- •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.
4. Основные свойства источника информации. Основные характеристики источника информации.
На любом интервале количество букв бесконечно велико.
Любая физическая система, потребляющая информацию, обладает ограниченной разрешающей способностью.
И- источник;
ЭФП - электрофизический преобразователь;
ПНФ - преобразователь в нужную форму;
П - получатель;
Всё что осталось после исключения И, П – радиолиния.
Фиксированная точность, фиксированные источники, следовательно, характеристика:
Производительность источника - Нε( VИ3M передаточной системы, VИ3M точности)
Если Нε будет увеличиваться, то скорость измерения состояния тоже возрастет и соответственно уменьшится допустимая ошибка.
-
общая производительность источников
системы.
-
пропускная
способность радиолинии.
Подсистема И-П сообща определяет требования к главной характеристике радиолинии - пропускной способности.
Среда
электромагнитного поля и акустического
поля. Акустическая система используется
в твердых средах, в большинстве случаев
используется электромагнитное поле.
Чтобы передать параметра с помощью
среды необходимо преобразовать их и «
возмутить» эту среду с помощью цифр,
т.е. отобразить изменение характеристик,
параметров этой среды. Эти изменения
параметров среды, которые соответствуют
значениям информационных параметров,
называют сигналом.
Т.к. это первое отображение, то сигнал
называют первичным.
С целью удобства технической реализации
процедуры дискретизации и квантования
осуществляются в электромагнитной
среде. Следовательно, в измененных
характеристиках электромагнитного
поля отображается исходный информационный
параметр. (
-
отображение в измен. характеристик
электромагнитного поля)
|
Энергетический спектр.
|
(первичный сигнал)
обладает всеми свойствами информационного
параметра. Преобразователь, который
осуществляет это отображение называется
электрофизическим
преобразователем.
Первичный сигнал точно отображает
информацию!
5. Количественное измерение информации.
Чем меньше априорная вероятность события, тем больше информации. Количество информации зависит от априорных вероятностей события, сведения о котором мы получаем.
B:
,
где
- априорная вероятность того, что могло
произойти.
Так делать нельзя из-за нарушения аддитивного свойства информации.
Пусть
B1 и B2 статистически независимы, тогда
;
.
Из-за этого противоречия используем
логарифм B:
.
Чаще всего основание логарифма = 2. От
основания зависит единица измерения
информации.
[бит].
1 бит – количество информации, которое
содержит сведения, что произошло событие,
априорная вероятность которого = 0,5.
6. Процесс интерпретации информации. Алфавит – средство интерпретации информации. Информационные характеристики алфавита.
Каждое значение параметра Yj(t) представляет для нас информацию. В обобщенном плане эти значения именуются алфавитом. Этих значений бесконечное множество (алфавит бесконечен). Каждая буква интерпретируется определенным объемом информации. Информация как любая физическая субстанция имеет количественное измерение.
+ см. вопрос 7.
