- •Лекция № 1 Тема: Телефонные аппараты и абонентская сеть
- •Принципы построения микрофона
- •Принципы построения электромагнитного телефона
- •Набор номера и номеронабиратели
- •Терминалы и принципы преобразования информации
- •Дополнительные услуги телефонного аппарата
- •Микропроцессор
- •Int (Interrupt Request) — запрос на прерывание от контроллера к микропроцессору.
- •Абонентская кабельная сеть
- •Физические характеристики абонентского участка
- •Абонентские сети и сети доступа
- •Подстанции и выносы
- •Сети абонентского доступа
- •Терминалы и принципы преобразования информации
- •Квантование
- •Закон компандирования µ
- •Мультиплексирование
- •Линейные коды
- •Биполярные коды
- •Абсолютный биимпульсный код
- •Преобразование к троичным кодам
- •Многоуровневые коды
- •Сочетание методов многоуровневой передачи с фазовой манипуляцией
- •Фазовая манипуляция
- •Квадратурно-амплитудная модуляция
- •Терминалы и принципы преобразования информации
Абсолютный биимпульсный код
Этот вид кодирования применяется в нескольких цифровых системах для передачи сигналов внутри станции, а также в сетях Ethernet. Как следует из предыдущей главы, возможность длительной паузы в передаче импульсов по каналу приводит к тому, что требуется усложнение алгоритма передачи и приема. В этом разделе рассмотрен вид кодирования, в котором передача единиц и нулей осуществляется с помощью импульсов. Для передачи логической единицы применяется сочетание двух импульсов двуполярного сигнала, показанного на рис. 26, а для передачи логического нуля применяется такой же сигнал, но в противоположной фазе. На приемном конце выбираются такты опроса таким образом, что при наличии единицы в момент опроса фиксируется значение +1, а при наличии в последовательности в данный момент нуля — значение -1.
Рис. 27 Абсолютный
биимпульсный код
Имеется еще целый ряд биполярных кодов, но рассмотренных достаточно, чтобы представить применение линейных кодов на абонентском участке. Теперь рассмотрим коды, которые привели к увеличению пропускной способности на абонентском участке.
Преобразование к троичным кодам
Биполярный код использует для передачи троичные сигналы. Это позволяет повысить информационность каждой передаваемой единицы. Одна из первых процедур состоит в сведении двоичных кодов к троичным, что позволяет кодировать комбинации меньшим числом разрядов и тем самым повысить скорость передачи. Последовательность чисел от 0 до 15 можно закодировать и передать с помощью четырех битов. При использовании троичных кодов для этого потребуется только три разряда. Таким образом, требуемая скорость в канале уменьшается и составляет только 3/4от скорости, требуемой для передачи двоичными кодами. Например, если при передаче двоичными кодами требуется скорость 160 бит/с, то при троичных кодах — только 120 бит/с. Одно из частных преимуществ троичного кодирования состоит в избыточности кода. Три троичных символа дают 27 комбинаций, а четыре двоичных — 16. Поэтому для передачи многим двоичным комбинациям можно сопоставить по две троичных комбинации. Это делается для несбалансированных кодов, т.е. тех, в которых преобладают сигналы положительной или отрицательной полярности. Тогда второй код выбирается с обратной балансировкой, и их попеременная передача обеспечивает отсутствие постоянной составляющей в линии. Те коды, которые не имеют второго варианта, выбираются из множества сбалансированных комбинаций, как это показано в табл. 1.10. Этот код получил обозначение 4ВЗТ (так как преобразует четыре двоичных символа в 3 троичных).
Таблица 1.10 Преобразование к троичным кодам
По аналогии с этим кодом был разработан код 2B1Q, который преобразует два двоичных символа в один символ в системе из четырех уровней. Это позволяет снизить требования к линейной скорости в 4 раза или во столько же раз повысить пропускную способность канала.
Эта тенденция получила дальнейшее развитие в применении многоуровневых кодов для расширения пропускной способности канала.
