
- •Введение
- •1.Системы передачи информации. Способы представления и преобразования сообщений, сигналов и помех.
- •1.1 Общие сведения о системах связи
- •1.1.1 Информация. Сообщение. Сигнал
- •1.1.2 Обобщенная структура систем связи
- •1.1.3 Дискретизация непрерывного сигнала
- •1.2 Методы модуляции в системах связи
- •1.3 .Цифровая обработка аналоговых сигналов
- •1.3.1 Преобразование аналог—цифра. Шумы квантования
- •1.3.2 Преобразование цифра-аналог и восстановление континуального сигнала
- •1.4 Кодирование информации в системах связи
- •1.4.1 Назначение и классификация кодов
- •1.4.2 Неравномерные эффективные коды
- •1.4.3 Принципы помехоустойчивого кодирования
- •1.4.4Линейные двоичные блочные коды
- •1.4.5 Циклические коды
- •1.4.6 Сверточные коды
- •2 Многоканальные системы передачи информации
- •2.1 Уплотнение информации в аналоговых системах связи.
- •2.2 Цифровые системы многоканальной передачи
- •3 Принципы построения систем электросвязи.
- •3.1 Системы телефонной связи.
- •3.1.1 Телефонный аппарат
- •3.1.2 Структура атс, сигнализация, установление соединений (коммутация)
- •3.1.3 Сигнализация
- •3.1.4 Устройства сопряжения
- •3.1.5 Цифровая телефония
- •3.2 Коротковолновые и ультракоротковолновые системы связи
- •3.3.Телевизионные системы
- •3.3.1 Преобразование видеоинформации в сигнал
- •3.3.2 Сообщение и его кодирование
- •3.3.3 Методы цифрового кодирования, используемые при формировании тв программ
- •3.3.4 Цифровая передача сигналов телевидения по линиям связи и иерархия икм систем
- •3.3.5 Цифровое кодирование полных цветовых сигналов pal, secam в аппаратно-студийном комплексе
- •3.3.6 Выбор частоты дискретизации при цифровом кодировании полных цветовых телевизионных сигналов
- •3.3.7 Эффективное цифровое кодирование тв сигнала
- •3.4 Системы подвижной радиосвязи общего пользования
- •3.4.1 Особенности и классификация систем подвижной радиосвязи (спрс)
- •3.4.2 Транкинговые системы
- •3.4.2.1 Преимущества транковых сетей
- •3.4.2.2 Архитектура транкинговых систем
- •3.4.2.2.1 Однозоновые системы
- •3.4.2.2.2. Многозоновые системы
- •3.4.3 Сотовые системы (сспс).
- •3.4.4 Подход к проектированию сспс.
- •3.25 Древовидная сеть
- •3.4.5 Разделение сетей на иерархические уровни.
- •3.4.5.1 Физический уровень.
- •3.4.5.2 Канальный уровень.
- •3.4.5.3 Сетевой уровень.
- •3.4.6 Пути усовершенствования сспс.
- •3.4.7 Повышение надежности.
- •3.4.8 Увеличение скорости передачи.
- •3.4.9 Стандарты сспс.
- •3.5 Спутниковые системы связи
- •3.5.1 Основные параметры спутниковых линий связи
- •3.5.2. Принципы функционирования и обобщённая структурная схема систем спутниковой связи
- •3.5.3. Орбиты спутников связи, способы вывода спутников на орбиту
- •3.5.4 Способы модуляции и формирование групповых сигналов аналоговых и цифровых ссс
- •3.5.5 Способы модуляции
- •3.5.6 Многостанционный доступ (мд).
- •3.5.7 Структура кадра
- •3.5.8 Методы вхождения в синхронизм.
- •3.6 Волоконно-оптические системы связи
- •3.6.1 Оптическое волокно и особенности распространения светового потока в оптическом волокне
- •3.6.2 Методы модуляции светового потока
- •3.6.3 Лазеры и оптическое волокно
- •3.6.4 Структура восс
- •4. Сети связи и системы коммутации
- •4.1 Общие сведения о сетях связи
- •4.1.1 Модель взаимосвязи открытых систем osi / iso
- •4.1.2 Классификация сетей по области действия
- •4.1.2.1 Локальные сети
- •Характеристики лвс
- •4.1.2.2 Городские сети
- •4.1.2.3 Глобальные сети
- •4.2 Особенности современных сетевых архитектур
- •4.2.1Модель ssa компании ibm
- •4.2.2 Базовая модель dna фирмы dec.
- •4.2.3 Сети tcp/ip
- •4.3 Маршрутизазия и управление потоками в сетях связи.
- •4.3.1 Классификация алгоритмов маршрутизации.
- •4.3.2 Типы алгоритмов маршрутизации
- •4.4 Сети интегрального обслуживания
- •Библиографический список
- •394026 Воронеж, Московский просп., 14
1.1.2 Обобщенная структура систем связи
Современные системы передачи информации (СПИ) представляют собой сложные комплексы, состоящие из различных функционально взаимосвязанных элементов. Эти системы характеризуются не только большим числом элементов, но и иерархичностью структуры, избыточностью, наличием между элементами прямых, обратных и перекрестных связей.
В теории информации широко используют обобщенную модель СПИ (рис. 1.5).
Рис.1.5 Обобщенная модель СПИ.
Здесь под передатчиком понимается устройство, преобразующее сообщения источника А в сигналы S, наиболее соответствующие характеристикам данного канала. Операции, выполняемые передатчиком, могут включать в себя формирование первичного сигнала, модуляцию, кодирование, сжатие данных и т. д.
Приемник производит обработку сигналов X(t)=S(t)+ξ(t) на выходе канала с целью наилучшего воспроизведения (восстановления) переданных сообщений А на приемном конце.
Канал (в узком смысле) — это среда, используемая для передачи сигналов от передатчика к приемнику. Источник сообщений моделируется последовательностью реализаций сообщения А={Ai}ni=1, которые могут быть либо дискретными, либо непрерывными.
Рис.1.6 Развернутая обобщенная модель СПИ.
Кодек источника, включающий в себя кодер и декодер, преобразует сообщение в код (кодирование) и код в сообщение (декодирование). В простейшем случае это преобразование заключается в том, что сообщение, вырабатываемое источником, заменяется последовательностью кодовых (обычно двоичных) символов. В более общем случае кодирование осуществляется с учетом статистических свойств передаваемых сообщений с целью уменьшения избыточности источника («сжатия» данных).
Кодек канала, как и кодек источника, содержит устройства кодирования и декодирования. Его назначение – за счет вводимой избыточности уменьшить ошибки, которые возникают при передаче двоичных символов по каналу. Кодек должен согласовывать источник и получатель сообщений с дискретным каналом как по объему алфавита, так и по избыточности. Дискретный канал образуется из непрерывного канала путем включения в него модема. Непрерывный (аналоговый) канал включает в себя линию связи (канал в узком смысле) и высокочастотные блоки передатчика и приемника. В модеме происходят формирование и обработка сигналов, передаваемых по непрерывному каналу, т. е. преобразование кода в сигнал и обратно. Формирование сигнала обычно осуществляется с помощью модуляции. В СПИ, в которых, используются мощные коды с избыточностью, основным назначением модуляции (модема) является создание наилучшего канала для системы кодирования, в современных СПИ наметилась тенденция к слиянию модема и кодека на основе наиболее эффективного приема сигналов «в целом», т. е. тенденция комплексного решения задачи оптимального преобразования сообщения в сигнал и обратно. В общем случае кодирование и модуляцию необходимо рассматривать как единый процесс формирования наилучшего сигнала, а процесс демодуляции и декодирования — как процесс наилучшего приема сигналов.
Кодеки, и модемы в СПИ выполняют задачу согласования (в информационном отношение) источника сообщений с непрерывным каналом связи. Поэтому при проектировании СПИ их необходимо рассматривать в совокупности как взаимосвязанные подсистемы. Цель состоит в том, чтобы обеспечить наиболее эффективную передачу сообщений от источника к получателю.
Современные СПИ обычно являются многоканальными или системами с многими доступами (многими пользователями). Структурная схема таких систем приведена на рис. 1.7.
Сообщения от п
источников
а1
а2,
..., ап
преобразуются
(в общем случае с помощью кодирования
и модуляции) в канальные сигналы
u1(t),u2(t),…,un(t).
Эти сигналы
сначала передаются по отдельным
индивидуальным каналам (ИК), а затем
смешиваются, образуя групповой сигнал
U(t),
который
передается по общему каналу (ОК). В состав
ОК может входить один или несколько
ретрансляторов. На приемной стороне с
помощью устройств разделения выделяются
сигналы
по которым
восстанавливаются соответствующие им
сообщения.
Канальные сигналы выбирают так, чтобы их можно было разделить на приеме. Необходимым и достаточным условием разделения сигналов, как известно, является условие их линейной независимости. Достаточным является условие их ортогональности. В СПИ широко используют три способа разделения сигналов: по частоте, по времени и по форме. В первом случае каждому сигналу предоставляется отдельная полоса частот и спектры канальных сигналов не перекрываются. Во втором случае сигналы не перекрываются по времени. В третьем случае сигналы отличаются по форме. Они занимают общую полосу частот и передаются одновременно.
Понятия «системы с многими доступами» и «многоканальные системы» аналогичны, хотя и не совпадают. Понятие «многодоступность» является более общим, так как оно охватывает не только процедуру разделения сигналов, но и порядок включения передатчиков. Примерами систем с многими доступами могут служить традиционные многоканальные телефонные и телеграфные системы связи, а также асинхронно-адресные системы. В последнем случае канальные сигналы содержат информацию не только о передаваемом сообщении, но и о номере источника сообщений (адрес источника). Система с многими доступами, которая представлена на рис. 1.7, соответствует случаю, когда источники сообщений значительно удалены друг от друга. Групповой сигнал здесь формируется в два этапа. Сначала в каждом из передатчиков формируются канальные сигналы, а затем происходит их суммирование.
Если источники сообщений расположены близко друг к другу, то сообщения от отдельных источников можно подать на общий передатчик и сразу сформировать групповой сигнал. Такая система имеет много общего с передачей сообщений от одного источника.