- •1.Канал без памяти
 - •2.Классификация корректирующих кодов
 - •3.Теорема Найквиста
 - •4. Алгоритмы сжатия без потерь: rle, lzw (Лемпелла – Зива-Уэлча), Хаффмана
 - •5. Методы цифровой модуляции
 - •6. Согласованный фильтр
 - •7. Методы цифровой полосовой модуляции
 - •8. Расширенный код Голея
 - •9. Циклические коды
 - •10.Дк без памяти, с памятью, дискретный симметричный канал
 - •11. Циклические коды: Хемминга, Боуза-Чоудхури-Хоквингема(бчх), Рида – Соломона
 - •12. Многопозиционная модуляция
 - •13. История развития и перспективы цифровых систем передачи
 - •14. Устройства и принципы работы поэлементной синхронизации
 - •16. Коды Хемминга
 - •17. Факсимильная передача информации
 - •18. Обнаружение двоичных сигналов в гауссовом шуме
 - •19 Корректирующие коды
 - •20 Сверточные коды
 - •21. Применение эффективного (статистического) кодирования для сжатия данных
 - •22 Критерий качества, отношение сигнал-шум
 - •23. Мягкое и жесткое декодирование.
 - •24. Линейный фильтровой канал.
 - •25. Отношение «сигнал-шум» в цифровых системах связи.
 - •26. Теорема Найквиста, импульс Найквиста, методы парциальных отчетов
 - •27. Математические модели каналов связи
 - •28.Фазовая манипуляция (фм)
 - •29. Синхронизация в синхронных и асинхронных системах
 - •30. Методы декодирования корректирующих кодов
 - •31. Кодовое расстояние и корректирующая способность кода
 - •32. Модели дискретных каналов
 - •33. Методы и устройства групповой и цикловой синхронизации
 - •34. Назначение функциональных узлов, основные понятия, терминологии и определения
 - •36 Передача дискретных сигналов
 - •37. Определения понятий непрерывный, дискретного канала, основные характеристики
 - •38. Частотная манипуляция
 - •39. Основные принципы кодирования
 
33. Методы и устройства групповой и цикловой синхронизации
В
	устройствах групповой (цикловой)
	синхронизации в отличие от устройств
	синхронизации по элементам, информацию
	о фазе можно извлечь лишь тогда, когда
	в сообщении есть избыточная информация.
	Для этого можно воспользоваться
	избыточностью, вводимой для повышения
	верности передачи информации. В таком
	случае факт синхронизации подтверждается
	сравнительно малым числом обнаруженных
	ошибок, которые обусловлены только
	действием в канале связи помех. Когда
	избыточная информация в сообщении
	отсутствует, необходимо на передаче
	вводить специальные сигналы, позволяющие
	на приеме разделить группы элементов,
	в качестве которых, в частности, могут
	выступать кодовые комбинации. При
	этом скорость передачи информации
	снижается.
В
	случаях передачи информации в течение
	сравнительно короткого промежутка
	времени и при использовании равномерного
	кодирования для обеспечения групповой
	синхронизации достаточно определить
	начало сеанса связи и послать сигнал
	пуска (стартовый сигнал) перед передачей
	информации в канал связи. Такой метод
	одноразовой передачи синхронизирующей
	информации называют безмаркерным
	методом групповой синхронизации. Метод,
	при котором специальные сигналы,
	позволяющие отделить одну кодовую
	комбинацию от другой, посылаются в
	течение всего сеанса связи,
	называется 
маркерным.
При безмаркерном методе групповой синхронизации подстройка распределителя приемника, как правило, производится на величину, равную длительности одного элемента. Групповой синхронизм после того, как приемник и передатчик сфазировались при данном методе, поддерживается благодаря тому, что приемнику заранее известна длина принимаемых кодовых комбинаций. Моменты начала и конца кодовых комбинаций определены после вхождения в синхронизм на весь сеанс передачи информации. Преимущество маркерного метода групповой синхронизации состоит в том, что при передаче информации осуществляется постоянный контроль за синхронизмом передатчика и приемника. Недостатком маркерного метода является большее, чем при безмаркерном снижение информационной скорости передачи информации.
34. Назначение функциональных узлов, основные понятия, терминологии и определения
Функциональный узел – это некая часть того или иного устройства (модуль), отвечающая за конкретные функции. К функциональным узлам можно отнести, например: компараторы, счетчики, регистры. Из устройств радиотехники это модулятор, синтезатор частоты, выходная цепь, детектор, усилитель мощности, усилитель промежуточной частоты и т.д.Компаратором (устройством сравнения) называют функциональный узел, обеспечивающий сравнение двух чисел А и В. Если А и В – n-разрядные двоичные числа, то компаратор именуют цифровым.Цифровым счетчиком называют функциональный узел, который осуществляет счет числа поступающих не его вход импульсов, формирует результат счета в заданном коде (обычно двоичном и поэтому такие счетчики именуют двоичными) и при необходимости хранит его.Регистром называется функциональный узел, осуществляющий приём, хранение и передачу информации. Регистры состоят из группы триггеров, обычно D. По типу приёма и выдачи информации различают 2 типа регистров: 1)С последовательным приёмом и выдачей информации — сдвиговые регистры. 2)С параллельным приёмом и выдачей информации — параллельные регистры.
Генератор высокой частоты, часто называемый задающим или опорным генератором, служит для получения высокочастотных колебаний, частота которых соответствует высоким требованиям к точности и стабильности частоты радиопередатчиков.
Синтезатор преобразует частоту колебаний опорного генератора, которая обычно постоянна, в любую другую частоту, которая в данное время необходима для радиосвязи или вещания. Стабильность частоты при этом преобразовании не должна существенно ухудшаться.Промежуточный усилитель высокой частоты, следующий за синтезатором, необходим по следующим причинам: благодаря промежуточному усилителю с достаточно большим коэффициентом усиления от опорного генератора и синтезатора не требуется значительной мощности; применение промежуточного усилителя между синтезатором и мощным усилителем ослабляет влияние на генератор и синтезатор возможных регулировок в мощных каскадах передатчика и в антенне.Усилитель мощности (его называют генератором с внешним возбуждением) увеличивает мощность радиосигнала до уровня, определяемого требованиями системы радиосвязи. Главным требованием к усилителю мощности является обеспечение им высоких экономических показателей, в частности КПД.Выходная цепь служит для передачи усиленных колебаний в антенну, для фильтрации высокочастотных колебаний и для согласования выхода мощного оконечного усилителя с антенной, т.е. для обеспечения условий максимальной передачи мощности.
Модулятор служит для модуляции несущих высокочастотных колебаний передатчика передаваемым сигналом.
35 Синхронизация поэлементная, групповая и цикловая Синхронизация есть процесс установления и поддержания определенных временных соотношений между двумя и более процессами. Различают поэлементную, групповую и цикловую синхронизацию. В соответствии с ГОСТ 17657–79 поэлементная, групповая и цикловая синхронизация - это синхронизация переданного и принятого цифровых сигналов данных, при которой устанавливаются и поддерживаются требуемые фазовые соотношения между значащими моментами переданных и принятых соответственно единичных элементов сигналов, групп единичных элементов этих сигналов и циклов их временного объединения. Поэлементная синхронизация позволяет на приеме правильно отделить один единичный элемент от другого и обеспечить наилучшие условия для его регистрации. Групповая синхронизация обеспечивает правильное разделение принятой последовательности на кодовые комбинации, а цикловая синхронизация - правильное разделение циклов временного объединения элементов на приеме. Обычно задачи цикловой и групповой синхронизации решаются одними и теми же методами.
