Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Теория и техника передачи данных и телеграфия учебник

..pdf
Скачиваний:
70
Добавлен:
27.10.2023
Размер:
23.44 Mб
Скачать

питель элементов в кодовой -комбинации называют обычно на­ борным устройством.

Согласование работы этих устройств по времени и определе­ ние длительности передаваемых посылок осуществляется устрой­

ством

управления,

которое

состоит

из

задающего

генератора

( З Г ) ,

блока управляющих

импульсов

(БУИ) и

передающего

распределителя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дискретное

от УС с ЭВМ

 

 

 

 

 

 

 

І

і зек

 

 

 

 

 

 

сообщение

 

 

 

 

 

 

 

Кодирующее

 

 

 

Накопитель

Выходное

 

устройстЗо

 

 

 

устройство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Вых. У)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преобразоёатель

 

 

 

Переоамсций

l/jwl гціл І

 

 

 

г»*.,

в налог-

 

 

 

распределите/»

|ОУг, |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|

код"

 

 

 

УстройстЗо ЗГ

 

 

 

Яналогобое

 

 

 

управления

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сообщение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1.

 

 

 

 

 

С помощью устройства управления образуется неоколько по­

следовательностей управляющих импульсов. На

рис. 2.1 пока­

заны

последовательности

управляющих

импульсов:

 

 

1.

Последовательность

управляющих

импульсов

с

частотой

/у п, равной скорости телеграфирования и определяющей

длитель­

ность элементарной посылки

(fyn^N,

период следования

импуль­

сов

Ty=t0).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Последовательности управляющих импульсов, формируе­ мые передающим распределителем. Число этих последователь­ ностей равно числу элементов в кодовой комбинации /. К а ж д а я из последовательностей имеет частоту следования импульсов в I раз меньше скорости телеграфирования и сдвинута во времени относительно соседней на время, равное длительности элемен­ тарной посылки.

3. Последовательность управляющих импульсов /уц, опреде­ ляемая длительностью цикла передачи одной комбинации

Тпер=И0,.^/уц= у.—=уj. В качестве такой последовательности

используют одну йз последовательностей управляющих импуль­ сов передающего распределителя. Обычно последовательность

f y 4 берется с последнего выхода передающего распределителя, как это показано на рис. 2.1, и с некоторой задержкой во вре­ мени подается в схему передатчика.

4. Последовательность управляющих импульсов с частотой [ук, большей в к раз скорости телеграфирования (/yK = /aV). Зна­ чение к зависит от реализации конкретного устройства, в част­ ности выходного устройства.

Рассмотрим последовательность работы отдельных устройств структурной схемы. Дискретное сообщение поступает позначно в кодирующее устройство, с помощью которого подлежащий пе­ редаче знак преобразуется в /-элементную кодовую комбинацию. По одному из сигналов последовательности /уц все элементы кодовой комбинации одновременно переписываются в накопи­ тель, который фиксирует эту комбинацию на / накопительных элементах. Затемпод воздействием сигналов, поступающих от передающего распределителя, элементы кодовой комбинации по­ очередно считываются с накопителя и поступают на выходное устройство. Так как передающий распределитель работает от управляющих импульсов, следующих с частотой /у п , то элементы кодовой комбинации подаются на выходное устройство через интервалы времени, равные длительности элементарной посылки tQ. Выходное устройство преобразует элементы кодовой комби­ нации в посылки, форма и полярность которых определяются

входом

канала.

 

 

 

Когда

передатчик

оконечной

аппаратуры

используется для

передачи

информации

от ЭВМ,

то в устройстве сопряжения

с Э В М

(УС Э В М ) формируются

/-элементные кодовые комби­

нации,

которые непосредственно

поступают

в накопитель. Мо­

менты поступления кодовых комбинаций определяются управ­

ляющими

импульсами с частотой /уц. Эти сигналы

чаще

всего

называют

сигналами запроса очередной комбинации

( З О

К ) .

В случае возникновения необходимости в передаче непрерыв­ ных сообщений данные сообщения передаются на преобразова­ тель «Аналог — код», с помощью которого очередной отсчет аналоповой величины преобразуется в /-элементную кодовую ком­ бинацию. Комбинация по сигналу / т о поступает в накопитель.

2.1.3.Структурная схема приемника

Приемник оконечной аппаратуры обеспечивает:

прием электрических посылок, поступающих из канала связи, и восстановление их по форме и амплитуде;

регистрацию каждой посылки;

определение моментов начала и конца каждой кодовой комбинации;

—•• накопление элементов кодовой комбинации и преобразо­

вание ее из последовательной в

параллельную форму, так

как

в ^большинстве случаев передача

ведется последовательно, а

де-

кодирование осуществляется только после приема и накопления всех элементов комбинации;

преобразование, при необходимости, комбинации в анало­ говое сообщение;

документирование или отображение принятого сообщения.

Взависимости от конкретных условий и назначения оконечного устройства информация может быть выведена в дискретной или аналоговой форме и зафиксирована устройством документиро­ вания или отображения независимо от того, в какой форме она вводилась на передаче.

Структурная схема основных узлов приемника оконечной ап­ паратуры изображена на рис. 2.2.

 

 

 

к УС^38М

 

 

 

 

\НЦЦ<

Дискретное

 

Входное

 

 

Тли аналоговое

 

уегист/шруннщ

\Декодируящее\сообщение

Sxt

устеойстоо

устройство

Иакопитель\

устройство

 

(Вж У)

 

 

 

 

 

 

 

Устройстбо

 

 

 

 

документи­

 

 

 

 

рования и

 

 

 

 

отображения

 

у ^ г и ш К —

tea

 

 

ГЗГу

 

КйЗ-аналог"Г

 

 

I

 

 

Устройство упраі.пения

 

 

 

Рис. 2.2.

Принимаемые из канала электрические сигналы, соответ­ ствующие значениям элементов кодовых комбинаций, в прием­ нике оконечной аппаратуры последовательно подвергаются пре­ образованиям во входном и регистрирующем устройстве, нако­ пителе и декодирующем устройстве. В телеграфных аппаратах накопитель элементов кодовой комбинации также обычно назы­ вают наборным устройством.

Согласование работы этих устройств по времени осущест­ вляется устройством управления, которое состоит из задающего генератора ЗГ, устройства фазирования по посылкам (У<йД), блока управляющих импульсов БУИ, устройства фазирования

по

циклу (УФЦ) и приемного распределителя. Чаще всего ис­

пользуется один и тот же

задающий

генератор

для передатчика -

и

приемника, поэтому на

рис. 2.2 он

показан

пунктиром.

Особенность формирования управляющих импульсов устрой­ ством управления приемника состоит в том, что эти импульсы должны быть строго согласованы по времени (сфазированы) с управляющими импульсами передатчика. Согласование по вре­ мени управляющих импульсов приемника по отношению к упра»-

ляющнм импульсам передатчика в пределах элементарной по­

сылки осуществляет УФП, а в пределах

кодовой

комбинации

(;в пределах цикла передачи и приема) —

УФЦ.

 

Так же, как и в передатчике, в управляющем устройстве при­

емника образуется несколько последовательностей

управляющих

импульсов. На рис. 2.2 показаны аналогичные последовательно­ сти: f y n , /Уц. / к и / последовательностей приемного распредели­ теля.

Рассмотрим последовательность работы отдельных устройств структурной схемы. Поступающие из канала посылки восста­ навливаются по форме и амплитуде с помощью входного устрой­ ства и подаются на регистрирующее устройство и устройство управления.

В регистрирующем устройстве на каждой элементарной по­ сылке принимается решение (осуществляется регистрация), в результате чего определяется значение посылки — «О» или « 1 » . Регистрация посылок осуществляется с помощью последователь­ ности управляющих импульсов /у п , которые согласованы по фазе с принимаемыми посылками и определяют моменты их регист­ рации.

Результаты регистрации посылок последовательно подаются в устройство управления и накопитель, который предназначен для запоминания элементов одной кодовой комбинации и по­ этому имеет / накопительных элементов. Под воздействием по­ очередно поступающих сигналов от приемного распределителя элементы. кодовой комбинации последовательно фиксируются в накопителе в соответствии с их номерами: первый элемент ком­ бинации — на первом накопительном элементе, второй — на вто­ ром и т. д. Это становится возможным потому, что приемный распределитель сфазирован по посылкам и по циклу с помощью УФП'и УФЦ по отношению к передающему распределителю.

В накопителе элементы кодовой комбинации хранятся до тех пор, пока не будет зарегистрирована последняя посылка данной комбинации, так как только в этом случае возможно правильное декодирование передаваемого знака. Затем очередным сигналом последовательности управляющих импульсов / у ц все / элементов

вкодовой комбинации одновременно списываются с накопителя

ив нем начинает формироваться очередная комбинация.

Взависимости от конкретного назначения приемника кодовая комбинация может поступить либо на декодирующее устройство, либо в устройство сопряжения с Э В М , либо на преобразователь «Код — аналог».

Если принимаемое сообщение необходимо регистрировать в виде знаков, отпечатываемых на бумаге или отображаемых на экране отображающего устройства, то принятая комбинация де­ кодируется с помощью декодирующего устройства в знак, кото­ рый наносится на бумаге печатающим устройством или отобра­ жается на экране отображающего устройства.

3 Зак. 169.

33

При возникновении необходимости нанесения принимаемой информации на носитель в закодированном виде («а прим ер, на перфоленте) или введения ее в Э В М каждая кодовая комбина­ ция выводится на выход в параллельной форме без преобразова­ ния в знач. Одновременно на выход поступает последователь­ ность управляющих импульсов с частотой /уц, которая обычна называется сигналом сопровождения информации (ССп) .

Бели же сообщение необходимо зарегистрировать в аналого­ вой форме, то принимаемая комбинация поступает в преобразо­ ватель «Код — 'аналог» . С помощью этого устройства комбина­ ция преобразуется в очередную точку отсчета, которая фикси­ руется графически или на экране отображающего устройства. ,.

2.1.4. Классификация оконечной аппаратуры

Оконечную аппаратуру можно классифицировать по следую­

щим основным признакам:

 

 

По виду передаваемой

информации

оконечная аппаратура

делится на аппаратуру передачи телеграфных сообщений и ап­ паратуру передачи данных.

По способу

поддержания

синфазности

работы

приемника

и

передатчика

оконечная аппаратура может

быть

стартстопион

и

синхронной. В стартстопной аппаратуре синфазность поддержи­ вается в течение передачи одного знака (одного цикла работы приемного и передающего распределителя), а в синхронной аппаратуре фаза обеспечивается постоянно в течение всего пе­

риода работы

аппаратуры.

 

По

способу

использования

рабочего цикла оконечная аппара­

тура

разделяется на однократную и многократную. В однократ­

ной аппаратуре за рабочий цикл передается знак, поступающий только от одного датчика информации. Многократная аппара­ тура позволяет передавать за рабочий цикл два или больше зна­ ков от различных датчиков информации. Знаки каждого датчика передаются за определенную отведенную только для него часть цикла. В телеграфии каждую такую часть цикла принято назы­ вать кратом (сектором). Многократная аппаратура выполняет функции временного уплотнения канала.

По

своему

составу и схеме

включения

передатчика

и

прием­

ника

оконечная аппаратура

может быть

дуплексной,

полудуп­

лексной и симплексной. Дуплексная и полудуплексная

аппара­

тура в своем

составе имеет и передатчик и приемник. Цепи

пере­

датчика и приемника в дуплексной аппаратуре разделены, что дает возможность вести передачу информации в обоих направ­ лениях одновременно. В полудуплексной аппаратуре передатчик и приемник включаются по схеме, которая позволяет произво­ дить обмен информацией в обоих направлениях только пооче­ редно.

Симплексная аппаратура в своем составе имеет либо только передатчик, либо только приемник. Поэтому передача информа­

ции возможна только в одном направлении.

 

 

По виду

применяемых

элементов

аппаратура

может

быть

электромеханической, электронномеханичеокой или

электронной.

§

2.2. Кодирование дискретных сообщений

!

2.2.1.Первичные коды и их параметры

Дискретные сообщения состоят из последовательности зна­ ков. Совокупность используемых знаков образует алфавит. Коли­ чество знаков NK в алфавите называется объемом алфавита. При передаче дискретных сообщений каждому знаку ставится в од­ нозначное соответствие число в системе счисления с основанием а или комбинация из / элементов, каждый из которых может принимать а значений.

Система соответствий между знаками сообщений и комбина­ циями электрических импульсов, при помощи которых знаки со­ общения могут быть переданы по каналу связи или зафиксиро­

ваны на элементах памяти, называется

кодом.

 

 

 

Преимущественное распространение в телеграфии и передаче

данных получили двоичные коды, т. е. коды, у которых

каждому

знаку сообщения ставится в соответствие двоичное число

или

кодовая

комбинация из

/ элементов

(элементарных

посылок),

принимающих значения а = 2.

 

 

 

 

Число разрядов двоичного числа или число элементарных

посылок в кодовых комбинациях называется длиной

или

знач-

ностью

кодовой комбинации.

Коды, у которых кодовые

комбина­

ции имеют неодинаковую

длину, называются

неравномерными

кодами. Коды, имеющие одинаковую длину всех кодовых комби­

наций, называются равномерными

кодами. В табл. 2.1 для алфа­

вита объемом NK = 8 (bo + b7)

представлен неравномерный код

(столбцы 3 и 4) . Не изменяя значения двоичного числа, путем увеличения числа нулей слева можно из неравномерного кода получить равномерный код (столбцы 5 и 6) .

Примером неравномерного кода является также код Морзе. Этот код легко запоминается, обладает определенной помехоза­ щищенностью при приеме на слух. Благодаря этому он находит широкое применение в слуховой радиотелеграфии.

Если код построен таким образом, что знакам, имеющим большую вероятность появления в сообщении, соответствуют бо­ лее короткие кодовые комбинации, то в среднем на передачу одного знака затрачивается минимальное число4 двоичных эле­ ментов. Код, у которого для передачи одного знака в среднем затрачивается минимальное число двоичных элементов, назы­ вается оптимальным. Если вероятности появления знаков соот­ ветствуют значениям ри приведенным во втором столбце

3*

35

табл. 2.1, то неравномерный код этой таблицы (столбцы 3 и 4) будет оптимальным. При передаче этим кодом сообщений на один знак в среднем затрачивается 1,83 двоичных элементов. При передаче сообщений равномерным кодом (столбцы 5 и 6 табл. 2.1) будет затрачиваться три элемента на знак. Равномер­ ный код может быть оптимальным только в том случае, если появление знаков в сообщении равновероятно. Неравномерные коды не получили широкого применения в аппаратуре передачи дискретных сообщений.

Т а б л и ц а 2.1

 

 

 

Комбинации

 

 

о

Ваде

 

Комбинации

,

,

,

I

Знаки

 

неравномерного

кода

равномерного

кода

о

биііе

I

 

іїВоичного

электрических

ббоичного

электрических

 

 

 

г

числа

импульсов

 

числа

 

импульсов

 

 

 

<

3

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

6

 

 

 

 

0,25

 

0

 

 

 

 

і

і

0

83

 

і

 

 

і

 

 

 

 

 

 

 

f = t -

 

i _ / - 5 — - Г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

0,20

 

1

 

 

 

 

^ ~ f ~

001

 

,

,

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

L

-

Г

!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,15

 

10

 

 

 

 

 

 

0

19

 

і і

іі

 

 

 

 

 

 

 

 

-

г - ? ~*

 

 

 

•т

1 1

 

L

 

 

0J2

 

11

 

 

 

ОН

 

t n

 

 

L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f

 

h

0J1

і

0 0

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h

0,08

/0

1

 

1

J

і і

 

101

 

L J

і і

 

F

 

 

L

 

I

 

 

1

 

I

 

 

0,06

t

10

 

і

 

 

r—-

ПО

 

 

1H L

 

be

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

h

0,05

11 /

 

11

 

 

 

ш

 

 

 

 

і

 

 

 

 

 

1Г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f

 

Общее число комбинаций, которое может быть образовано

двоичным равномерным

кодом

длины

/, равно NK

= 2l.

Примене­

ние такого кода позволяет передавать сообщение, состоящее не

более чем из 2' различных

знаков.

 

Вес

Каждая

кодовая комбинация

характеризуется

весом.

комбинации

определяется

числом

единиц, входящих

в нее.

На­

пример, вес

комбинаций

из табл. 2.1 w(b\) = \,

w{bz)—2

и

w(b7)=3.

 

 

 

 

 

Важной характеристикой кода является кодовое расстояние. Кодовым расстоянием между двумя комбинациями одинаковой длины называется число разрядов, в которых данные комбина­ ции отличаются одна от другой. В соответствии с этим определе­

нием кодовое

расстояние между

кодовыми комбинациями

и

bj равно весу

суммы по модулю

2 указанных комбинаций, т.

е.

dij = w(bi(£)bij}. Например, кодовые расстояния между комбина­ циями Ь\ и b2, Ь2 и b\, Ь3 и bi (табл. 2.1) равны соответственно

di о =

 

62 ) = w (011) = 2,

d 2 > 3 =да (62

©

ft3) = ту (001) = 1

 

 

и d3A

= w(b3®bi)

=

w(\n)

=

3.

 

Наименьшее из кодовых расстояний всех возможных пар

комбинаций

данного

кода называется минимальным

кодовым

расстоянием

dmm- Если

каждой

из 2'комбинаций кода

соответ­

ствует

знак

сообщения, т. е. все возможные

комбинации

исполь­

зуются

для передачи

сообщения, то такие коды

называются пер­

вичными

(простыми,

безызбыточными).

Первичные коды имеют

минимальное кодовое расстояние

dMBa=l.

 

 

 

 

 

2.2.2.

Телеграфные

коды

 

 

 

На протяжении более чем столетней истории развития букво­ печатающих телеграфных аппаратов было разработано и нашло применение значительное число различных кодов [65]. Все они были равномерными и большинство из них имело длину /=б . Пятиэлементный код позволяет образовать 2 5 = 32 кодовых ком­ бинаций. Для передачи смыслового текста (букв, цифр, знаков пунктуации и математических знаков) на русском языке и ос­ новных языках стран Европы необходимо 50—60 комбинаций. Для того чтобы передавать указанное число знаков пятиэлемент­ ный кодом, применяют переключаемые регистры, которые позво­ ляют одной комбинацией обозначать два, три знака и более.

В нашей стране до недавнего времени находили применение различные пятиэлементные коды (аппараты Бодо, СТ-35, РТА-50 и Др.). В настоящее время введен единый пятиэлементный код (ГОСТ 15607—70), который используется во всех телеграфных аппаратах нашей страны. Этот код разработан на основе между­ народного кода № 2 и удовлетворяет всем рекомендациям МККТТ, благодаря чему устранены все трудности, возникавшие до этого при организаций международных телеграфных связей.

Международный телеграфный код № 2 (табл. 2.2) содержит все основные знаки, необходимые по требованиям М К К Т Т для обеспечения телеграфного обмена. Он имеет в своем составе пять служебных комбинаций: № 4 — «кто там» — для запуска автоответчика; № 2 7 «возврат каретки» и № 28 «перевод строки» — для управления рулонными аппаратами; № 29 и 30 — для перевода регистров. Комбинации № 6, 7 и 8 в цифровом ре­ гистре зарезервированы для нужд каждой страны. Последняя комбинация № 32 свободна.

В пятиэлементном коде, принятом в нашей стране, комбина­ ции '№ 6. 7 и 8 в цифровом регистре используются для передачи букв Э, Ш, Щ. Последняя комбинация № 32 задействована для

перевода на русский регистр. В дальнейшем пятиэлементный код ГОСТ 15607—70 для краткости будем также называть МТК-2.

Кроме иятиэлементного кода, иногда применяется шестиэле-

ментный

телеграфный

код (' = 6) . Такой

код

включает

 

2 6 = 6 4

кодовых

комбинаций

и,

 

следовательно,

позволяет

передавать

смысловой текст

без применения

регистров. Шести элементный

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а 2.2

Номер

МТК-2 ГОСТ/5607-70

 

 

 

 

МТК-2

ГОСТ 1561)7-%'

 

 

 

 

 

 

 

КомбинацииНомер

 

 

 

 

 

 

 

Комкнацш\

комби­Регистры Регистры

 

 

 

комби-РегистрыРегистры

фзШ

нации

бук

ЦидзЛат.РусскЦщр.

/

г 3 k 5 нации

Бук.

Лат

 

 

 

 

 

 

 

 

Циэр.

 

РусскЦиср.

 

!

!

1

Я

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

Я

 

/

і 0 0 0

17

а

1

а

 

я

 

і

J g

 

1 о\1!

 

 

 

 

 

2

в

?

В Б ? / 0 0 і 1 18

R 4

R

 

р • 1

1 0 /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с

 

 

1 и / 0

3

с

X

С

Ц

кто, 0 1 / 1 0

19

s

an

S

 

dn.

ч

D

D

д

там?1 0 0 1 0

20

Т

5,

Т

 

Т

 

5

 

0 0 3 1,

5

Е 3

Е Е 3 1 0 0 0 0 21 и 7І 'и У

 

7 1/ 1 / 8 0

6

F

 

F Ф э 1 0 1 1 0 22

V = V Ж

 

= 0 1 / I 1

7

G

 

£ Г ш 0 і 0 / 1 23 W 2 W В 2 / 1 0 0 1

8

И

 

Н X ш 0 0 1 0 1 24 X / X ь /

/ 0 1 1 і

9

I

8 I

И 8 0 і 1 0 0 25

У 6

Y Ы 6 / 0 1 0 11

to

J Я Э Й Ю

 

1 і 0 1 0 26

г

+ Z

 

3

 

о. 1/ 0 0 0 /',

11

к

(

К

к

<

 

1 і 1 1 0

27

Возврат

Возбрагл

 

0 0 /

г

 

каретки

карет

к и

 

12

L

)

L

л

)

0 і 0 0

1

28

перебои

Пере Rod _

 

/

0

 

строки

строка

 

~

 

 

13

м

 

М

м

 

0 0 1 /

1

29

БУКВЫ

 

ЛИТ

 

 

1 /

'

- -

 

 

 

1

 

14

N

»

N

hi

»

0 0 1 1 0

30

ЦИФРЫ

ЦИФРЫ

 

1 /

0

15

0

9

0

0

9

0 0 0 1 /

31

Пробел

Пробе/г

 

0 1ш

 

Р

0

Р

п

0

0

1 1 0 /

32

Не ислотэ.Русск

 

 

р в оШ

 

код нашел применение только в тех телеграфных аппаратах, ко­ торые предназначены для передачи сообщений, состоящих из одинакового числа букв и цифр. В нашей стране шестиэлементный код в телеграфных аппаратах применения не нашел.

2.2.3.Семиэлементный код

Появление нового вида электросвязи — передачи данных — а также широкое использование Э В М для обработай и хранения цифровой информации привело к значительному увеличению

38

стапани автоматизации управления устройствами обработки и оконечной аппаратурой. В связи с этим возникла необходимость в существенном расширении числа служебных комбинаций.

Кроме того, в настоящее время возросли требования к печати документов, получаемых с помощью устройств документирова­ ния. Появилась необходимость в отпечатывании строчных и про­ писных букв, в расширении числа математических знаков, вве­ дении специальных знаков (например, обозначение денежной единицы). Значительно увеличилось число графических знаков, которые могут встречаться в передаваемом сообщении. Все это привело к существенному увеличению объема алфавита. С уче­ том перечисленных требований объем алфавита значительно превышает возможности пятиэлементного кода, вследствие чего появился ряд кодов для обработки и хранения информации. Это вызвало большие организационные затруднения при обмене ин­ формацией и ее обработке. В 1966 г. для обмена и обработки дискретной информации М К К Т Т рекомендовал единый между­ народный семиэлементный код № 5 (1 = 7). Данный код позво­ ляет образовать 128 различных кодовых комбинаций, а следова­ тельно, передавать сообщения, объем алфавита которых содер­ жит 128 знаков.

В коде № 5 учтен ряд специфических особенностей, которые вызваны автоматизацией процессов передачи, обработки и хра­ нения информации с помощью Э В М . Знаки в этом коде объеди­ нены в группы по их назначению (служебные знаки, строчные буквы, прописные буквы, цифры и др.). Благодаря такому объ­ единению группы легко выделяются по виду комбинаций, что значительно упрощает их кодирование. Буквы алфавита в коде № 5 размещены в кодовой таблице так, чтобы двоичные числа, соответствующие их кодовым комбинациям, монотонно увеличи­ вались с возрастанием номера букв в алфавите. Символы кода в большой степени отвечают математическому языку, наиболее распространенному в математическом обеспечении при обра­ ботке информации на ЭВМ . Код позволяет максимально исполь­ зовать клавиатуру пишущей машинки при расположении знаков на клавиатуре оконечных устройств.

Международный код № 5 разработан только для латинского алфавита. При разработке единого кода для нашей страны было решено применить двухрегистровый семиэлементный код с рус­ ским и латинским регистрами. В этом случае несколько услож­ няется построение оконечной аппаратуры, но сохраняется воз­ можность печати как строчных, так и прописных букв, а также сохраняется возможность работы с зарубежными корреспонден­ тами.

В 1967 г. был

принят

стандартный

семиэлементный

код

( Г О С Т 13052—67),

который

представлен

в табл. 2.3. Код

обес­

печивает: