
- •1. «Кодирование цифровой информации для ее передачи по последовательным каналам»
- •2. Последовательные каналы связи, использующие коды nrz.
- •3. Последовательные каналы связи использующие код Манчестер 2.
- •4. Асинхронный метод передачи данных.
- •5. Универсальный асинхронный приемопередатчик.
- •6. Инициализация последовательного порта
- •7. Определение статуса последовательного порта
- •8. Прием и передача данных
- •9. Типы последовательных интерфейсов.
- •10. Особенности сопряжения объектов с помощью rs – 232.
- •11. Параллельная передача данных.
- •12. Программно-управляемый ввод-вывод информации.
- •13. Распределители. Мультиплексоры. Демультиплексоры.
- •14. Кодопреобразователи(кп). Кодопреобразователи кода Грея.
- •15. Кодопреобразователи(кп) кодов с защитой по паритету.
- •16. Кодопреобразователи (кп) инверсного кода.
- •17. Кодопреобразователи (кп) корреляционного кода.
- •18. Кодопреобразователи (кп) циклического кода.
- •19. Применение теории информации в телемеханике. Энтропия. Избыточность источника сообщений.
- •20. Каналы связи без помех.
- •21. Каналы связи при наличии помех.
- •22. Соотношение между объемом сигнала и емкостью канала связи.
- •23. Достоверность передачи информации.
- •24. Искажения.
- •25. Помехи.
- •26. Помехоустойчивость элементарного сигнала.
- •27. Помехоустойчивость передачи кодовых комбинаций.
- •28. Методы повышения достоверности передачи информации.
- •29. Передача информации с накоплением.
- •30. Системы с обратными связями (ос).
23. Достоверность передачи информации.
Достоверность-степень соответствия получ.инф-ии переданной. Дост-ть оценив-ся вер-тью прав. приема: Рпр= nпр/nобщ ,где nпр-кол-во правильно принятых симв-ов; nобщ-общ. число переданных симв-ов. Иногда польз-ся понятием потери достоверности передачи , к-ая хар-ся вер-тью ош-ок: Рош=nош/nобщ , где nош-число неправ. получ. сиг-ов. Причиной неправ.получен инф. м/б искажения в КС.
24. Искажения.
Виды искажений.
1 Линейные – это искажения , несопровождающиеся появлением в спектре сигнала дополнительных гармонических составляющих. Возникают двумя путями : 1) вследствие неодинаковых коэффициентов передачи канала для различных гармонических составляющих сигнала , т.к. zкан=F(f)
передающая сторона принимающая сторона
Данные искажения изменяют амплитуду и форму сигнала.
2) вследствие неодинакового относительного сдвига фазы гармоник сигнала при его прохождении ч/з канал связи . Причина этих искажений зависимость скорости прохождения различных гармоник от частоты .
Эти искажения изменяют положения фронтов импульсов и их форму . Как правило , данные виды искажений не встречаются поодиночке , а присутствуют одновременно .
2 Нелинейные - это искажения , приводящие к появлению в спектре принятого сигнала дополнительных гармоник .
передающая сторона принимающая сторона
Причиной этих искажений является в канале ТМ нелинейных сопротивлений . Данные искажения приводят к изменению формы сигнала .
3 Случайные искажения – вызываются действием в КС помех . Кроме искажения формы сигнала может возникать подавление сигнала или появление ложного сигнала .
25. Помехи.
П.- это случайные возмущения , которые накладываются на полезный сигнал , искажают его . Если помехи носят детерминированный (закономерный) характер , то действие такой помехи м/б устранено с помощью фильтров . По типу воздействия помехи на сигнал различают аддитивные , т.е. на входе приемника сумма полезного сигнала и помехи ; мультипликативные , т.е. результирующий сигнал определяется произведением помехи и полезного сигнала ; причина – нелинейные эффекты в канале связи (зависимость характеристик ЛС от частоты , зависимость коэффициента передачи от напряжения питания) . В проводных связях ТМ как правило преобладает аддитивное действие помех . Аддитивные помехи по форме делят на следующие группы :
1) импульсные , они следуют друг за другом относительно редко имеют случайную амплитуду , длительность и момент появления . Переходные процессы импульсных помех , как правило не накладываются друг на друга
2) флуктуационные ( гладкие , шумы ) – непрерывные случайные колебания
Шумы характеризуются : мощностью , законом распределения амплитуды , частотным спектром.
Наиболее часто встречается нормальный закон распределения амплитуд . Спектр шумового сигнала характеризует распределение энергии помехи по частоте . В зависимости от вида спектра различают белый шум , розовый шум и т.д.
Источники помех. Внутренние:
1) тепловой шум 2) дробовый шум
( в ламповых и п/п приборах). Данные шумы существуют всегда и принципиально не устранимы.
Внешние: 1) промышленные
( низкочастотные источники)
2) атмосферные 3) космические (деятельность Солнца) 4) перекрестные помехи (характерны для многоканальных систем передачи).