- •3. Устройства и принципы работы поэлементной синхронизации. Принципы работы замкнутых устройств синхронизации по элементам. Основные параметры системы синхронизации.
- •7.2 Групповая и цикловая синхронизация
- •1 Понятие о корректирующих кодах
- •5. Методы цифровой модуляции. Амплитудная, частотная и фазовая манипуляции
- •8. Канальное кодирование. Сверточные коды. Алгоритм Витерби.
- •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. Алгоритмы сжатия lzw (Лемпелла-Зива-Уэлча)
- •14. Сжатие аудиосигналов. Вокодеры.
- •Сжатие без потерь
- •Сжатие с потерями
- •15. Алгоритмы сжатия mpeg, уровни 1,2,3. Методы кодирования видеоизображений.
- •16. Сжатие изображений. Алгоритм сжатия jpeg. Сжатие изображений
- •Метод jpeg
- •19. Функциональная схема и основные элементы системы цифровой связи. Назначение функциональных узлов, основные понятия.
- •1.1 Функциональная схема и основные элементы цифровой системы
- •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 сигнала.
- •25. Межсимвольная интерференция. Теорема Найквиста, импульс Найквиста.
- •26. Логическое кодирование: избыточные коды и скремблирование
- •27. Простейшие коды линейного сигнала nrz, rz, ami, фазовое кодирование, манчестерское кодирование и их спектры.
- •28. Арифметическое кодирование. Алгоритм. Преимущества и недостатки.
- •Характеристики
- •Принцип действия
- •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.
- •1. Отношение сигнал-шум. Ограничение ширины полосы частот
- •2. Спектр псевдошумовых последовательностей. Глазковая диаграмма
- •3. Дискретизация и восстановление сигналов. Спектр дискретизированного сообщения. Эффект наложения спектров.
- •4. Импульсно-кодовая модуляция. Икм-кодирование постоянного и синусоидального напряжений.
- •5. Демодуляция икм сигналов. Спектр декодированного икм-сообщения. Восстановление сообщения.
- •6. Дискретизация при импульсно-кодовой модуляции. Наложение спектров и частота Найквиста.
- •7. Линейное кодирование. Восстановление сигнала битовой синхронизации.
- •8. Ограничение полосы частот и его влияние на форму цифрового сигнала.
- •9. Амплитудная манипуляция. Демодуляция ask сигнала.
- •11. Двоичная фазовая манипуляция. Демодуляция bpsk сигнала.
- •13. Dsss модуляция и демодуляция. Спектр dsss сигнала.
- •14. Дискретизация сигналов в sdr. Субдискретизация. Синхронизация в sdr.
- •24. Протоколы исправления ошибок V.42
- •25. Протоколы исправления ошибок mnp
- •26. Перемежение. Устройство.
- •27. Единичная импульсная функция – дельта-функция Дирака
- •28. Стандарты кодирования речи, рекомендованные мсэ
- •29. Протоколы н.263, н.264 и н.265
Экзаменационные вопросы
1. Многопозиционная модуляция: nФМ, квадратурная амплитудная модуляция (КАМ) и амплитудно – фазовая модуляция (АФМ).
2. Определение понятий: синхронизация поэлементная, групповая и цикловая синхронизация.
Синхронизация есть процесс установления и поддержания определенных временных соотношений между двумя и более процессами. Различают поэлементную, групповую и цикловую синхронизацию.
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,
а цикловая синхронизация - правильное разделение циклов временного объединения элементов на приеме.
3. Устройства и принципы работы поэлементной синхронизации. Принципы работы замкнутых устройств синхронизации по элементам. Основные параметры системы синхронизации.
Требования к устройствам синхронизации по элементам.
Высокая точность синхронизации. (Максимальное отклонение синхроимпульсов от идеального ЗМ ± 3%.)
Малое время вхождения в синхронизацию как при включении так и после перерыва связи.
Сохранение синхронизации при наличии помех и кратковеременных перерывов связи.
Независимость точности синхронизации от статической структуры передаваемого сообщения.
Расчет параметров поэлементной синхронизации
К основным параметрам системы синхронизации относятся:
1.
Погрешность синхронизации
-максимальное
отклонение синхросигналов от их
идеального положения, которое может
произойти при работе устройства
синхронизации с заданной вероятностью.
(выражается в долях единичного
интервала).
Погрешность синхронизации
– складывается из статической
,
определяемой нестабильностью генераторов
и
шагом коррекции
и
динамической
,
определенной краевыми искажениями.
-коэффициент
деления, где
-
длительность единичного элемента,
-
шаг коррекции
В
силу конечности шага коррекции возникает
погрешность:
Вследствие нестабильности генераторов, между двумя подстройками накапливается погрешность равная
где
–
среднее число принимаемых подряд
элементов одного знака
Период корректирования – время между двумя подстройками, в общем случае определяется так:
,
однако нужно понимать, что – случайная величина и определяется структурой сообщения.
Таким образом, общее выражение для статической погрешности:
.
Динамическая погрешность синхронизации
Динамическая погрешность вызывается краевыми искажениями единичных элементов.
Краевые
искажения имеют случайный характер со
среднеквадратичным значением
.
Следовательно, динамическая погрешность
также случайная величина. Она подчиняется
нормальному закону и имеет свое
среднеквадратическое значение
.
.
Окончательно погрешность синхронизации определяется выражением:
.
2.
Время синхронизации(или вхождения в
синхронизм)
-
- время необходимое для корректирования первоначального отклонения синхроимпульсов относительно границ единичных принимаемых элементов.
В
момент включения расхождение по фазе
между тактовыми импульсами передачи и
приема – случайно и имеет в пределах
от 0 до
.
Выбирая наихудший случай, когда сдвиг фаз равен получим время синхронизации равное
.
Так как
,
,
то окончательно:
.
3.
Время поддержания синхронизма
-
-
время, в течение которого отклонение
синхроимпульсов от границ единичных
элементов не превысит допустимый предел
(
)
при прекращении работы устройства
синхронизации по подстройке фазы.
Эта задача аналогична задаче об автономных генераторах, рассмотренной нами выше, поэтому можно записать
.
В
качестве
-
выбирают теоретическую исправляющую
способность приемника
уменьшенную
на погрешность синхронизации. Поэтому
окончательно:
.
4.
Вероятность срыва синхронизма
-
-
вероятность того, что под действием
помех отклонение синхроимпульсов от
границ единичных элементов превысит
половину единичного интервала
.
-можно
уменьшить увеличив время усреднения
сигналов коррекции фазы. Т.е. увеличив
емкость реверсивного счетчика.
Особенности синхронизации при старт-стопной передаче.
Каждая кодовая комбинация начинается со ”старта” и оканчивается ”стопом”. Генератор приема (приемный распределитель) запускается при поступлении каждого сигнала ”старт” и останавливается по сигналу ”стоп”
Накопившееся за время кодовой комбинации расхождения фазы каждый раз ликвидируется.
+ Высокая стабильность генераторов не требуется + Быстрое вхождение в синхронизм.
