6.2. Модели непрерывных каналов
Непрерывными называются
каналы, входные и выходные сигналы которых принимают произвольные значения из
некоторого интервала. Непрерывные каналы можно классифицировать по виду помех и
характеру преобразования входного сигнала
в
полезный принятый
. Если ограничиться предположением, что в канале
действует аддитивный нормальный белый шум
, то непрерывные каналы подразделяются по
виду преобразования
в
, т.е. по виду искажений сигнала. В большинстве
радиотехнических систем излученные сигналы являются узкополосными:
,
где
и
– функции,
отображающие законы амплитудной и угловой модуляции;
– несущая частота сигнала.
Искажения излученного сигнала
принято
рассматривать отдельно для однолучевых и многолучевых каналов. В однолучевых
каналах электромагнитные колебания распространяются по одному пути. Однолучевыми
каналами являются линии связи на расстояниях прямой видимости: линии ближней
радиосвязи на коротких и ультракоротких волнах, линии связи Земля-воздух,
воздух-Земля, воздух-воздух и т. п.
Принятый полезный сигнал по отношению к излученному
характеризуется дополнительными параметрами: случайным ослаблением
,
средним временем запаздывания
, доплеровским смещением частоты
и
случайной начальной фазой
и может быть записан в виде
.
Таким образом, совокупность параметров принятого
сигнала
. В зависимости от знания на приемной стороне значений дополнительных
параметров
можно выделить несколько моделей непрерывных каналов [16, 36].
Гауссовским каналом называется канал, в котором действует аддитивный нормальный белый шум,
а искажения полезного сигнала несущественны и могут быть скомпенсированы.
Компенсация искажений возможна, если на приемной стороне дополнительные
параметры полностью известны или могут быть измерены достаточно точно. Поэтому
можно считать, что
. Выходной сигнал гауссовского канала
.
Представление выходного сигнала в виде суммы полезного
сигнала и нормального белого шума
позволяет указать правило принятия
решения о переданном сигнале.
Гауссовский канал с неизвестной фазой сигнала определяется параметрами
,
которые постоянны и известны. Фаза
считается равномерно распределенной
величиной в интервале [0, 2
]. Такая модель хорошо описывает процессы
в линиях радиосвязи на расстояниях прямой видимости.
Канал с амплитудными замираниями является дальнейшим усложнением канала с неизвестной
фазой в предположении, что
– случайная функция времени. Выходной полезный сигнал
канала с замираниями
.
Случайная функция
перемножается
с сигналом и поэтому называется мультипликативной помехой, которую можно
рассматривать как функцию, модулирующую по амплитуде излученный сигнал.
Модуляция приводит к расширению спектра принятого сигнала относительно
спектра излученного сигнала. Поэтому такой канал называют каналом с
рассеянием энергии по частоте.
По времени корреляции мультипликативные помехи
разделяются на медленные и быстрые [9, 17]. О медленных замираниях говорят
в случае, если время корреляции
значительно превышает интервал наблюдения сигнала.
Причинами медленных замираний является изменения свойств среды распространения
радиоволн в зависимости от метеорологических условий, времени суток, года, от
солнечной активности и т. п. Быстрая мультипликативная помеха имеет время
корреляции меньше, чем интервал наблюдения сигнала. Основной причиной быстрых
замираний является наличие многих путей, по которым распространяются
электромагнитные волны [9, 17]. Многолучевое распространение возникает при
передаче информации на дальние расстояния при отражении радиоволн от
протяженных поверхностей суши и моря, при отражении от ионосферы и тропосферы.
Из-за разных путей распространения времена запаздывания отдельных принимаемых
сигналов различны. Поэтому многолучевые каналы называют также каналами
с рассеянием энергии во времени.
Результирующий сигнал на выходе многолучевого канала
,
где
.
При большом числе путей можно считать, что
является
реализацией нормального СП. Обычно среднее значение процесса равно нулю, тогда
модели многолучевых каналов различаются по виду КФ [43].
Таким образом, непрерывный канал считается заданным,
если указаны мощность сигналов, полоса частот, дано описание моделей помех и искажений
сигналов.