- •Какие объекты составляют спи?
- •Что понимают под сообщением и сигналом?
- •3. В чем различие между линией и каналом связи?
- •4. Что такое протокол передачи?
- •5. Основные информационные характеристики источника сообщения
- •6. Что понимают под избыточностью алфавита источника сообщения?
- •7. Каковы причины наличия избыточности в сообщении?
- •8. Сформулируйте теорему Шеннона о кодировании для канала с помехами
- •9. Напишите и поясните выражение для пропускной способности гауссова канала
- •10. Что подразумевается под объемом сигнала, канала?
- •11. В каких единицах измеряется неопределенность выбора?
- •12. Назовите основной недостаток меры неопределенности, предложенной Хартли
- •13. Чем различаются понятия частного и среднего количества информации?
- •14. Как связаны между собой понятия количества информации и энтропии?
- •15. Какие коды называют помехоустойчивыми?
- •16. За счет чего помехоустойчивый код получает способность обнаруживать и исправлять ошибки?
- •17. Запишите соотношения, связывающие минимальное кодовое расстояние с числом обнаруживаемых и исправляемых ошибок
- •18. Какой помехоустойчивый код называют линейным?
- •19. Что подразумевают под кратностью ошибки?
- •20. Как сигнал можно представить точкой пространства?
- •21. Поясните понятие обобщенного ряда Фурье
- •22. Запишите основные формулы прямого и обратного преобразования Фурье для непрерывного и дискретного сигналов
- •23. Назовите наиболее распространенные системы базисных функций
- •1. Системы единичных функций:
- •2. Системы тригонометрических базисных функций
- •3.Двоично – ортогональные сбф
- •24. Каковы основные достоинства двоично-ортогональной системы базисных функций?
- •25. В чем сущность процессов дискретизации и квантования?
- •Разделение по форме канальных сигналов
- •Временное разделение
- •Частотное разделение
- •Корреляционное разделение
- •Кодово – адресное разделение
- •Комбинированные методы линейного разделения
- •34. Что дает спектральное представление сигналов?
- •35. Как согласуется работа передатчика и приемника при временном разделении каналов?
- •36. Как выглядит спектр дискретизированного сигнала?
- •37. Что происходит со спектром сигнала при модуляции?
Разделение по форме канальных сигналов
Является наиболее общим видом разделения, когда их частотные спектры перекрываются и передача во всех каналах происходит одновременно. В системах с разделением по форме в качестве переносчиков могут использоваться электроколебания, описываемые функциями Якоби, Лежандра, Лагерра, Уолша и множеством других линейно независимых систем функций.
Для разделения сигналов, различающихся формой, используется операции наиболее чувствительные к изменению формы – обычно дифференцирование, интегрирование и вычитание.
Покажем на примере
двух канальной системы, как можно
построить схему разделения на интервале
для канальных сигналов
Для разделения
продифференцируем сигнал
и полученную производную проинтегрируем
с переменным верхним пределом
Структурная схема разделения показана на рисунке.
Здесь
ДЦ – дифференцирующая цепь;
ИЦ – интегрирующая цепь;
УВ – устройство вычитания.
Временное разделение
В системах с временным разделением сигналов (ВРК) цепь связи на короткие промежутки времени периодически подключается к источнику и приемнику сигналов каждого канала. Рассмотрим этот метод на примере двух канальной системы связи.
-
интервал дискретизации;
-
длительность канального импульса;
-
защитный интервал.
Временное разделение осуществляется распределителями, которые управляют работой ключей.
Для правильного соединения источников с приемниками распределителями должны быть строго синхронизированы (т.е работать с одинаковой скоростью) и синфазированы (работать без сдвига).
Из примера видно,
что в системах с ВРК первичные сигналы
подвергаются квантованию во времени,
то есть система с ВРК является импульсной.
Импульсы, управляющие работой квантующих
k
и разделяющих
ключей в системе с ВРК, можно рассматривать
как переносчики
,
а ключи – как перемножители. Канальные
сигналы представляются в виде
,
то есть операция дискретизации может
рассматриваться как модуляция по
амплитуде импульсного переносчика -
АИМ . В качестве разделительного параметра
в данном случае выступают неперекрывающиеся
промежутки времени отводимые для
передачи канальных сигналов на интервале
дискретизации Тд.
Аналогичные системы можно построить, используя и другие виды импульсной модуляции: ШИМ и ФИМ, ЧИМ и ИКМ.
На временном разделении основана передача кодовых комбинаций в цифровых системах связи.
В приведенном примере каждому источнику информации отводиться свой временной интервал. Такое временное разделение при передаче дискретной информации называют синхронным временным разделением (СВР). Однако жестко закреплять позиции за источником не всегда удобно. В телемеханике непрерывно передаются только текущие измерения. Остальная информация передается по мере необходимости, поэтому для увлечения пропускной способности системы временные интервалы (такты) предоставляют в первую очередь активному источнику, требующему передачу информации. Этот способ временного разделения называют асинхронным временным разделением (АВР).
Частотное разделение
Сущность частотного уплотнения состоит в переносе спектров сообщений, перекрывающихся в окрестности нулевой частоты, в не перекрывающиеся диапазоны частот в пределах полосы линии.
Перенос сообщения
в отведенную в линии полосу осуществляется
в два этапа. На первой ступени модуляции
образуются канальные сигналы
,
которые складываются, образуя линейный
сигнал
.
Канальные сигналы создаются в стандартизованных диапазонах частот: тональном (до 3.2 кГц) и надтональном (>3.2 кГц). Линейный сигнал затем, в свою очередь, рассматривается как модулирующее колебания по отношению к новой несущей частоте, которая окончательно определяет положение спектра в линии передачи. Это вторая ступень модуляции.
Спектры:
-сообщений
- канальные
- линейный
Сигналы, прошедшие линию, которая вносит некоторые искажения формы и добавляет помехи, поступают в приемное устройство, где после усиления подвергаются двукратно демодуляции.
