- •Первые 30 вопросов
- •2. Определение понятий: синхронизация поэлементная, групповая и цикловая синхронизация.
- •4. Классификация кодов. Основные характеристики кодов. Разрешенные и запрещенные комбинации. Корректирующая способность. Избыточность. Понятие минимального кодового расстояния. Границы Хэмминга.
- •6. Циклические коды. Принцип обнаружения ошибок. Выбор порождающего полинома.
- •7. Методы построения циклических кодов. Структурная схема кодирующего и декодирующего устройства.
- •8. Канальное кодирование. Сверточные коды. Алгоритм Витерби. Канальное кодирование.
- •9. Характеристики системы с обратной связью и их особенности. Структурная схема система с информационной обратной связью /иос/, характеристики и алгоритм работы.
- •10. Структурная схема система решающей обратной связью /рос/. Виды системы с рос: системы с ожиданием служебных сигналов, системы с непрерывной передачей и блокировкой, системы с адресным переспросом.
- •12. Алгоритм сжатия lzw.
- •16. Сжатие изображений. Алгоритм сжатия jpeg.
- •18. Спектральные характеристики модулированных колебаний. Прием сигнала в гауссовом шуме. Оптимальный приемник. Когерентный и некогерентный прием. Цифровой согласованный фильтр.
- •19. Функциональная схема и основные элементы системы цифровой связи. Назначение функциональных узлов, основные понятия.
- •22. Дк каналы без памяти, с памятью, дискретный симметричный канал. Марковские модели дк, модель Гильберта. Симметричный канал со стиранием.
- •23. Помехи в каналах связи. Классификация помех. Аддитивные и мультипликативные помехи и их воздействие на полезные сигналы. Краевые искажения и дробления.
- •24. Методы регистрации сигналов
- •25. Межсимвольная интерференция. Теорема Найквиста, импульс Найквиста.
- •26. Логическое Кодирование – заменяет длинные последовательности элементов, приводящих к постоянному потенциалу другими последовательностями устраняющими данный недостаток.
- •27. Простейшие коды линейного сигнала nrz, rz, ami, фазовое кодирование, манчестерское кодирование и их спектры.
- •28. Арифметическое кодирование. Алгоритм. Преимущества и недостатки.
- •29. Коды Хэмминга. Принцип построения кодов Хэмминга для коррекции одиночных и обнаружения двоичных ошибок. Реализация кодирующего и декодирующего устройства. Корректирующие свойства.
- •30. Соотношение между скоростью передачи и шириной полосы канала, формула Шеннона. Критерий качества, отношение сигнал-шум.
- •Вторые 30 вопросов
- •2. Спектр псевдошумовых последовательностей. Глазковая диаграмма
- •4. Импульсно-кодовая модуляция. Икм-кодирование постоянного и синусоидального напряжений.
- •6. Дискретизация при импульсно-кодовой модуляции. Наложение спектров и частота Найквиста
- •7. Линейное кодирование. Восстановление сигнала битовой синхронизации.
- •9. Амплитудная манипуляция. Демодуляция ask сигнала.
- •Частотная манипуляция сигналов
- •11. Двоичная фазовая манипуляция. Демодуляция bpsk сигнала.
- •17. Моделирование каналов связи в системе Matlab. Примеры. Моделирование каналов в системе matlab
- •Аддитивный Канал с Нормальным Белым Шумом (awgn Channel)
- •Двоично – симметричный канал (Binary Simmetric Channel, bsc)
- •22. Реализация приемопередатчика с различными видами манипуляцией в Matlab. Пример.
- •23. Протоколы модуляции серии V
- •24. Протоколы исправления ошибок V.42
- •25. Протоколы исправления ошибок mnp
- •27. Единичная импульсная функция – дельта-функция Дирака
- •29. Протоколы н.263, н.264 и н.265
Первые 30 вопросов
1. Многопозиционная модуляция: nФМ, квадратурная амплитудная модуляция (КАМ) и амплитудно – фазовая модуляция (АФМ). Квадратурная (амплитудная) модуляция (КАМ, КАМн; англ. Quadrature Amplitude Modulation (QAM)) — разновидность амплитудной модуляции сигнала, которая представляет собой сумму двух несущих колебаний одной частоты, но сдвинутых по фазе относительно друг друга на 90°, каждое из которых модулировано по амплитуде своим модулирующим сигналом:
,
где
и
—
модулирующие сигналы,
—
несущая частота.
2. Определение понятий: синхронизация поэлементная, групповая и цикловая синхронизация.
Синхронизация – это процедура установления и поддержания определенных временных соотношений между двумя и более процессами.
Различают поэлементную, групповую и цикловую синхронизацию.
При поэлементной синхронизации устанавливаются и поддерживаются требуемые фазовые соотношения между значащими моментами переданных и принятых единичных элементов цифровых сигналов данных. Поэлементная синхронизация позволяет на приеме правильно отделить один единичный элемент от другого и обеспечить наилучшие условия для его регистрации.
Групповая синхронизация – обеспечивает правильное разделение принятой последовательности на кодовые комбинации.
Цикловая синхронизация – обеспечивает правильное разделение циклов временного объединения.
3. Устройства и принципы работы поэлементной синхронизации. Принципы работы замкнутых устройств синхронизации по элементам. Основные параметры системы синхронизации Синхронизация – это процедура установления и поддержания определенных временных соотношений между двумя и более процессами. При поэлементной синхронизации устанавливаются и поддерживаются требуемые фазовые соотношения между значащими моментами переданных и принятых единичных элементов цифровых сигналов данных. Поэлементная синхронизация позволяет на приеме правильно отделить один единичный элемент от другого и обеспечить наилучшие условия для его регистрации.
Требования к устройствам синхронизации по элементам.1. Высокая точность синхронизации. (Максимальное отклонение синхроимпульсов от идеального ЗМ ± 3%.)2. Малое время вхождения в синхронизацию как при включении так и после перерыва связи.3. Сохранение синхронизации при наличии помех и кратковеременных перерывов связи.4. Независимость точности синхронизации от статической структуры передаваемого сообщения.Указанные требования противоречивы. Однако путем выбора рациональной структуры сигналов и выбора оптимальных параметров устройств синхронизации можно обеспечить требуемую точность синхронизации.
Рисунок 9.3 -Структурная схема резонансного устройства поэлементной синхронизации
Замкнутые устройства поэлементной синхронизации.Замкнутые устройства синхронизации широко используются в низко- и среднескоростных системах связи.Замкнутые устройства синхронизации разделяются на два подкласса: с непосредственным воздействием на задающий генератор синхроимпульсов и с косвенным воздействием.Упрощенная структурная схема замкнутого устройства синхронизации изображена на рисунке 9.4.
Рисунок 9.4 - Структурная схема замкнутого устройства синхронизации.
