Система связи

редактировать

Аспект обучения в области телекоммуникаций

Система связи Система электронной связи, использующая электронные сигналы

A коммуникации система или система связи - это совокупность отдельных телекоммуникационных сетей, систем передачи, ретрансляционных станций, подчиненных станций и оконечного оборудования обычно способны к соединению и взаимодействию для формирования единого целого. Компоненты системы связи служат общей цели, технически совместимы, используют общие процедуры, реагируют на элементы управления и работают вместе.

Телекоммуникации - это способ коммуникации (например, для спортивных трансляций, средств массовой информации, журналистики и т. Д.). Коммуникация - это акт передачи предполагаемого значения от одного объекта или группы к другому посредством использования взаимно понятных знаков и семиотических правил

Содержание
  • 1 Типы
    • 1.1 Медиа
    • 1.2 Технологии
    • 1.3 Примеры: по технологии
    • 1.4 По области применения
  • 2 Ключевые компоненты
    • 2.1 Источники
    • 2.2 Входные преобразователи (датчики)
    • 2.3 Передатчик
    • 2.4 Канал связи
    • 2.5 Приемник
    • 2.6 Выходной преобразователь
    • 2.7 Прочее
  • 3 См. Также
  • 4 Примечания
  • 5 Ссылки
Типы

По носителю

оптическая связь система - это любая форма электросвязи, в которой в качестве среды передачи используется свет. Оборудование состоит из передатчика, который кодирует сообщение в оптический сигнал, канала связи, который передает сигнал к месту назначения, и приемника, который воспроизводит сообщение из полученного оптический сигнал. Волоконно-оптические системы связи передают информацию из одного места в другое, посылая свет через оптическое волокно. Свет формирует несущий сигнал, который модулируется для передачи информации.

A Система радиосвязи состоит из нескольких подсистем связи, которые предоставляют возможности внешней связи. Система радиосвязи содержит передающий проводник, в котором возникают электрические колебания или токи, и который выполнен с возможностью распространения таких токов или колебаний через среду свободного пространства из одной точки в другую, удаленную от нее, и принимающий проводник в такой удаленной точке приспособлен для возбуждения колебаниями или токами, распространяемыми от передатчика.

Связь по линиям электропередачи системы работают, подавая модулированный несущий сигнал на силовые провода. В разных типах линий электропередач используются разные полосы частот в зависимости от характеристик передачи сигнала используемой силовой проводки. Поскольку система силовых проводов изначально предназначалась для передачи энергии переменного тока, схемы силовых проводов имеют лишь ограниченную способность передавать более высокие частоты. Проблема распространения является ограничивающим фактором для каждого типа линий электропередач.

По технологии

A дуплексная система связи - это система, состоящая из двух подключенных сторон или устройств, которые могут обмениваться данными друг с другом в обоих направлениях. Термин дуплекс используется при описании связи между двумя сторонами или устройствами. Дуплексные системы используются почти во всех коммуникационных сетях, либо для обеспечения «двусторонней связи» между двумя подключенными сторонами, либо для обеспечения «обратного пути» для мониторинга и удаленной настройки оборудования в полевых условиях. Антенна - это, по сути, небольшая длина qwert-проводника, который используется для излучения или приема электромагнитных волн. Он действует как устройство преобразования. На передающей стороне он преобразует высокочастотный ток в электромагнитные волны. На приемном конце он преобразует электромагнитные волны в электрические сигналы, которые поступают на вход приемника. Для связи используются несколько типов антенн.

Примеры подсистем связи включают оборонную систему связи (DCS).

Примеры: по технологиям

  • Телефон
  • Мобильный
  • Телеграф
  • Телеграф Эдисона
  • Т.В. Кабель
  • Компьютер

По области применения

A система тактической связи - это система связи, которая (а) используется внутри или для прямой поддержки тактических сил (b) разработан для удовлетворения требований меняющихся тактических ситуаций и меняющихся условий окружающей среды, (c) обеспечивает безопасную связь, такую ​​как голос, данные и видео, между мобильными пользователями, чтобы облегчить командование и контроль внутри и для поддержки тактических сил, и (d) обычно требуется чрезвычайно короткое время установки, обычно порядка нескольких часов, чтобы удовлетворить требованиям частого перемещения.

Система экстренной связи - это любая система (обычно на базе компьютера), которая организована с основной целью поддержки двусторонней передачи сообщений экстренной помощи как между отдельными лицами, так и группами лиц. Эти системы обычно предназначены для интеграции перекрестной передачи сообщений между различными коммуникационными технологиями.

Автоматический распределитель вызовов (ACD) - это система связи, которая автоматически ставит в очередь, назначает и соединяет вызывающих абонентов с обработчиками. Это часто используется в обслуживании клиентов (например, для жалоб на продукт или услугу), при заказе по телефону (например, в билетной кассе) или в службах координации (например, в службе управления воздушным движением).

A (VCCS) - это, по сути, ACD с характеристиками, которые делают его более приспособленным для использования в критических ситуациях (отсутствие ожидания сигнала набора номера или длительных записанных объявлений, одинаково легкое подключение радио- и телефонных линий, немедленный доступ к отдельным линиям и т. д.)

Ключевые компоненты

Источники

Источники можно разделить на электрические или неэлектрические ; они являются источником сообщения или входного сигнала. Примеры источников включают, но не ограничиваются следующим:

  • Аудио файлы (MP3, WAV и т. Д.)
  • Файлы графических изображений (GIF)
  • Сообщения электронной почты
  • Человеческий голос
  • Телевизионное изображение
  • Электромагнитное излучение

Входные преобразователи (датчики)

Датчики, такие как микрофоны и камеры, улавливают неэлектрические источники, например звук и свет (соответственно), и преобразовать их в электрические сигналы. Эти типы датчиков называются входными преобразователями в современных аналоговых и цифровых системах связи. Без входных преобразователей не было бы эффективного способа транспортировки неэлектрических источников или сигналов на большие расстояния, т. Е. Людям пришлось бы полагаться исключительно на свои глаза и уши, чтобы видеть и слышать вещи, несмотря на расстояния.

Другие примеры входных датчиков:

  • Микрофоны
  • Камеры
  • Клавиатуры
  • Мышь (см. Периферийные устройства компьютера)
  • Сила Датчики
  • Акселерометры

Передатчик

После преобразования исходного сигнала в электрический передатчик модифицирует этот сигнал для эффективной передачи. Для этого сигнал должен пройти через электронную схему, содержащую следующие компоненты:

  1. Фильтр шумов
  2. Аналого-цифровой преобразователь
  3. Энкодер
  4. Модулятор
  5. Усилитель сигнала

После усиления сигнала он готов к передаче. В конце цепи находится антенна, точка, в которой сигнал испускается в виде электромагнитных волн (или электромагнитного излучения).

Канал связи

Канал связи просто относится к среде, по которой проходит сигнал. Существуют два типа сред, в которых распространяются электрические сигналы: управляемый и неуправляемый . Управляемая среда - это любая среда, которая может быть направлена ​​от передатчика к приемнику с помощью соединительных кабелей. В оптоволоконной связи среда представляет собой оптическое (стеклянное) волокно. Другие управляемые среды могут включать коаксиальные кабели, телефонный провод, витые пары и т. Д. Другой тип среды, неуправляемая среда, относится к любому каналу связи, который создает пространство между передатчиком и приемником. Среда для радио- или радиосвязи - эфир. Воздух - единственное, что находится между передатчиком и приемником для РЧ-связи, в то время как в других случаях, например, в гидролокаторе, средой обычно является вода, потому что звуковые волны эффективно проходят через определенные жидкие среды. Оба типа носителей считаются неуправляемыми, поскольку между передатчиком и приемником нет соединительных кабелей. Каналы связи включают в себя практически все, от космического вакуума до твердых кусков металла; однако одни среды предпочтительнее других. Это потому, что разные источники проходят через субъективные среды с колеблющейся эффективностью.

Приемник

После того, как сигнал прошел через канал связи, он должен быть эффективно захвачен приемником. Цель приемника - захватить и восстановить сигнал до того, как он пройдет через передатчик (т.е. аналого-цифровой преобразователь, модулятор и кодировщик). Это делается путем прохождения "принятого" сигнала через другую схему, содержащую следующие компоненты:

  1. Фильтр шумов
  2. Цифро-аналоговый преобразователь
  3. Декодер
  4. Демодулятор
  5. Сигнал Усилитель

Скорее всего, сигнал потеряет часть своей энергии после прохождения через канал связи или среду. Сигнал можно усилить, пропустив его через усилитель сигнала. Когда аналоговый сигнал преобразуется в цифровой сигнал.

Выходной преобразователь

Выходной преобразователь просто преобразует электрический сигнал (созданный входным преобразователем) обратно в его исходную форму. Примеры выходных преобразователей включают, но не ограничиваются следующим:

  • Динамики (Аудио)
  • Мониторы (См. Периферийные устройства компьютера)
  • Двигатели (Движение)
  • Освещение ( Визуальный)

Другое

Некоторые общие пары входных и выходных преобразователей включают:

  1. микрофоны и динамики (аудиосигналы)
  2. клавиатуры и компьютерные мониторы
  3. камеры и жидкокристаллические дисплеи (ЖК-дисплеи)
  4. датчики силы (кнопки) и индикаторы или двигатели

Опять же, входные преобразователи преобразуют неэлектрические сигналы, такие как голос, в электрические сигналы, которые могут очень быстро передаваться на большие расстояния. Выходные преобразователи преобразуют электрический сигнал обратно в звук или изображение и т. Д. Существует множество различных типов преобразователей, и их комбинации безграничны.

См. Также
Примечания
Ссылки
Последняя правка сделана 2021-05-15 07:34:47
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте