
- •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
Метод стробирования
При этом методе значащая позиция восстановления принимаемого импульса определяется по результату оценки значения информационного параметра, взятого однократно на коротком отрезке времени внутри единичного интервала, и распространяется на весь контролируемый интервал.
На рис. 30 показаны:
а) входящие посылки при однополюсной модуляции ОПМ. Заштрихованные участки импульсов определяют искажения (краевые и дробления);
б) мгновенные проверки (пробы) tр , ориентированные на середины идеальных единичных интервалов;
в) восстановленные (регенерированные) импульсы.
Рис. 30 Временная диаграмма работы устройств при методе стробирования
На рис. 30:
Tрег – период регистрации;
tр – время регистрации;
t0 – длительность элементарного импульса.
Условия правильной регистрации:
время регистрации должно быть значительно меньше элементарного импульса tр << t0 ;
регистрация должна осуществляться периодически с периодом Tрег = t0. Последовательность импульсов регистрации (стробирующих импульсов, стробов) вырабатывается приемным распределителем;
мгновение регистрации должно быть ориентировано на середину идеальных единичных интервалов, т.е. хр = t0/2. В середине входящих посылок информационный параметр менее всего искажен.
Рис. 31 Схема технической реализации метода стробирования
Устройство регистрации включают в себя набор схем совпадения по количеству импульсов в регистрируемой кодовой комбинации. На один из входов каждой схемы И поступает строб-импульс, поочередно подаваемый от приемного распределителя с периодом Tрег = t0. Вторые входы всех схем И запараллелены и подключены к выходу входного устройства (ВхУ). На эту шину поступают регистрируемые импульсы.
При поступлении с линии логической “1” и строб-импульса на входе соответствующей схемы И, на её выходе появляется сигнал “1”, который и фиксируется элементом накопителя.
При наличии на входе логического “0”, элемент накопителя займет состояние“0”.
Учитывая, что tр << t0 и то, что решение о значащей позиции восстановления выносится в середине единичного интервала, то можно считать, что допустимыми смещениями границ импульса внутрь интервала могут быть:
ндоп = кдоп = 0,5t0 ,
где: ндоп – смещение начала импульса;
кдоп – смещение конца импульса.
Это значит, что метод стробирования устойчив к краевым искажениям.
При несимметричных краевых искажениях оптимальное положение строба внутри единичного интервала можно определить по формуле:
Хр опт = (t0 + (н - к)/2 .
Это общее выражение, так как при н = к мы приходим к идеальному условию Хр = t0/2.
Интегральный метод регистрации
Значащая позиция восстановления каждого принимаемого импульса определяется на основе анализа множества значений информационного параметра, взятых в пределах контролируемого единичного интервала.
Решение о значащей позиции восстановления ЗнПВ принимается по истечении каждого единичного интервала по принципу большинства.
Рис. 32 Техническая реализация интегрального метода регистрации
На рис. 32:
ИК1 и ИК2 – интегрирующие RC контура;
ИК1 – реагирует на положительные входящие импульсы;
ИК2 - реагирует на отрицательные входящие импульсы.
Рис. 33 Временная диаграмма работы устройств при интегральном методе регистрации
На рис. а) показаны входные двухполюсные посылки, поступающие от входного устройства ВхУ. Посылки имеют краевые искажения и дробления (заштрихованы).
На рис. б) показана работа интегрирующего контура ИК1 для положительных входящих импульсов.
На рис. в) иллюстрируется работа ИК2 для отрицательных входящих импульсов.
В конце каждого единичного интервала от распределителя приема поступает короткий импульс проверки tп на схемы совпадения И1 и И2 (рис. г). По результатам сравнения ординат зарядной кривой UC1 и UC2 по принципу большинства определяется значащая позиция восстановления анализируемого импульса. Определенная значащая позиция фиксируется в накопителе приема.
Условия правильной регистрации:
время проверки должно быть значительно меньше длительности элементарного импульса, т.е. tп << t0;
регистрация осуществляется периодически с периодом
Tрег = t0;
мгновение проверки должны быть ориентированы на правую границу каждого единичного интервала, т.е. хn = t0.
Правильная регистрация значащей позиции восстановления ЗнПВ будет гарантирована, если от импульса останется 0,5t0 в результате действия искажений.
Условие безошибочной регистрации при симметричных краевых искажениях:
н = к = 0,25 t0.
У
словие
безошибочной регистрации при дроблениях:
Метод стробирования более устойчив к краевым искажениям, но помехоустойчивость его к дроблениям крайне низка.
Интегральный метод более устойчив к дроблениям, но помехоустойчивость его к краевым искажениям низка.
Метод стробирования рекомендуется применять на проводных каналах, где интенсивность дробления мала, а краевые искажения превалируют.
Интегральный метод регистрации предпочтителен на радиотрактах, где много импульсных помех, приводящих к дроблению.