- •Сутність тимчасового поділу каналів.
- •2. Система передачі із врк.
- •3. Теорема Котельникова.
- •4. Переваги цифрових систем передачі
- •5. Перехідні перешкоди в системах передачі із врк.
- •6. Принцип формування цифрового групового сигналу.
- •7. Дискретизація сигналу за часом.
- •8. Перетворення аім1 в аім2.
- •9. Квантування сигналу за рівнем.
- •10 Квантування рівномірне й нерівномірне.
- •11 Лінійне кодування.
- •12 Лінійний кодер порозрядного зважування.
- •13 Нелінійне кодування.
- •14. Алгоритм роботи нелінійного кодера
- •15 Структурна схема нелінійного кодера.
- •16. Диференціальна імпульсно-кодова модуляція.
- •17. Дельта-модуляція.
- •18 Структурна схема дельта-модулятора.
15 Структурна схема нелінійного кодера.
Принцип побудови нелінійного кодера типу, що зважує, із цифровою компресією еталонів представлений на рис. 15.1
Кодер містить компаратор (ДО), блок вибору й комутації еталонних струмів (БКЭ), генератор позитивних і негативних (ГЭТ1 і ГЭТ2) еталонних струмів, компрессирующую логікові (КЛ), цифровий регістр (ЦР) і формувач (Ф) вихідного сигналу кодера. Компаратор визначає знак різниці між амплітудами струмів кодируемого відліку Iс й еталона Іэт. .
Рисунок 15.1
Генератор еталонів ГЭТ формує полярність і величини еталонів. По побудові він аналогічний ГЭТ лінійного кодера, однак кількість ключів Кл. у ньому дорівнює 11, а ваги еталонних струмів, що комутирують їм, рівні 1, 2, 4, 8,... 1024 уе. ед. Цифровий регістр ЦР служить для запису рішень компаратора після кожного такту кодування й формування структури кодової групи. Залежно від рішень компаратора ЦР вибирає полярність ГЭТ й управляє роботою компрессирующей логіки КЛ Остання перетворить семиразрядный код в 11 розрядний двійковий код і формує в БКЭ ланцюга керування ГЭТ, визначаючи величини еталонів, що підключають до крапки підсумовування (вхід 2 компаратори). У міру утворення кодової комбінації формувач Ф зчитує стан виходів 1,2,... 8 ЦР, преобразуя паралельний код у послідовність двійкових символів цифрового ІКМ сигналу. Роботою вузлів кодера управляють пристрою генераторного встаткування ГО системи передачі.
16. Диференціальна імпульсно-кодова модуляція.
У ЦСП із ІКМ квантуванню й кодуванню піддаються дискретні за часом відліки безперервного сигналу, узяті з умови теореми Котельникова. Однак такий метод передачі квантованных вибірок сигналу в закодованому виді не є єдино можливим методом імпульсної передачі безперервних повідомлень.
Як відомо, для мовного сигналу більше ймовірні низькочастотні складові спектра. Це означає, що миттєві значення дискретних відліків сигналу в сусідніх крапках дискретизації з великою ймовірністю мало відрізняються друг від друга. Тому можна замість кодування й подальшої передачі відліків передавати по тракті зв'язку кодовані значення різниці сусідніх відліків, по яких на прийомній стороні відновлюються значення відліків сигналу. Такий метод передачі називається диференціальною імпульсно-кодовою модуляцією (ДІКМ).
На рис. 16.1а показані дискретні відліки безперервного сигналу, при квантуванні й кодуванні яких одержують цифровий ІКМ сигнал, а на рис. 16.1б — амплітудні значення разностей двох сусідніх відліків. Здійснюючи квантування й кодування разностей сусідніх відліків, одержують цифровий ДІКМ сигнал.
Рисунок 16.1
Як видно з малюнків, амплітуди разностей відліків менше амплітуд самих відліків, тому при однаковому кроці квантування число розрядів кодової групи при ДІКМ менше, ніж при ІКМ. Зменшення числа розрядів у кодовій групі при ДІКМ знижує швидкість передачі цифрового потоку й, отже, зменшує необхідну смугу частот лінії передачі. Якщо ж смуга частот лінії передачі й швидкість цифрового потоку визначаються параметрами ІКМ, то застосування ДІКМ дозволяє зменшити помилку квантування в порівнянні з ІКМ за рахунок зменшення кроку квантування.
