ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал
Игровые автоматы с быстрым выводом Как цель узнает о ваших желаниях прежде, чем вы начнете действовать. Как компании прогнозируют привычки и манипулируют ими Целительная привычка Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Тренинг уверенности в себе Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Как слышать голос Бога Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной 
Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д. Отёска стен и прирубка косяков - Когда на доме не достаёт окон и дверей, красивое высокое крыльцо ещё только в воображении, приходится подниматься с улицы в дом по трапу. Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами) - В простых моделях рынка спрос и предложение обычно полагают зависящими только от текущей цены на товар. | Когерентная демодуляция DBPSK–радиосигнала Для когерентной демодуляции сигнала в приемнике необходимо монохроматическое опорное колебание , частота которого с точностью до фазы ( ) совпадает с несущей частотой принятого колебания : . (1.8) Такое опорное колебание может быть получено в приемнике либо путем восстановления несущей частоты принятого фазомодулированного сигнала при помощи БВНЧ (блока восстановления несущей частоты), либо при помощи ГУН (генератора, управляемого напряжением), синхронизированного принятым сигналом. Следует отметить, что при синхронизированном с точностью до фазы опорном колебании применение DBPSK не является обязательным условием – в этом случае может использоваться простая BPSK. При BPSK необходимость в блоке КУ в модуляторе передатчика (см. рис. 1.1,а) отпадает. Однако на практике применяется DBPSK, поскольку при этом в приемнике можно осуществлять как когерентную, так и некогерентную демодуляцию. Структурная схема приемника с когерентным DBPSK-демодулятором, в состав которого входит БВНЧ, приведена на рис. 1.5,а, где антенна приемника; РТПР – радиотракт приемника; Пм – перемножитель; ФНЧ – фильтр нижних частот; ПРС – пороговая решающая схема; БВТЧ – блок восстановления тактовой частоты; ДУ ‑ декодирующее устройство, в состав которого входит логическая схема (ЛС) и устройство задержки (УЗ) цифрового сигнала на время одного бита . Особенность БВНЧ в том, что в формируемом им опорном колебании (1.9) возможна фазовая неоднозначность , которая, как показано ниже, для бинарной фазовой манипуляции характеризуется двумя значениями: , где . (1.10) Напряжение на выходе Пм при перемножении DBPSK-радиосигнала с восстановленным несущим колебанием : . (1.11) ФНЧ не пропускает колебание с частотой , поэтому на его выходе образуется знакопеременный цифровой поток (рис. 1.5,в) , (1.12) а на выходе ПРС – однополярный цифровой поток (рис. 1.5,г).  Рис. 1.5. Структурная схема DBPSK‑приемника при когерентной демодуляции (а); принятый радиосигнал (б); цифровые потоки (в), (г), (д), (е) при  Как следует из (1.12), знак элемента цифрового потока на выходе ФНЧ определяется значением аргумента косинуса . Если , то принятый совпадает с переданным (см. рис. 1.5,в и рис. 1.1,д) и, следовательно, принятый совпадает с переданным (см. рис. 1.5,г и рис. 1.1,г). Если же , то принятый цифровой поток окажется неверным (несоответствующим переданному цифровому потоку): вместо «нулевых» битов будут приняты «единичные» биты, а вместо «единичных» – «нулевые» (что, как уже отмечалось, характеризуется термином «обратная работа»). Для исключения эффекта «обратная работа» служит ДУ, работающее по алгоритму: . (1.13) Данные табл. 1.1 и табл. 1.2 иллюстрируют преобразование символов в ДУ при возможной фазовой неоднозначности ( , ). Данные последних строк таблиц показывают, что принятая цифровая последовательность совпадает с переданной (см. рис. 1.1,б) как при , так и при . Таблица 1.1. Преобразование символов по алгоритму (1.13) при  Таблица 1.2. Преобразование символов по алгоритму (1.13) при  Блок восстановления несущей частоты (БВНЧ). Фазовая |