Спектральный анализ сигналов на линиях связи

Важная роль при определении параметров линий связи отводится спектральному разложению передаваемого по этой линии сигнала. Из теории гармонического ана­лиза известно, что любой периодический процесс можно представить в виде суммы синусоидальных колебаний различных частот и различных амплитуд (рис. 8.3).


 


А
I 1\1 /I I 1\1 /I I l\l А I 1 I I N-^ I | | Vх I I I r^i I I I l 2(o I +1 I I I I I I I I Рис. 8.3. Представление периодического сигнала суммой синусоид
)'#*)(%*)*%*)'#$)'
I I I I I I l I I I l I I I

^ I I I I I I I I I I I I I I


 


Каждая составляющая синусоида называется также гармоникой, а набор всех гар­моник называют спектральным разложением, или спектром, исходного сигнала.

Под шириной спектра сигнала понимается разность между максимальной и ми­нимальной частотами того набора синусоид, которые в сумме дают исходный сигнал.

Непериодические сигналы можно представить в виде интеграла синусоидальных сигналов с непрерывным сдектром частот. В частности, спектральное разложе­ние идеального импульса (единичной мощности и нулевой длительности) имеет составляющие всего спектра частот, от -оо до +оо (рис. 8.4).


t О Рис. 8.4. Спектральное разложение идеального импульса
_т--------------- ►
/

 


Техника нахождения спектра любого исходного сигнала хорошо известна. Для некоторых сигналов, которые описываются аналитически (например, для после­довательности прямоугольных импульсов одинаковой длительности и амплиту­ды), спектр легко вычисляется на основании формул Фурье.

Для сигналов произвольной формы, встречающихся на практике, спектр можно найти с помощью специальных приборов — спектральных анализаторов, кото­рые измеряют спектр реального сигнала и отображают амплитуды составляю­щих гармоник на экране, распечатывают их на принтере или передают для обра­ботки и хранения в компьютер.

Искажение передающей линией связи синусоиды какой-либо частоты приводит, в конечном счете, к искажению амплитуды и формы передаваемого сигнала лю­бого вида. Искажения формы проявляются в том случае, когда синусоиды раз­личных частот искажаются неодинаково. Если это аналоговый сигнал, передаю­щий речь, то изменяется тембр голоса за счет искажения обертонов — боковых частот. При передаче импульсных сигналов, характерных для компьютерных сетей, искажаются низкочастотные и высокочастотные гармоники, в результате фронты импульсов теряют свою прямоугольную форму (рис. 8.5) и сигналы мо­гут плохо распознаваться на приемном конце линии.

Передаваемые сигналы искажаются из-за несовершенства линий связи. Идеаль­ная передающая среда, не вносящая никаких помех в передаваемый сигнал, должна, по меньшей мере, иметь нулевые сопротивление, емкость и индуктив­ность. Однако на практике медные провода, например, всегда представляют со­бой некоторую распределенную по длине комбинацию активного сопротивления, емкостной и индуктивной нагрузок (рис. 8.6). В результате синусоиды различ­ных частот передаются этими линиями по-разному.

Помимо искажений сигналов, возникающих из-за не идеальных физических па­раметров линии связи, существуют и внешние помехи, которые вносят свой вклад в искажение формы сигналов на выходе линии. Эти помехи создаются различ­
ными электрическими двигателями, электронными устройствами, атмосферными явлениями и т. д. Несмотря на защитные меры, предпринимаемые разработчика­ми кабелей, и наличие усилительной и коммутирующей аппаратуры, полностью компенсировать влияние внешних помех не удается. Помимо внешних помех в кабеле существуют и внутренние помехи — так называемые наводки одной пары проводников на другую. В результате сигналы на выходе линии связи могут иметь искаженную форму (как это и показано на рис. 8.5).

Импульсы на входе

Рис. 8.6. Представление линии как распределенной индуктивно-емкостной нагрузки


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: