<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Электронный научно-практический журнал «Современная техника и технологии» &#187; сигнал.</title>
	<atom:link href="http://technology.snauka.ru/tags/signal/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://technology.snauka.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jan 2026 18:56:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Кодирование речи в современных системах связи с подвижными объектами</title>
		<link>https://technology.snauka.ru/2014/04/3457</link>
		<comments>https://technology.snauka.ru/2014/04/3457#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2014 07:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karaseva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общая рубрика]]></category>
		<category><![CDATA[базовая станция.]]></category>
		<category><![CDATA[бит]]></category>
		<category><![CDATA[битовая скорость]]></category>
		<category><![CDATA[демодуляция]]></category>
		<category><![CDATA[канал связи]]></category>
		<category><![CDATA[кодек]]></category>
		<category><![CDATA[кодер]]></category>
		<category><![CDATA[модуляция]]></category>
		<category><![CDATA[сигнал.]]></category>
		<category><![CDATA[система связи]]></category>
		<category><![CDATA[стандарт связи]]></category>
		<category><![CDATA[шум]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://technology.snauka.ru/?p=3457</guid>
		<description><![CDATA[Самым главным этапом проектирования систем связи является правильный выбор кодера речевого сигнала. Так как для каждой системы выделяется только одна ограниченная полоса частот, необходимо использовать кодер с минимальной скоростью и с максимальным коэффициентом сжатия речевого сигнала[1]. Поскольку битовая скорость кодера значительно снижается, все это позволяет уменьшить ширину полосы частот в канале связи, следовательно максимизировать общее [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Самым главным этапом проектирования систем связи является правильный выбор кодера речевого сигнала. Так как для каждой системы выделяется только одна ограниченная полоса частот, необходимо использовать кодер с минимальной скоростью и с максимальным коэффициентом сжатия речевого сигнала[1]. Поскольку битовая скорость кодера значительно снижается, все это позволяет уменьшить ширину полосы частот в канале связи, следовательно максимизировать общее число одновременно обслуживаемых абонентов. Основными критериями для выбора кодера для канала связи – качество передачи речи, способ сжатия информации, стоимость системы, время задержки, требования к источникам питания, совместимость стандартов связи, устойчивость речи к ошибкам[1].</p>
<p>В случае применения низкоскоростных кодеров речи, определяют важность каждого бита, группировку информации. Самым главным при выборе кодера является – учет размера соты[1]. Если размер соты мал, то в системе связи обеспечивается достаточно высокая спектральная эффективность. В случае, если соты имеют большой размер, необходимы дополнительные коды[1].</p>
<p>Способ модуляции в системе связи оказывает значительное влияние  на выбор кодера речи. Стандарту системы подвижной связи  GSM соответствует RPE-LTP метод кодирования, где скорость достигает 13кбит/c. Стандарту системы подвижной связи   CD -900  соответствует SBC метод кодирования, где скорость достигает 16кбит/c. Стандарту системы подвижной связи  DECT соответствует ADPCM метод кодирования, где скорость достигает 13кбит/c[2,3]. Оценка качества передачи речи может оцениваться с помощью объективных и субъективных критерии. Под объективными понимаются средне-квадратическая ошибка, отношение сигнал/шум, искажения спектра, индекс артикуляции. Субъективные критерии основываются на статистической обработке субъективных оценок качества большого числа слушателей. Данные оценки зависят от возраста, пола диктора, скорости произнесения фраз[2,3].</p>
<p>Наиболее сложные условия использования кодеков речевого сигнала оказывается в тех случаях, когда закодированную речь необходимо передать от абонентской станции к базовой станции[2,3]. Затем демодулировать с целью получения аналогового речевого сигнала. Данная передача называется тандемной, она сопровождается распространением битовых ошибок, которые могут возникнуть первоначально в приемнике базовой станции.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://technology.snauka.ru/2014/04/3457/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оптоволоконные датчики</title>
		<link>https://technology.snauka.ru/2015/08/7750</link>
		<comments>https://technology.snauka.ru/2015/08/7750#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2015 18:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дроздов Виталий Сергеевич</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общая рубрика]]></category>
		<category><![CDATA[fiber]]></category>
		<category><![CDATA[filter]]></category>
		<category><![CDATA[signal pulse]]></category>
		<category><![CDATA[the polarization detector]]></category>
		<category><![CDATA[tintensity]]></category>
		<category><![CDATA[волокно]]></category>
		<category><![CDATA[детектор]]></category>
		<category><![CDATA[импульс]]></category>
		<category><![CDATA[интенсивность]]></category>
		<category><![CDATA[поляризация]]></category>
		<category><![CDATA[сигнал.]]></category>
		<category><![CDATA[фильтр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://technology.snauka.ru/?p=7750</guid>
		<description><![CDATA[Принцип действия оптоволоконных датчиков основан на преобразовании измеряемых физических величин в модулированный световой сигнал с последующими его передачей по оптоволоконной линии связи, расшифровкой и использованием. Свет, генерируемый лазером, светоизлучающим диодом или другим устройством, может модулироваться по амплитуде, фазе, частоте, ширине импульсов и поляризации. При необходимости модулированные световые сигналы усиливаются или ослабляются, передаются на расстояние, преобразуются [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Принцип действия оптоволоконных датчиков основан на преобразовании измеряемых физических величин в модулированный световой сигнал с последующими его передачей по оптоволоконной линии связи, расшифровкой и использованием. Свет, генерируемый лазером, светоизлучающим диодом или другим устройством, может модулироваться по амплитуде, фазе, частоте, ширине импульсов и поляризации. При необходимости модулированные световые сигналы усиливаются или ослабляются, передаются на расстояние, преобразуются из оптических в цифровую и обратно. По характеру использования характеристик оптического волокна оптоволоконные датчики можно разделить на два класса – внешние и внутренние.</p>
<p>Внешние датчики используют волоконные линии лишь в качестве массивного элемента для передачи оптического сигнала из одного пункта в другой, от источника света к датчику и от датчика – детектору. Результат оценки измеряемых величин или характеристик явления, воспринимаемый внешними оптоволоконными устройствами, сам по себе не зависит от особенностей волокна, так как измерительную информацию несут следующие явления: прерывание светового потока, отражение света, фильтрация длины волны света и передача на разных длинах волн, изменение энергии излучения, подаваемого на оптоволоконную линию. Датчики, использующие прерывание светового потока, передаваемого между двумя участками оптоволоконной линии, являются весьма распространенными и достаточно гибкими в применении устройствами. Работа датчиков основана на принципе блокировки светового луча. Пример датчиков этого типа – счетчик деталей, подаваемых на сборочный конвейер или упаковку.</p>
<p>Датчик, который воздействует на интенсивность света, попадающего в оптическое волокно, в принципе, способен влиять на цветовой или частотный спектр сигнала, передаваемого в оптоволоконную линию. Такие модуляторы спектрального являются основой систем измерения, связанных с фильтрацией длины волны света и передачей на разных длинах волн. С их помощью определяют наличие и количественное соотношение различных составляющих в жидкостных смесях, появление цветного дыма в замкнутых объемах, цветные составляющие в стеклах и смолах, а также измеряют температуру, при которой изменяется цвет некоторых сред, например кристаллов.</p>
<p>Датчики для измерения интенсивности света или оптической мощности могут быть использованы для распознавания положения детали или компонента радиоэлектронной аппаратуры на конвейере или захвате. На недостаточную освещенность детектора или неправильную освещенность одной или двух щелей датчик реагирует и сигнализирует о необходимости коррекции положения детали. Подобные приборы широко используют в робототизированных линиях сборки. Поскольку они реагируют на относительное изменение освещенности, точность их показаний не зависит от изменения интенсивности света, генерируемого его источником.</p>
<p>Во внутренних датчиках активным элементом является само оптическое волокно, изменяющее свои передающие характеристики. Оптическая линия (или её участок) одновременно являются датчиками. Измеряемый параметр тем или иным образом воздействует на характеристики волокна, а, следовательно, и на характеристики передающего по нему светового луча. При этом могут изменяться групповая или фазовая скорость распространения, оптическая мощность, поглощаемая в оптоволоконной линии.</p>
<p>Принцип действия датчиков, фиксирующих изменение угла поляризации света после его прохождения по оптоволоконной линии, основан на явлении вращения плоскости поляризации вследствие модификации оптической индикатрисы оптического волокна при воздействии электромагнитного поля. С этой целью используется магнитооптический эффект Фарадея, возникающий во многих стекловидных материалах.</p>
<p>Для роботов, автоматических линий сборки требуется весьма чувствительный датчик касания, который должен быть простым, дешевым, малогабаритным, обладать малым кодом, стабильностью характеристики во времени и устойчивостью к электромагнитным полям. В одном из таких датчиков луч света от источника, пройдя через расщепитель, оптоволоконный котел и поляризатор поступает на датчик, измеряющий при минимальном нажатии (касании) спектральный состав света. С датчика при помощи зеркала свет, имеющий измеренный спектральный состав, возвращается по оптоволоконному кабелю и расщепителю на фильтр, с него – на чувствительный элемент и приемник выходного сигнала. Оптическая чувствительность прибора зависит от давления и материала. При измерении температуры в качестве дискретного оптического датчика может быть использован измерительный элемент на полупроводниковом приборе, представляющем собой тонкую полупроводниковую пластинку, заключенную между отрезками стекловолокна, по которым передается световой сигнал. Весь датчик заключен в трубку из нержавеющей стали. Свет подводится к датчику и отводится от него по многомодовому оптическому волокну. Диапазон значений длины волны, в котором осуществляется передача энергии полупроводниковой пластинкой, линейно растет. Датчик рассчитан на измерение температур от 243 до 573 К.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://technology.snauka.ru/2015/08/7750/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
