Grundlagen der Nachrichtentechnik: Inhalt Grundlagen der Nachrichtentechnik I. Kontinuierliche Signale u. Systeme 1. Fouriertransformation 2. Tiefpass-Darstellung v. Bandpass-Signalen 3. Eigenschaften v. ¨ Ubertragungskan ¨ alen II. Analoge ¨ Ubertragung 1. Analoge Modulationsverfahren 2. Empf ¨ angerstrukturen 3. Einfluss von Rauschen III. Diskretisierung v. Quellensignalen 1. Abtasttheorem 2. Pulsamplitudenmodulation 3. Pulsdauer- und Pulsphasenmodulation 4. Pulscodemodulation 5. Prinzip des Zeitmultiplex IV. Digitale ¨ Ubertragung 1. Struktur e. Daten ¨ ubertragungssystems 2. Erste u. Zweite Nyquist-Bedingung 3. Rauschangepasstes Empfangsfilter 4. Bitfehlerwahrscheinlichkeit 5. Digitale Modulationsverfahren komplett auf Folien teilweise mit Folienunterst ¨ utzung
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Grundlagen der Nachrichtentechnik: Inhalt
Grundlagen der Nachrichtentechnik
I. Kontinuierliche Signale u. Systeme
1. Fouriertransformation
2. Tiefpass-Darstellung v. Bandpass-Signalen
3. Eigenschaften v. Ubertragungskanalen
II. Analoge Ubertragung
1. Analoge Modulationsverfahren
2. Empfangerstrukturen
3. Einfluss von Rauschen
III. Diskretisierung v. Quellensignalen
1. Abtasttheorem
2. Pulsamplitudenmodulation
3. Pulsdauer- und Pulsphasenmodulation
4. Pulscodemodulation
5. Prinzip des Zeitmultiplex
IV. Digitale Ubertragung
1. Struktur e. Datenubertragungssystems
2. Erste u. Zweite Nyquist-Bedingung
3. Rauschangepasstes Empfangsfilter
4. Bitfehlerwahrscheinlichkeit
5. Digitale Modulationsverfahren
komplett auf Folien teilweise mit Folienunterstutzung
Inhalt Kapitel 2 Seite 1
2. Aquivalente Tiefpass-Darstellung von
Bandpass-Signalen
2.1 BP-TP-Transformation
2.2 Hilberttransformation
2.3 Analytische Signale
1UniversitätBremen
Arbeitsbereich Nachrichtentechnik Prof. Dr.-Ing. K.D.Kammeyer
2. Äquivalente Tiefpass2. Äquivalente Tiefpass--Darstellung von BandpassDarstellung von Bandpass--SignalenSignalen
0 ω
XTP(jω)Tiefpass
−2ω0
XBP(jω)
ω0−ω0 ω 0−2ω0 ω
XBP(j(ω + ω0)) ∆= XTP(jω)
xTP(t) = xBP(t) · e−jω t
Leistung: ExBP(t)2 = 2· 2 2ExTP(t)2 = √22·
√2 e−jω t
hTP(t)xBP(t) xTP(t) = xTP(t) + j xTP(t)
xTP(t) = xTP(t) ∗ hTP(t)
2. Äquivalente Tiefpass-Darstellung
konj.komplex
2UniversitätBremen
Arbeitsbereich Nachrichtentechnik Prof. Dr.-Ing. K.D.Kammeyer
Alternative Struktur (Quadraturfilter)Alternative Struktur (Quadraturfilter)
Konstruktion des Filters
XBP(jω)
ω0−ω0 ω 0 ω
XTP(jω)
ω
X+BP(jω) 2 = 1√
2X+(j(ω + ω0))
2
----------------------------------
=1
+
H+(jω)
H+(jω)
H+(jω) = Hg(jω) +Hu(jω)reelleImpulsantwort
xBP(t)1√2 e−jω t
hBP(t)
hBP(t) xTP(t)j
ω0−ω0
Hu(jω) = j [
−jHu(jω)]ωω0
−ω0
−ω0
1
ωω0−ω0
ωω0 Quadratur-Netzwerk
2. Äquivalente Tiefpass-Darstellung
3UniversitätBremen
Arbeitsbereich Nachrichtentechnik Prof. Dr.-Ing. K.D.Kammeyer
Impulsantwort eines einseitigen BandpassesImpulsantwort eines einseitigen Bandpasses