
- •Содержание
- •Раздел 1. Виды и построение сетей связи
- •Раздел 2. Основы построения телекоммуникационных систем.
- •Раздел 3. Основы построения цифровых систем передачи.
- •Раздел 1. Виды и построение сетей связи
- •Способы построения сетей связи
- •1.2. Структурно-топологическое построение сетей связи
- •1.3. Эталонная модель взаимодействия открытых систем.
- •Иерарахическая связь.
- •Раздел 2. Основы построения телекоммуникационных систем.
- •Методы коммутации.
- •2.2. Элементы теории телетрафика.
- •Математические модели систем распределения информации
- •Основные задачи теории телетрафика
- •Основные понятия и определения
- •2.3. Модель коммутационного узла цифровой системы коммутации.
- •2.4. Маршрутизаторы в сетевых технологиях.
- •Принципы маршрутизации. Таблицы маршрутизации.
- •2.5. Системы сигнализации
- •Основы сигнализации окс № 7
- •Раздел 3. Основы построения цифровых систем передачи.
- •3.1.Принцип временного разделения каналов (врк).
- •3.2. Дискретизация сигнала во времени
- •3.3.Виды аим модуляции.
- •3.4 Дифференциальная импульсно-кодовая модуляция
- •3.5. Дельта-модуляция
- •3.6.Принцип действия схемы цсп с врк.
- •3.7. Кодирующие устройства цсп.
- •1 Этап.
- •2 Этап.
- •3 Этап:
- •3.8. Декодирующие устройства цсп.
- •3.9. Принцип построения генераторного оборудования.
- •3.10. Структура временного цикла цсп.
- •3.11.Цикловая синхронизация.
- •1) Режим синхронизма
- •2) Режим сбоя синхронизма ( выход из синхронизма)
- •3) Режим поиска синхронизма
- •3.12. Формирование линейных цифровых сигналов.
- •3.13. Регенерация формы цифрового сигнала.
- •3.14. Ввод дискретной информации в групповой поток
- •3.15. Принцип организации каналов передачи сув.
- •Литература
1 Этап.
От генераторного оборудования (ГО) поступает управляющий импульс (1) на первый выход ЛУ. Замыкается ключ +Е, на К поступает Iэт=0. Iс =300 >0 следовательно на выходе К → 0. 0 поступает на выход ЛУ и изменяет его состояние на 1. Ключ +Е остается замкнутым.
2 Этап.
С ГО поступает 1 на второй выход ЛУ. На К поступает Iэт=128 (середина сегментной характеристики)
300 > 128 на выходе К будет 0, ЛУ -1 . Следовательно амплитуда сигнала находится выше середины сегментной характеристики. На компаратор поступит ток 512 (середина верхней части сегментной характеристики).
300<512;на вых. К- 1, на вых ЛУ- 0. Амплитуда сигнала находится выше чем 128. Но ниже 512. Следовательно рассмотрим Iс=256.
300 > 256; на вых. К- 0; на вых.ЛУ- 1.
Iосн = 256 (5сегмент)
3 Этап:
Если основной ток равен 256, то дополнительные токи равны 128, 64, 32, 16. Необходимо к Iо добавить дополнительные, чтобы в результате получилось 300. 256+128 > 300; на вых. К -1;на вых ЛУ- 0.
256 + 64 > 300; на вых. К- 1,на вых ЛУ- 0.
256 + 32<300; на вых. К 0 ,на вых ЛУ- 1.
256 + 32+16 > 300;на вых.К- 1, на вых ЛУ-0.
П
К
преобразует параллельный код в
последовательный и на выходе получается
комбинация
10110010.
Рисунок 3.9. Нелинейный кодер взвешивающего типа.
Рисунок 3.10. Сегментная характеристика компрессии типа А-87,6/13
Таблица 1.
|
Номер сегмента |
Эталонные сигналы |
Шаг квантования |
Эталонные сигналы коррекции |
||||||
Основной |
Дополнительные |
|||||||||
000 |
0 |
- |
8 |
4 |
2 |
1 |
1 |
0,5 |
||
001 |
1 |
16 |
8 |
4 |
2 |
1 |
1 |
0,5 |
||
010 |
2 |
32 |
16 |
8 |
4 |
2 |
2 |
1 |
||
011 |
3 |
64 |
32 |
16 |
8 |
4 |
4 |
2 |
||
100 |
4 |
128 |
64 |
32 |
16 |
8 |
8 |
4 |
||
101 |
5 |
256 |
128 |
64 |
32 |
16 |
16 |
8 |
||
110 |
6 |
512 |
256 |
128 |
64 |
32 |
32 |
16 |
||
111 |
7 |
1024 |
512 |
256 |
128 |
64 |
64 |
32 |
3.8. Декодирующие устройства цсп.
Декодер осуществляет цифро-аналоговое преобразование кодовых групп ИКМ сигнала в АИМ сигнал, т.е. в отсчеты нужной полярности и амплитуды.
Принцип построения нелинейного декодера взвешивающего типа с цифровым экспандированием эталонов поясняется на Рис.3.11.
Декодер содержит:
- цифровой регистр ЦР;
- блок экспандирующей логики ЭЛ;
- блок выбора и коммутации эталонных токов БКЭ;
- генератор эталонных токов положительной полярности ГТЭ1;
- генератор эталонных токов отрицательной полярности ГТЭ2.
Восмиразрядная кодовая группа принятого ИКМ сигнала записывается в ЦР, формируясь на выходах 1…8 в виде параллельного 8-разрядного двоичного кода. Первый разряд этой кодовой комбинации определяет полярность включаемого ГЭТ, а 2,3,4 разряды – номер сегмента,5,6,7,8- уровень квантования на характеристике экспандирования, в соответствии с принятой кодовой комбинацией включаются эталоны, суммарный ток которых определяет величину (амплитуду) декодированного отсчета АИМ сигнала.
Этапы нелинейного декодирования:
Определение полярности. Если в первом разряде находится 1- положительная полярность; 0-отрицательная.
Определение основного тока.
Определение дополнительных токов.
Определение эталонного тока коррекции.
ПРИМЕР: При декодировании кодовой комбинации 11010110 включается ГЭТ1 положительной полярности и ключи эталонных токов Iосн.=256 (5 сегмент), Iд=64, 32 , эталонный ток коррекции (для уменьшения ошибки квантования) равен 8. Суммарное значение 360 условных единиц (амплитуда АИМ сигнала).
Рисунок 3.11. Нелинейный декодер взвешивающего типа.