
- •3. Основные понятия теории информации. Энтропия. Количество информации, передаваемое при равновероятном и неравновероятном распределении символов в сообщений.
- •4. Понятие дискретного сигнала и цифрового сигнала. Значащая позиция, значащий момент, единичный интервал, значащий интервал, единичный элемент.
- •5. Скорость передачи информации и скорость модуляции. Стартстопный метод передачи. Виды модуляции.
- •6. Изохронные и анизохронные сигналы, синхронные и асинхронные дискретные каналы. Скорость модуляции. Скорость передачи информации при различной кратности модуляции.
- •7. Структура сетей передачи дискретных сообщений. Семиуровневая структура взаимодействия открытых систем. Протоколы и интерфейсы.
- •8. Коммутация в сетях пдс. Виды коммутации. Коммутация с запоминанием. Прозрачность сетей пдс.
- •9. Коммутация каналов, пакетов, сообщений. Коммутация значащих моментов. Синхронные и асинхронные методы передачи и коммутации дискретных сигналов.
- •10. Дейтаграммный и виртуальный метод коммутации пакетов. Основные преимущества и недостатки методов коммутации дискретных сигналов.
- •12. Ввод стартстопных сигналов в цифровой синхронный тракт. Синхронное и асинхронное сопряжение цифровых систем передачи дс.
- •13. Пропускная способность среды передачи. Вывод формулы Найквиста. Формула Найквиста в случае многократной модуляции. Относительная скорость модуляции.
- •14. Устройства преобразования сигнала и их виды. Назначение упс.
- •15. Каналы тч и их характеристики ачх, фчх, гвз. Влияние отклонений характеристик каналов тч от стандартных на искажения передаваемых сигналов.
- •16. Телеграфные каналы. Электронный телеграфный аппарат. Телеграфные сети и коммутационные узлы.
- •17. Факсимильная связь. Современные средства факсимильной связи.
- •Недостатки телефаксов
- •Новая аппаратура факсимильной связи
- •18. Помехи в каналах пдс и борьба с ними.
- •19. Методы модуляции. Модемы.
- •20. Устройства защиты от ошибок. Расширенный канал передачи данных. Кодирование и декодирование. Равномерные, неравномерные, приводимые и неприводимые коды.
- •21. Простые и корректирующие коды. Хэмминговое расстояние и вес кодовой комбинации. Контроль по четности.
- •22. Вероятность ошибочного приема кодовых комбинаций при передаче информации простыми кодами.
- •23. Простейшие коды с обнаружением ошибок. Код с четным числом единиц. Коды с постоянными весами. Вероятности необнаруженной ошибки.
- •24. Корректирующие коды, проверочные и информационные элементы. Корректирующая способность кода. Соотношения между кратностью обнаруженных и корректируемых ошибок и Хэмминговым расстоянием кода.
- •25. Принципы построения корректирующих кодов. Хэммингово расстояние. Коэффициент избыточности и коэффициент обнаружения.
- •26. Код Хэмминга. Синдром ошибки. Вероятность приема комбинации с ошибкой и вероятность необнаруженной ошибки.
- •27. Классификация кодов. Итеративный код. Хэммингово расстояние итеративного кода и исправляющая способность.
- •28. Циклические коды. Синдром ошибки циклического кода. Операции над полиномами циклического кода и их особенности. Производящие полиномы циклических кодов.
- •29. Принцип формирования циклических кодов из информационных комбинаций передаваемых последовательностей. Обнаружение ошибок при циклическом кодировании.
- •30. Передача дискретной информации в телефонных сетях общего пользования.
- •31. Передача дискретных сообщений в системах сотовой телефонной связи.
- •32. Протоколы канального уровня окс №7, ppp
- •33. Системы с информационной и решающей обратной связью.
- •34. Свёрточные коды
- •35. Локальные и глобальные сети. Internet. Основные протоколы.
- •37. Формула Шеннона-Хартли.
12. Ввод стартстопных сигналов в цифровой синхронный тракт. Синхронное и асинхронное сопряжение цифровых систем передачи дс.
Согласование источника стартстопных сигналов с синхронным каналом.
Стартстопные сигналы относятся к сигналам известной структуры. Они занимают промежуточное положение между изохронными и анизохронными сигналами. Момент появления стартстопного сигнала на приеме неизвестен, но после появления стартстопного перехода нетрудно предсказать появление ЗМ внутри стартстопной кодовой комбинации. Знание структуры стартстопного сигнала упрощает задачу сопряжения источника стартстопных сигналов с синхронным каналом и позволяет существенно повысить коэффициент использования синхронного канала по сравнению со случаем, когда передаваемые сообщения имеют четко выраженную анизохронную струткуру.
Передача стартстопных сигналов осуществляется следующим образом. Поступающий от ИС стартстопный сигнал регенерируется устройством, принцип действия которого аналогичен работу приемника телеграфного аппарата. Каждая стартовая посылка отмечает начало стартстопного цикла и по стартстопному переходу формируются импульсы стробирования, соответствующие серединам принимаемых информационных сигналов в данном телеграфном знаке. Регенерированный сигнал запоминается в промежуточных накопителях и затем считывается из них распределителем. Таким образом, формируется изохронный сигнал, который может быть передан по синхронному каналу.
Согласование дискретных сигналов изохронной структуры с синхронным каналом.
Для сигналов изохронной структуры значащие моменты строго определены и необходима лишь привязка ЗМ сигналов, поступающих от источника, и ЗМ сигналов, передаваемых в синхронном канале. Для передачи изохронных сигналов по синхронному каналу необходимо, чтобы скорость поступления единичных элементов была меньше частоты тактовых импульсов синхронного канала, либо равна ей. В случае равенства Bи = Вс можно организовать только одноканальную передачу. Для организации N каналов необходимо обеспечить Ви ≤ (Вс/N).
Методы согласования сообщений анизохронной структуры с синхронным каналом применимы и для согласования сигналов изохронной структуры с синхронным каналом. Однако, они не позволяют эффективно использовать синхронный канал. Поэтому получили распространение методы согласования, использующие информацию об известной структуре изохронного сигнала, характеризуемого определенной постоянной скоростью поступления единичных элементов Ви. Среди известных методов наибольшее практическое применение получил метод стаффинга (метод вставок). Различают односторонний стаффинг, который в свою очередь подразделен на «+стаффинг» и «-стаффинг», и двухсторонний стаффинг (±стаффинг).
Для согласования дискретных сигналов анизохронной структуры с синхронным каналом используются метод наложения и метод скользящего индекса с подтверждением.
13. Пропускная способность среды передачи. Вывод формулы Найквиста. Формула Найквиста в случае многократной модуляции. Относительная скорость модуляции.