- •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.
32. Частотное уплотнение каналов.
КИ - кодер источника;
ЭФП - электрофизический преобразователь;
КК - кодер канала;
МП - модулятор поднесущего сигнала;
ГПС -генератор поднесущего сигнала;
Σ- сумматор
МН - модулятор несущего сигнала;
ГН - генератор несущего сигнала;
ПДК - передатчик;
ЛЧП - линейная часть приемника;
ДМ - демодулятор несущего сигнала;
ДП - демодулятор поднесущего сигнала;
ДКК - декодер канала;
ДКИ - декодер источника;
ПНФ - преобразователь в нужную форму;
П - получатель;
РФ(в ПДК) -разделительные фильтры|
РФ(в ПРМ) -режекторные фильтры
Режекторные фильтры подавляют определенную часть спектра
В качестве поднесущих сигналов используются гармонические сигналы различных частот.
|KРФ1(jω)| - передаточная функция режекторного фильтра 1-го канала
В модуляторе поднесущего сигнала происходит модуляция цифровым сигналом с выхода кодера канала В результате модуляции рядом с каждой спектральной компонентой возникает множество дополнительных.
Модуляция может быть любой амплитудной, фазовой, частотной
В простом случае при AM возникает две боковых полосы (при AM они повторяют форму спектра модулирующего сигнала).
|
|
Т. к. спектр бесконечен, то боковые лепестки спектров различных сигналов перекрываются друг с другом Таким образом возникают межканальные помехи. Что бы уменьшить влияние каналов друг на друга используют режекторные фильтры, которые обеспечивают беспрепятственную передачу основной части спектра и подавляют мешающие боковые лепестки.
Фильтрация сигнала производится на выходе модулятора поднесущего сигнала. Расстояние между поднесущими выбираются так, чтобы поместились спектры канальных сигналов. Помеха второго рода – перекретсная помеха. Причина её возникновения – нелинейность АЧХ. Нелинейность связана с насыщением активных элементов. Поднесущие сигналы модулируются независимо друг от друга (фаза и амплитудла случайны друг от друга). Сумма большого числа случайных сигналов представляет собой гауссов процесс. Если они находятся на линейном участке, то передаются без искажений. Если он выходит, то возникает нелинейные искажения и возникает перекрестная помеха – все сигналы мешают друг другу.
Её можно аппроксимировать полиномом:
Как видно из формул, даже при квадратичной нелинейности возникает множество нелинейных частот. Это трагедия ЧУК. При числе каналов 15-20 перекрестные помехи столь велики, что оно само себя подавляет, поэтому его используют при небольшом числе каналов, в основном в медицине или в «стволах» - при временном уплотнении сигнала.
33. Уплотнение каналов по форме поднесущих сигналов.
Генерация поднесущих сигналов осуществляется синхронно генерацией символов на выходе кодера канала. В качестве поднесущиx сигналов используются составные сигналы Каждому источнику выделяется по два поднесущих сигнала один для передачи нуля, другой для передачи единицы. Разделение каналов осуществляется согласованными (фильтрами, каждый фильтр согласован с соответствующим поднесущим сигналом Суммирование канальных сигналов происходит в пространстве сигналов. Не ортогональность поднесущих сигналов порождает межканальные помехи. Длительность поднесущего сигнала должна быть равна длительности символов, которые поступают с КК. РУ- решающее устройство. Если на выходе Устройства сравнения <0, то сигнал с РУ-«1», если >0, то – «0»
Если источники в движении, то вместо СФ используют корреляторы с соответствующей системой синхронизации, которая устраняет неопределенность, связанную с воздействием эффекта Доплера.
У каждого канала имеется свой ГН, МН и ПДК, те поднесущий сигналы сразу являются высокочастотными сигналами (состоят из радиоимпульсов с ВЧ заполнением). Возникают междуканальные помехи. Уровень зависит от степени ортогональности поднесущих сигналов. Чем больше степень неортагональности поднесущих сигналов, тем больше уровень междуканальных помех. Если система построена на корреляционном приемнике, то тут ещё надо учитывать систему синхронизации.
