
- •Введение
- •2. Структурная схема мспи с ким.
- •3. Выбор способа квантования
- •Выбор амплитудной характеристики квантующего устройства.
- •Определение разрядности кодовых комбинаций. Выбор типа линейного кода
- •Выбор частоты дискретизации
- •Тактовая частота и полоса пропускания группового канала
- •Допустимая вероятность ошибочного приема символов в групповом канале
- •Выбор кабеля
- •Длина регенерационных участков
- •Допустимая вероятность ошибочного приема символа на регенерационном участке
- •12. Допустимое отношение сигнал/шум на входе решающего устройства
- •Уровень шума на входе решающего устройства.
- •14.Требуемый уровень сигнала на выходе регенератора
- •15. Энтропия квантующего устройства
3. Выбор способа квантования
Решающим фактором при выборе способа квантования является динамический диапазон квантуемых сигналов. Для заданного динамического диапазона D = 66 дБ при использовании неравномерного (нелинейного) квантования необходимы 2048 уровней квантования в одной ветви АХ квантующего устройства. Общее количество в два раза больше и равно 4096. Для кодирования такого количества уровней требуются 11 – разрядные комбинации двоичного кода. При использовании неравномерного (нелинейного) квантования необходимое количество уровней можно значительно сократить, уменьшить разрядность комбинаций, уменьшить требуемую полосу пропускания нелинейного (группового) канала и тем самым улучшить технико-экономические характеристики системы. В связи с этим остановим свой выбор на нелинейном квантовании.
Выбор амплитудной характеристики квантующего устройства.
Неравномерному квантованию соответствует нелинейная амплитудная характеристика(АХ) квантующего устройства. При этом методе абсолютная ошибка квантования является постоянной для сигналов малого и большого уровня. Относительная ошибка, определяющая помехоустойчивость системы, для сигналов разного уровня при неравномерном квантовании неодинакова: она тем больше, чем меньше уровень сигнала.
При
нелинейном квантовании используются
гладкие и сегментные АХ квантования
при количестве сегментов, равном 8 и
более, уровень нелинейных искажений
оказывается намного выше, чем при
использовании гладких АХ, в то же время
реализация квантующих устройств с
сегментными АХ проще и дешевле. При
рекомендуется использовать девятисегментную
АХ с параметром компрессии
и коэффициентом сжатия динамического
диапазона
.
Количество уровней квантования в одной
ветви АХ равно
.
Полное количество уровней
.
Каждый сегмент состоит из одинакового
количества уровней квантования
.
Сегменты
и
имеют одинаковый шаг квантования
.
Для сегментов
,
,
,
,
,
,
шаги квантования имеют значения
,
,
,
,
,
,
Определение разрядности кодовых комбинаций. Выбор типа линейного кода
Радиосигнал может принимать как положительные, так и отрицательные значения напряжения. В связи с этим первый разряд в двоичной комбинации используется для обозначения полярности сигнала: положительной полярности соответствует двоичная единица, отрицательной – двоичный нуль. Второй, третий и четвертый разряды кодовой комбинации несут информацию о номере сегмента.
Поскольку
в каждом сегменте содержится 16 уровней
квантования, то для определения номера
уровня внутри сегментов используются
еще четыре разряда - пятый, шестой,
седьмой, восьмой. Итак, общее количество
разрядов в комбинации
.
В качестве нелинейного кода в проектируемой системе передачи информации предполагается использовать код ЧПИ (с чередованием полярности импульсов).
Выбор частоты дискретизации
Согласно
теореме Котельникова, частота дискретизации
.
На практике пользуются соотношением
,
где
.
Тактовая частота и полоса пропускания группового канала
Тактовая частота и полоса пропускания канала для сигналов ЧПИ равны и определяются выражением
где
– разрядность кодовых комбинаций;
– количество
каналов.
В
этом проекте
,