- •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
9. Амплитудная манипуляция. Демодуляция ask сигнала.
Амплитудная манипуляция (Amplitude Shift Keying, ASK, АМн) – это один из нескольких видов цифровой модуляции, используемых при частотном разделении каналов. На самом деле, амплитудная манипуляция представляет собой ту же амплитудную модуляцию, только в качестве информационных сообщений использующую цифровой сигнал, а не аналоговый, как речь или музыка. Поэтому демодуляция АМн сигналов может быть выполнена теми же способами, что и демодуляция АМ сигналов.
Демодуляция АМн сигнала с помощью синхронного детектора. Модуль Multiplier и Tuneable Low-pass filter моделирует работу синхронного детектора. Местная несущая берется оттуда же, откуда и несущая для модуляции сигнала, чтобы избежать рассинхронизации между модулятором и демодулятором. 10. Частотная манипуляция. Демодуляция FSK сигнала.
Мультиплексирование с разделением частот (FDM) позволяет распределять канал среди множества пользователей. Напомним, что это достигается путем наложение сообщения на несущий сигнал внутри определенной части радиочастотного спектра, закрепленной за пользователем. Также напомним, что любые аналоговые модуляционные схемы могут быть использованы для передачи цифровых данных аналогичным образом: например, при использовании частотной модуляции, известной как двоичная частотная манипуляция ( BFSK или просто FSK).
Одна из причин использования FSK – относительная помехоустойчивость. Напомним, что шум проявляет себя как изменения в амплитуде передаваемого сигнала. Эти изменения могут быть устранены FM/FSK приемниками (по схеме называемой ограничителем) без ущерба восстановления сообщения.
11. Двоичная фазовая манипуляция. Демодуляция bpsk сигнала.
BPSK - поток двоичных данных переключает фазу несущего колебания.
Двоичная
фазовая манипуляция
(англ. BPSK —
binary phase-shift keying) —
самая простая форма фазовой манипуляции.
Работа схемы двоичной ФМн заключается
в смещении фазы несущего колебания на
одно из двух значений, нуль или
(180°).
Демодуляция BPSK сигнала с помощью детектора произведения 12. Квадратурная фазовая манипуляция. Извлечение BPSK сигнала из QPSK.
Квадратурная фазовая манипуляция-является модификацией двоичной фазовой манипуляции BPSK. QPSK является разновидностью DSBSC модуляции,здесь применяются по два бита в течение каждого интервала времени ,не используя другую несущую частоту. при QPSK биты передаются парами, скорость передачи два раза выше чем при BPSK. QPSK позволяет занимать в два раза меньшей участок радиочастотного спектра, чем BPSK. это дает возможность увеличить количество абонентов в канале связи.
Извлечение BPSK сигнала из QPSK с методом фазовой дискреминации.
13. Dsss модуляция и демодуляция. Спектр dsss сигнала.
DSSS - DirectSequenceSpreadSpectrum — широкополосная модуляция с прямым расширением спектра.
Напомним, что когда синусоидальная несущая модулирована с помощью DSBSC, происходит перемножение двух сигналов. Также напомним, что полученный DSBSC сигнал состоит из двух наборов боковых полос, но без несущей (это объяснялось в теории лабораторной работы 6)
Когда DSBSC сигнал демодулируется с помощью детектора произведения, обе полосы перемножаются с местной несущей, которая должна быть синхронизирована с несущей передатчика (то есть, иметь ту же частоту и фазу). Таким образом, формируются два сообщения, которые находятся в одной фазе друг с другом, тем самым образуя одно большое сообщение (объяснение этому вы можете найти в теории 9 лабораторной работы).
