- •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
26. Логическое кодирование: избыточные коды и скремблирование
ЛК – заменяет длинные последовательности элементов, приводящих к постоянному потенциалу другими последовательностями устраняющими данный недостаток.
Для логического кодирования характерны 2 метода:
избыточные коды;
скремблирование.
Избыточные коды основаны на разбиении исходной последовательности на порции (символы) и замене исходной порции, новой имеющей большее количество бит.
Так как символы содержат избыточные биты, то общее количество кодовых комбинаций в них больше, чем в исходных.
Например, код 4В/5В. Каждые четыре элемента исходной последовательности заменяются пятью элементами выходного кода. Выходные элементы выбираются таким образом, чтобы избежать длинных серий “опасных” элементов приводящих к появлению постоянки или потере синхронизации. Остальные комбинации выходного кода считаются запрещёнными, что позволяет обнаружить ошибки.
Достоинства:
устранение постоянной составляющей улучшение синхронизирующих свойств
обнаружение ошибок.
Используются 4В/5В используется в FDDI и Fast Ethernet.
8B/6T – Fast Ethernet. 8В/10В – Gigabit Ethernet
Скремблирование – Скремблирование — обратимый процесс, то есть исходное сообщение можно восстановить, применив обратный алгоритм. Скремблеры применяются в телефонных сетях общего пользования, спутниковой и радиорелейной связи, цифровом телевидении, а также для защиты лазерных дисков от копирования.
27. Простейшие коды линейного сигнала nrz, rz, ami, фазовое кодирование, манчестерское кодирование и их спектры.
Простейшим решением является биполярный код (None return zero NRZ)
Преимущество: малая полоса пропускания; простая реализация; нет избыточности.
Недостатки: потеря синхронизации при длинных сериях элементов одного знака.
Обычно при перекодировании в сигнал вводится избыточность.
Различают два способа введения избыточности.
1. Увеличение в процессе перекодирвания основания кода (увеличение числа значащих позиций было две значащих позиции, а стало 3).
Например, код с чередованием полярности (КЧП он же AMI)
0 заменяется на 0, а 1 на ± 1 - чередуется
Достоинства:
Данный код позволяет избавиться от постоянной составляющей;
Так как чередование обязательно, то такой код может обнаружить ошибку.
Недостатки
Избыточность кода 0,37;
Основной недостаток – потеря тактовой частоты при передаче длинной серии нулей.
2. При втором подходе каждый элемент на единичном интервале заменяется двумя разнополярными импульсами
1
01
0 10
Очевидно, что избыточность такого кода 0,5 (то есть больше чем у КЧП)
+ Так как сигнал изменяется по крайней мере один раз на единичном интервале, то такой код обладает хорошими самосинхронизирующими свойствами.
+ Отсутствие постоянной составляющей
+ Если перепада на единичном интервале нет, то ошибка
Рассмотренный код называют МАНЧЕСТЕРСКИМ
Он находит широкое применение в технологиях локальных сетей, а именно в Ethernet и Token ring.
Следует обратить внимание на спектр кода.
При чередовании 1 и 0 основная гармоника спектра становиться в два раза ниже (по частоте) в сравнении с ситуацией, когда идут элементы одного знака.
(Применительно к Ethernet со скоростью 10 Мбит /с, частота несущей 5 или 10 МГц.)
Для вхождения в синхронизм перед каждым пакетом передается преамбула, составляющая из 7 байт чередования 10101010 и восьмого 10101011.
Оба подхода позволяют устранить постоянную составляющую, чем и достигается согласование.
Потенциальные коды КЧП, Биполярный Код, 2B1Q-имеют более узкую полосу частот, что является их преимуществом, но страдают появлением постоянной составляющей и потерей синхронизации при передаче длинных серий одинаковых элементов или групп.
Для борьбы с этим явлением применяют логическое кодирование (ЛК).
