
- •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.
31. Временное уплотнение каналов.
Упрощенная функциональная схема такой системы
ГКСС – генератор кадровых синхросигналов.
СССК – селектор синхросигналов кадров.
В этой системе канальные сигналы разделены по времени, разделение обеспечивает коммутатор, который с периодом Тк подключает каналы к АЦП на время Tсл. Также он распределяет энергию по разным интервалам времени. АЦП выполняет ф-ию квантования по уровню. Структура группового сигнала во времени выглядит так:
Следует отметить, что для различения границ кадров в кадр вводят кадровый синхросигнал.
Т.о. коммутатор выполняет две функции:
-часть функции кодера источника, т.е. дискретизацию по времени первичного сигнала;
-формирует групповой сигнал, в котором обеспечивается временное уплотнение значении первичных сигналов от различных источников.
Т.е. коммутатор осуществляет временное уплотнение сигналов.
Эти функции иллюстрирует следующий рисунок, на примере двух сигналов i -го и i+1-го каналов: эти значения, полученные при временной дискретизации, поступят на АЦП и преобразуются в цифровую форму методом квантования по уровню.
Итак, коммутатор и АЦП объединяют два устройства кодер источника и устройство уплотнения каналов.
В приемнике разделение каналов осуществляется таким же коммутатором как в передатчике Для обеспечения качественного разделения каналов необходимо, чтобы Кпрм (приемника) работал синхронно и синфазно с Кпдк (передатчика).
Синхронность означает соответствие периодов коммутации передатчика и приемника, а так же соответствие времени подключения Кпрк к источнику и КПДК к потребителю
В процессе передачи группового сигнала по каналу связи из-за эффекта Доплера все временные соотношения искажаются. Эти изменения отслеживаются подсистемой синхронизации.
Синхронность обеспечивается
-кадровой синхронизацией, которая определяет истинную длину кадра;
-словной синхронизацией, определяются границы каждого слова
Синфазность - это режим работы, когда кодовое слово i-гo источника поступает на вход ЦАП, а Кпрм должен подключиться к i-му потребителю. Синфазность обеспечивается кадровой синхронизацией
Коммутация
всех источников осуществляется одинаковым
периодом (наименьшее)
,
но для каждого источника FMAX
величина
не постоянная, т.о. Тк
для одних источников будет выбрана
оптимально, а для других нет. В этом
случае применяют супер и субкоммутацию
Суперкоммутация заключается в том что каждый источник подключается к выходу
коммутатора в два раза чаще, т.е. период коммутации будет в два раза меньше.
Субкоммутация это коммутация нескольких коммутаторов на один общий коммутатор.
В реальных системах используют не более двух коммутаторов с субкоммутацией.
В системах с временным уплотнением каналов возникают межканальные помехи первого и второго рода Перекрестные помехи обусловлены завалом АЧХ группового канала в области НЧ
Этот завал образуется из-за разделительных емкостей недостаточной величиной емкостей в цепях смещения В этом случае постоянная составляющая группового сигнала подавляется, и в решающем устройстве возрастает вероятность ошибки. Для борьбы с этим явлением нужно восстановить исходную НЧ-составляющую. Для этого ставят на входе группового канала простейший RC- фильтр который поднимает АЧХ в области нижних частот.
Межсимвольная интерференция приводит к тому, что слова соседних источников залезают друг на друга Такой эффект происходит за счет индуктивностей рассеяния, паразитных емкостей (монтажные), емкости р-n перехода транзисторов. Для этого надо растащить интервалы (создать защитные промежутки).