
- •1. Представление о сети телекоммуникаций. Обобщенная функциональная схема сети телекоммуникаций.
- •2. Понятия сообщения и информации. Основные свойства информации.
- •3. Понятия об источнике информации. Процесс генерации информации.
- •4. Основные свойства источника информации. Основные характеристики источника информации.
- •5. Количественное измерение информации.
- •6. Процесс интерпретации информации. Алфавит – средство интерпретации информации. Информационные характеристики алфавита.
- •7. Понятие энтропии. Экстремальное значение энтропии.
- •8. Характеристики точности представления первичного сигнала.
- •9. Понятие производительности источника. От чего зависит производительность источника.
- •10. Цифровое представление первичного сигнала. Простейшее цифровое представление первичного сигнала.
- •11. Основные шумы и помехи, действующие в телекоммуникационной системе.
- •12. Посимвольная передача и прием цифровых сигналов, передача и прием цифровых сигналов по блокам. Средняя вероятность ошибочного приема блока.
- •13. Оптимальные посимвольные передача и прием цифровых сигналов.
- •14. Оптимальные передача и прием цифровых сигналов в целом.
- •15. Процессы модуляции и демодуляции. Их назначение и основные варианты реализации.
- •16. Виды и причины избыточности первичного сигнала.
- •17. Представление о кодировании канала, общие принципы его реализации.
- •18. Простейший процесс кодирования и декодирования линейного блочного систематического кода.
- •19. Сущность компромисс в ткс между поэлементной передачей и приемом и передачей и приемом в целом.
- •20. Задача к. Шеннона по определению оптимального варианта построения ткс, основные полученные результаты.
- •21. Назначение и состав устройств синхронизации в ткс.
- •22. Обратная связь в ткс, назначение и принцип реализации.
- •23. Информационная обратная связь.
- •Система с информационной ос:
- •24. Решающая обратная связь.
- •Система с решающей ос:
- •25. Уплотнение каналов, общие принципы формирования группового сигнала и разделения каналов.
- •26. Представление об организации радиодоступа к общим ресурсам.
- •27. Представление об уменьшении логической избыточности в процессе кодирования источника.
- •28. Уменьшение статистической избыточности в процессе кодирования источника.
- •29. Процессы экстраполяции и интерполяции при кодировании источника.
- •30. Методы уплотнения каналов. Подсистема уплотнения и разделения каналов
- •31. Временное уплотнение каналов.
- •32. Частотное уплотнение каналов.
- •33. Уплотнение каналов по форме поднесущих сигналов.
- •34. Основные виды сигналов, используемых в ткс.
- •35. Импульсно-временные сигналы. Ортогональные в точке сомкнутые составные сигналы.
- •36. Псевдошумовые и частотновременные сигналы.
- •37. Общая задача кодека канала и модема радиолинии.
- •38. Представление о функционировании ткс с незакрепленными каналами.
- •39. Определение целесообразности использования помехоустойчивого кодирования.
- •40. Краткая классификация помехоустойчивых кодов. Наиболее широко применяемые помехоустойчивые коды.
- •41. Обнаруживающая и корректирующая способность кода.
- •42. Модем с аМн несущего сигнала.
- •43. Модем с чМн несущего сигнала.
- •44. Модем с фМн несущего сигнала.
- •45. Представление о модеме с относительной фМн.
- •Функциональная схема модулирующей части модема
- •3.6.1.6. Функциональная схема автокорреляционного приемника
- •46. Функциональная схема и принцип работы Вокодера.
- •47. Обобщенная функциональная схема ткс. Назначение основных подсистем.
- •48. Представление о дуплексной ткс.
- •49. Основные варианты архитектуры тк сетей.
- •50. Эталонная модель взаимодействия открытых сетей.
- •51. Маршрутизация и коммутация информационных потоков в тк сетях.
30. Методы уплотнения каналов. Подсистема уплотнения и разделения каналов
Необходима для экономии высокочастотного оборудования. Использует общий ВЧ-тракт для передачи сигналов.
УУК - устройство уплотнения каналов
Ψ { ..}- функционал который обеспечит разделимость каналов: существование такого множества Пj, чтобы существовали способы выделить из группового сигнала с заданной точностью оценку сигнала И функционал и операторы могут быть линейными и нелинейными.
В зависимости от того, как организована процедура разделения и уплотнения различают классы:
Линейное и нелинейное уплотнение каналов
Линейное и нелинейное разделение каналов
пока не имеет смысла
ЛР - линейное разделение
ЛУ - линейное уплотнение
НУ - нелинейное уплотнение
HP - нелинейное разделение
В зависимости от принципа разделения ресурсов системы делятся на 2 класса:
Системы с закрепленными каналами
Системы с незакрепленными каналами (свободными)
В системах с закрепленными параметрами за каждым источником закрепляется ресурс на все время функционирования системы в виде закрепляемого за этим источником поднесущего сигнала. При этом в независимости от того, содержатся в сведениях, генерируемых источниками, информация или нет (есть, что сказать источнику, или нет), ресурс закреплен за ним на все время работы.
Т. к. все источники не стационарны, выделяемый ресурс радиолинии для любого источника должен рассчитываться исходя из наихудшего варианта, т.е. исходя из пикового значения производительности источника. Вероятность этого пикового значения чрезвычайно мала.
Таким образом, при таком подходе к построению системы основную долю времени функционирования система недогружена, либо загружена ненужными сведениями.
В системах с незакрепленными параметрами:
Поднесущий сигнал и соответствующий ресурс радиолинии выделяется источнику только на интервале, когда у источника есть сведения, содержащие информацию При нестационарных источниках общий средний ресурс радиолинии требуется существенно меньший
Поднесущий сигнал
Функционал Ψ должен обладать свойством разделимости
Чтобы существовал Пj воздействие которых на оценку группового сигнала позволяет получить оценки цифровых представлений первичных сигналов. В каждый групповой сигнал вводят некий адресный признак. Используют поднесущие сигналы. Поднесущие сигналы формируются таким образом, чтобы они существенно отличались друг от друга.
Симплексные - равноудаленные сигналы (коэффициент взаимной корреляции любой пары одинаковый). Эти сигналы используют в качестве адресов
Этап уплотнения каналов
Осуществляют модуляцию поднесущиx сигналов
УФГс -устройство формирования группового сигнала
МП - модуляция поднесущей
Групповой сигнал- некий функционал от канальных сигналов
В системе с незакрепленными каналами адресация осуществляется в цифровом виде, т.е. адресный признак - в цифровом виде
1. Индивидуальная адресация
2 Групповая адресация
При индивидуальной адресации к каждому кодовому слову, поступающему с кодера источника добавляется адресная часть, состоящая из к, символов
- число источников
Кодовое слово - группа символов - содержательная самостоятельность.
Групповая адресация (пакетная адресация): К группе кодовых слов, следующих от разных источников, добавляется адрес
Далее 2) кодовыми сигналами осуществляется модуляция пакетами, либо кодовыми словами с адресами поднесущиx сигналов. При этом количество поднесущиx сигналов существенно меньше числа источников n: m << n.
Система с закрепленными каналами: m = n.
В система с незакрепленными каналами количество свободных, не занятых поднесущих каналов IНЗ(t) -случайно и зависит от времени. Количество пакетов при индивидуальной адресации, которое требует в этот момент времени поднесущий сигнал - такие случайно na(t) .
IНЗ(t) <na ( t ) Если в системе нет ЗУ ожидаемого устройства, то часть информации теряется При индивидуальной адресации: na(t) - lB(t)= nПОТЕРЬ ( t ). При групповой адресации: теряется число пакетов
Система с незакрепленными каналами - система с потерями.
Для уменьшения РПОТЕРЬ используют буферный накопитель: Т. е. кодовые сигналы для которых не хватило поднесущих сигналов запоминаются и возникает очередь на передачу. Длина этой очереди – случайная
N - количество единиц пакетов, находящихся в буфере
Если длина очереди a(t) > N, то возникают потери Т.к. a(t) -случайная, любой кодовый пакет задерживается в накопителе на случайное время, для каждого кодового слова возникает случайная задержка τ3 нарушается реальный масштаб времени. => Дополнительные ошибки передачи первичных сигналов
Для уменьшения ошибок передачи первичных сигналов, связанных с задержками, передают метки времени.
С помощью меток времени уменьшают ошибка масштаба времени привязки
Разделение каналов с закрепленными каналами производится в 2 этапа
Выделяются каналы
УВКС - устройство выделения канальных сигналов
ДП - демодулятор поднесущей
+ см. вопрос 25.