
- •Содержание
- •Глава 1. Каналы передачи информации 7
- •Глава 2. Основы теории сигналов 24
- •Глава 3. Спектры сигналов 42
- •Глава 4. Принципы построения модемов 50
- •Глава 5. Кодирование информации 70
- •Глава 6. Принципы построения
- •Введение
- •Глава 1 каналы передачи информации
- •1. Основные понятия
- •1.1 Определение системы передачи информации
- •1.2. Классификация каналов связи
- •1.3. Описание непрерывного канала
- •1.4. Помехи в каналах связи
- •1.5. Описание дискретного канала
- •2. Описание дискретных каналов
- •2.1. Состояния дискретного канала
- •2.2. Пакеты ошибок
- •2.3. Критерии описания реальных дискретных каналов
- •3. Основные модели источников ошибок
- •3.1. Описание источника ошибок на основе цепей Маркова
- •3.2. Описание источника ошибок на основе процессов восстановления
- •3.3. Описание источника ошибок на основе процессов накопления
- •3.4. Сопоставление основных моделей
- •4. Частные модели источников ошибок
- •4.1. Модель Гилберта
- •4.2. Модель Эллиота-Гилберта
- •4.3. Модель Элиота
- •4.4. Модель Беннета-Фройлиха
- •4.5. Модель Попова - Турина
- •Глава 2 основы теории сигналов
- •1. Математическое представление сигналов
- •1.1 Сообщения, сигналы и помехи как случайные процессы
- •1.2. Система базисных функций
- •2. Дискретизация и квантование сигналов
- •2.1. Общие положения
- •2.2. Регулярность отсчетов
- •2.3. Критерий оценки точности
- •2.4. Способы воспроизведения сигнала
- •2.5. Квантование сигнала
- •Глава 3 спектры сигналов
- •1. Частотная область представления сигналов
- •1.1. Разложение периодической функции в ряд Фурье
- •1.2. Представление произвольной периодической функции рядом Фурье
- •1. 3. Комплексный спектр сигнала
- •1.4. Представление произвольной функции на бесконечном интервале
- •2. Спектр плотности энергии
- •3. Спектр плотности мощности
- •Глава 4 принципы построения модемов
- •1. Виды модуляции
- •2. Спектры модулированных сигналов
- •2.1. Спектры сигналов, модулированных по амплитуде
- •2.2. Спектры сигналов, модулированных по частоте
- •2.3. Спектры сигналов, модулированных по фазе
- •2.4. Одновременная модуляция по амплитуде и частоте
- •2.5. Спектры манипулированных сигналов
- •3. Принцип действия дискретных каналов
- •3.1. Принципы построения многоканальных систем
- •3.2. Принцип действия канала с амплитудной манипуляцией
- •3.3. Принцип действия канала с частотной манипуляцией
- •3.4. Принцип действия канала с относительной фазовой модуляцией
- •Глава 5 кодирование информации
- •1. Первичные коды
- •1.1. Простой, безызбыточный код
- •1.2. Коды по законам комбинаторики
- •2. Помехоустойчивые коды
- •2.1. Основные понятия
- •2.2. Оценка корректирующих свойств кода
- •2.3. Коды для обнаружения одиночных ошибок
- •3. Групповые коды
- •3.1. Определение групповых кодов
- •3.2. Проверочная матрица
- •3.3. Условия обнаружения и исправления ошибок
- •4. Циклические коды
- •4.1. Сведения из алгебры полиномов
- •4.2. Построение циклических кодов
- •4.3.Методы обнаружения и исправления ошибок
- •5. Кодирующие устройства
- •5.1. Линейные переключательные схемы
- •5.2. Методы кодирования циклических кодов
- •6. Декодирование циклических кодов
- •6.1. Устройство декодирования для режима обнаружения ошибок
- •6.2. Устройство декодирования для режима исправления ошибок
- •Глава 6 принципы построения систем передачи информации
- •1. Синхронизация и фазирование
- •1.1. Общие понятия
- •1.2. Метод приема сигналов с неопределенной фазой
- •1.3. Классификация устройств синхронизации
- •1.4. Требования к устройствам фазирования по циклам
- •2. Методы повышения верности
- •2.1. Требования к системам передачи дискретной информации
- •2.2. Системы без обратной связи
- •2.3. Системы с обратной связью
- •3.Системы передачи информации с решающей обратной связью
- •3.1. Система с рос и ожиданием
- •3.2. Система с рос и непрерывной передачей информации
- •4.Системы передачи информации с информационной обратной связью
- •Библиографический список
- •Обработка и передача сигналов в системах дистанционного управления
3.2. Система с рос и непрерывной передачей информации
Данные системы обозначим, как системы с РОС-нп. Структурная схема системы с РОС-нп аналогична схеме системы с РОС-ож.
В этих системах передатчик передает непрерывную последовательность кодовых комбинаций, не ожидая получения сигналов подтверждения. Приемник стирает те кодовые комбинации, в которых РУ обнаруживает ошибки, а затем посылает сигнал переспроса. Кодовые комбинации выдаются получателю по мере их поступления.
При реализации такой системы возникают трудности, вызванные конечным временем передачи и распространения сигналов. Действительно, при непрерывной передаче за время (см. рис.6.12) между моментом t’ обнаружением ошибки и моментом t’’ принятой исправленной кодовой комбинации, будет принято еще h кодовых комбинаций, где h=1+[tОЖ/nt0]. Символом [x] обозначено наименьшее целое число, большее или равное х.
Если передатчик будет повторять кодовые комбинации с запаздыванием на h комбинаций, то порядок комбинаций, получаемых ПИ, будет нарушен. Этого не должно быть, поэтому в приемнике есть специальное устройство и буферный накопитель (БН) значительной емкости, не менее ih, где i - число повторений.
После обнаружения ошибки приемник стирает комбинацию с ошибкой и блокируется на h комбинаций, а передатчик по сигналу переспроса повторяет h последних кодовых комбинаций.
Эти системы называются системами с непрерывной передачей и блокировкой или системами С РОС-нпбл. Данные системы еще называются системами с автоматическим запросом ошибок.
Большинство каналов являются четырехпроводными, поэтому строят системы, работающие в дуплексном режиме, т.е. передача информации происходит одновременно в двух направлениях. Это повышает эффективность использования пропускной способности, т.к. переспросы редки, и обратный канал используется для передачи информации.
Структурная схемы дуплексной СПИ с РОСнпбл приведена на рис.6.14.
Рис.6.14
Сигналы решений кодируются так же, как информационные сигналы и передаются в обоих направлениях одновременно с информационными в общем потоке.
Обмен информацией при отсутствии ошибок в каналах АБ и БА происходит следующим образом. Передатчик станции А запрашивает по сигналу ЗОК (запрос очередной комбинации) от ИИА кодовую комбинацию. КУ1 вводит избыточность в m-разрядный простой код и кодовая комбинация передается по каналу связи (КС) на станцию Б.
Декодирующее устройство (ДУ2) приемника станции Б декодирует кодовую комбинацию и выдает ее ПИБ. По КС от станции Б к станции А также посылается информация. Такой режим функционирования называется режимом работы.
При наличии ошибок в КС передача осуществляется в режиме переспроса. Информационные кодовые комбинации по запросу от передатчика станции А от ИИА подаются на КУ1 и во входной накопитель Нвх1, рассчитанный на хранение М последних кодовых комбинаций. Эти кодовые комбинации расположены в той последовательности, в которой они должны выдаваться в КС. Кодовые комбинации, адресованные от станции А к станции Б, из КС через ДУ2 передаются в выходной накопитель Нвых2 и на дешифратор служебных кодов ДСК2. Если ДУ2 обнаруживает ошибки или ДСК2 – сигналы переспроса, то УУ2 переводит приемник станции Б в режим переспроса. Аналогично работает приемник станции Б.
Существуют еще и другие варианты построения СПИ с решающей обратной связью, с непрерывной передачей информацией и временными подканалами, с накоплением правильно принятых комбинаций, с адресным переспросом. Все эти системы разработаны для повышения эффективности использования пропускной способности выделенных каналов связи, для работы с каналами любой протяженности и при значительных вероятностях ошибки, что особенно важно для спутниковых систем связи.