
- •Тема №1 Общие сведения о каналах передачи информации
- •Структура канала передачи информации
- •Телемеханический способ управления объектами регулирования движения поездов.
- •Классификация каналов передачи в системах управления
- •Каналы передачи информации в системах регулирования движения поездов
- •4. Дискретная модуляция
- •5. Виды линий и каналов
- •Методы передачи элементов сигнала.
- •Действие помех на передаваемые сигналы.
- •Методы передачи элементов сигналов.
- •2. Действие помех на передаваемые сигналы.
- •Метод стробирования
- •Интегральный метод регистрации
- •Методы повышения верности передачи дискретной
- •3. Синхронизация и фазирование
- •Устройства синхронизации с релейным управлением
- •Разомкнутое (резонансное) ус
- •Фазирование
- •Тема № 4 Логические схемы и функциональные узлы телемеханических систем
- •Логические схемы
- •Триггеры в схемах телемеханики
- •Использование логических схем в качестве ключей
- •Применение диодов в устройствах телемеханики
- •Функциональные узлы телемеханических систем
- •Регистры
- •4.2 Распределители
- •4.2.1 Распределители на основе регистра сдвига
- •4.2.2 Распределители на основе счетчиков
- •4.2.3 Делители тактовой частоты
- •Пошаговая синхронизация
- •Автономная синхронизация
- •4.3 Шифраторы
- •4.3.1 Шифратры импульсных признаков
- •4.3.2 Шифраторы комбинаций
- •Мультиплексор
- •Тема № 5 Сети передачи данных План:
- •2. Методы коммутации в сетях передачи данных
- •3. Модель взаимосвязи открытых систем
- •4. Технология передачи информации
- •Тема № 6 Сети передачи данных на железнодорожном транспорте План
- •Сети передачи данных линейных предприятий
- •3. Сети передачи данных дорожного (регионального) уровня
- •4. Сети передачи данных сетевого межрегионального уровня
- •Сеть передачи данных системы «Экспресс-2»
- •Тема № 7 Локальные сети эвм План:
- •Топология физических связей
- •Общая характеристика протоколов локальных сетей
- •Структура стандартов ieee802.X
- •Метод доступа к среде передачи данных в сетях Ethernet
- •Специализация физической среды Ethernet
- •Стандарт 10 Base-5
2. Действие помех на передаваемые сигналы.
При передачи элементарных импульсов по физическим линиям и каналам на них действуют посторонние электромагнитные процессы, являющиеся для полезных сигналов помехами. Выходной сигнал не сооветствует форме входного сигнала. В зависимости от механизма действия помехи разделяют на аддитивные и мультипликативные.
Аддитивная помеха – алгебраически складывается с сигналом
Uпр (t) = Uпер (t) + e (t) ,
где: Uпр (t) – сигнал на выходе канала,
Uпер (t) – передаваемый сигнал,
e (t) – помехи.
Источники аддитивных помех: природные явления (грозовые разряды, ионизация атмосферы); промышленные электроустановки (электрифицированный транспорт, ЛЭП, электродвигатели станочного привода); влияния соседних каналов и линий (переходные влияния).
Наиболее опасной является импульсная помеха, так как она может уничтожить элементарный импульс, что приводит к ошибкам в принимаемой информации.
Мультипликативная помеха появляется из-за случайного изменения во времени коэффициента передачи канала вследствие нестабильности первичных параметров каналов линий. Выходной сигнал определяется произведением
Uпр (t) = Uпер (t) · h(t) ,
где: h (t) – коэффициент передачи канала.
В реальных каналах наряду с плавным изменением коэффициента передачи наблюдаются кратковременные скачкообразные его изменения и кратковременные пропадания канала.
Они возникают из-за плохих контактов в пайках, штепсельных и гнездовых разъемах, перегрузок линейных усилителей, несовершенства эксплуатации каналов и технологии измерения их характеристик.
Рис. 25 Механизм появления искажений элементов сигналов
Передаваемые импульсы Uпер (t) показаны на рис. а. Снижение амплитуды тока (рис. б), обусловлено наличием в линии активных составляющих: сопротивления проводов (R) и проводимости изоляции (Ст).
Временной сдвиг (рис. в), обусловлен наличием в линии реактивных составляющих: индуктивности (L) и емкости (C).
В линии действуют помехи (рис. г), параметры которых имеют случайный характер. Возможно лишь оценить границы изменения помех
(+iп - -iп).
Ток на выходе канала показан на рис. д.
На входе приемника включено пороговое устройство с параметром срабатывания iпор (рис. д), что позволяет восстановить прямоугольную форму импульсов и увеличить амплитуду принятых импульсов (рис. е).
Длительность импульсов восстановить не удается из-за неравенства времени запаздывания их границ:
tзд1 ≠ tзд2 ≠ tзд3 ≠ tзд4 ≠ ………
Изменение длительности входящих посылок называют искажением элементарных импульсов.
По механизму появления искажений их разделяют на краевые искажения и искажения дробления.
П
ри
краевых искажениях изменяется длительность
элементарного импульса из-за неодинакового
времени запаздывания его границ:
А
бсолютная
величина краевого искажения оценивается
выражением
Д
ля
множества принятых импульсов
Относительная величина краевого искажения, %:
При дроблении изменяется длительность элементарного импульса в сторону ее уменьшения, что приводит к появлению как бы нескольких импульсов на базе сигнала.
Признаком дробления является появление лишнего количества значащих моментов восстановления в последовательности принятых импульсов по сравнению с количеством значащих моментов модуляции в последовательности переданных импульсов:
NЗН МВ > nЗН ММ.
Количественной оценкой каждого дробления являются его длительность дрi и временно'е положение его относительно идеальной передней границы импульса yi. Количество дроблений внутри импульса может быть произвольным.
Из-за случайного характера и множества независимых источников помех в реальных каналах и краевые искажения, и дробления оцениваются с позиций теории вероятности как случайные величины.
1) пр 2) хар 3) сл 4) дри 5) дпт
Рис. 26 Классификация искажений элементарных импульсов
1) Искажения преобладания – вызваны действием регулярных факторов, обусловленных следующими причинами:
колебаниями напряжения источника питания;
несимметричностью канала;
влиянием цепей электроснабжения.
Рис. 27 Механизм появления преобладания из-за неравенства напряжений линейных батарей номинальному значению
На рис.27:
UGB = Uном ;
UGB > Uном , пр = t0 – t0’’ (пр – абсолютное значение искажения преобладания);
U
GB < Uном , пр = t0 - t0’.
Относительное значение искажения преобладания:
2) Характеристические искажения возникают в случае, если за время элементарного импульса t0 устанавливающиеся процессы в канале не успевают закончиться.
Величина характеристического искажения зависит от характера переходного процесса (постоянная времени цепи) и ограничения времени элементарного импульса (скорость дискретной модуляции - В).
Рис. 28 Механизм появления характеристических искажений
На рис. 28:
- кривая изменения тока во входном устройстве от установившегося значения тока I до 0,
t0 – время, в течение которого переходной процесс не успеет закончиться;
- кривая изменения тока от значения I',
iот – ток отпускания.
Ток достигает значений iот по разным кривым изменения (кривые 1 и 2) за разное время t1 и t2.
Абсолютное значение характеристического искажения:
хар = t1 - t2.
О
тносительное
характеристическое искажение:
хар – зависит как от характеристик канала , так и от характеристик сигнала В (скорость модуляции). Эта зависимость носит нелинейный характер и резко возрастает с увеличением В.
3) Случайные искажения от токов помех обусловлены наложением на основную кривую входящего тока аддитивных помех.
Рис. 29
На рис. 29:
1 - основная кривая входящего тока;
2, 3 - кривые получены при наложении максимально возможной амплитуды токов помех на основную кривую 1 входящего тока. При значениях ±iср будут фиксироваться границы входящих посылок.
А
бсолютное
значение искажений от токов помех
(случайных) будет определяться разницей
а
относительное значение этих искажений,
%
В
общем случае, суммарная относительная
величина краевого искажения в канале:
Тема №3 Прием элементов дискретных сигналов
План:
Методы регистрации элементов сигнала.
Методы повышения верности передачи дискретной информации.
Синхронизация и фазирование.
Методы регистрации элементов сигналов
Регистрация – определение значащей позиции восстановления каждого входящего элементарного импульса.
Регистрация противоположна операции дискретной модуляции и является первой в процедуре преобразования принятого сигнала в сообщение.
Регистрация осуществляется индивидуально для каждого импульса. Приступая к регистрации, необходимо знать вид модуляции (какое значение информационного параметра принято за 1, а какое – за 0) и скорость дискретной модуляции (с каким периодом поступают импульсы на вход приемника).
В процессе регистрации необходимо определить, какая из значащих позиций должна быть зафиксирована на каждом единичном интервале, а также необходимо восстановить идеальную длительность каждого элементарного импульса.
Известны два метода регистрации: стробированием и интегральный метод.