaitas (\(GB\)) = \(1024\) \(MB\), terabaitas (\(TB\)) = \(1024\) \(GB\).
Informacijos perdavimas skaitmeninėse ryšio sistemose
Skaitmeninėse sistemose atvaizdai ir garsai paverčiami skaitmeniniais signalais ir perduodami impulsais. Imtuvai juos vėl paverčia atvaizdais. Analoginis signalas keičiamas skaitmeniniu naudojant kodinį impulsinį moduliavimą (KIM), kur analoginio signalo amplitudė matuojama mažais laiko intervalais, gaunami impulsai ir paverčiami dvejetainiu signalu. Imtuve vyksta atvirkštinis procesas.
Radijo imtuvo ekranavimas
Veikiantis radijo imtuvas, įdėtas į metalinį indą (pvz., kibirą) ir uždengtas, nustoja veikti arba jo signalas labai susilpnėja. Metalinis indas veikia kaip Faradėjaus narvas, blokuojantis elektromagnetines bangas, įskaitant ir radijo bangas.
Radijo ryšio ypatumai kalnuose
Trumpųjų bangų radijo ryšys kalnuotose vietovėse yra sudėtingas dėl bangų sklidimo specifikos. Kalnai blokuoja tiesioginį signalo kelią, sukelia atspindžius ir interferenciją, todėl signalas silpnėja arba išsikraipomas.
Radiolokatoriaus veikimo principas
Radiolokatorius siunčia radijo signalus trumpais impulsais, kad būtų galima nustatyti atstumą iki objekto. Atstumas apskaičiuojamas matuojant laiką, per kurį signalas grįžta atsispindėjęs nuo objekto. Formulė atstumui apskaičiuoti: \(t = 2d / c\), kur \(t\) – laikas, \(d\) – atstumas, \(c\) – šviesos greitis. Jei radiolokatorius kas sekundę siunčia 4000 impulsų, maksimalus veikimo atstumas apskaičiuojamas pagal formulę: \(d = c * t / 2\), kur \(t\) yra laiko tarpas tarp impulsų.
Signalo grįžimo laiko ir radiolokatoriaus veikimo atstumo skaičiavimas
Jei objektas yra už 30 km, radiolokatoriaus signalas grįš po \(2 * 10^{-4}\) s. Tai apskaičiuojama pagal formulę \(t = 2d / c\), kur \(d = 30000\) m, o \(c = 3 \times 10^8\) m/s. Jei radiolokatorius siunčia 4000 impulsų per sekundę, tai laiko tarpas tarp impulsų yra \(2.5 * 10^{-4}\) s, o maksimalus veikimo atstumas – 37.5 km. Tai apskaičiuojama pagal formulę \(d = c * t / 2\).
Skaičiavimo sistemos
Dešimtainė sistema naudoja skaičių 10 kaip pagrindą. Dvejetainė sistema, naudojama skaitmeniniame ryšyje, naudoja skaičius 0 ir 1 kaip pagrindą.
Skaitmeninės televizijos perdavimo būdai
Skaitmeniniai signalai gali būti perduodami įvairiais būdais: antžemine televizija (per įprastas antenas), kabeline televizija (kabeliu), palydovine televizija (per palydovus), internetine televizija (internetu) ir per mišrias sistemas (pvz. iš palydovo į kabelinės televizijos tinklą).
Skaitmeninių ryšio sistemų ištakos
Skaitmeninių ryšio sistemų ištakos siekia XIX a., kai Samuelis Morzė išrado elektromagnetinį telegrafą. Morzės abėcėlė (taškų ir brūkšnių deriniai) yra paprastas skaitmeninis kodas.

Prisijungti

arba
Real 2
„X“ yra inovatyvi mokymosi platforma, kurios tikslas – teikti aukštos kokybės mokymo medžiagą įvairiausių klasių mokiniams. Patyrusių specialistų parengtas turinys skatina smalsumą, padeda išsamiau ir giliau suprasti mokomus dalykus bei sėkmingai pasiruošti akademiniams iššūkiams.
Atsisiųsk programėlę:
Susisiek su mumis: info@knowledgenestapp.com