
- •1. Виды сигналов. Классификация сигналов
- •2. Элементы теории сигналов. Подразделение передаваемых сигналов по диапазонам частот. Особенности распространения сигналов
- •3. Элементы теории информации. Понятие меры. Основные направления определения меры информации. Виды сообщений.
- •4. Структурные меры информации. Кванты. Биты
- •5.Аддитивная мера (Хартли).
- •6. Статистические меры информации. Вероятность и информация
- •7.Понятие энтропии. Энтропия ансамбля.
- •9. Энтропия объединения. Условная, безусловная, взаимная, совместная.
- •11. Дискретизация информации. Квантование по уровню.
- •12. Дискретизация по времени и восстановление непрерывной функции.
- •13. Теорема Котельникова. Воспроизводящие функции.
- •14. Кодирование информации. Общие понятия, определения. Цели кодирования. Общая схема системы передачи информации.
- •16.Модуляция и кодирование. Детерминированные и случайные сигналы.
- •17. Временная и спектральная формы описания сигналов.
- •18.Спектры сигналов с носителем в виде постоянного состояния (невозмущённый носитель, прямая модуляция).
- •19. Спектры сигналов с гармоническим носителем. Амплитудная модуляция.
- •20. Балансная модуляция. Модуляция с подавлением боковой полосы частот. Формы сигналов.
- •22. Системы передачи информации. Каналы связи. Пропускная способность канала с помехами.
- •23. Пропускная способность непрерывного к. Пропускная способность симмет-го дискр-го к. Техническая эффек-ть системы передачи инф-ии.
- •24. Выбор полосы пропускания канала. Информационная эффективность канала. Согласование характеристик канала и сигнала.
- •26. Частотное, временное и фазовое разделение сигналов.
- •2.Временное разделение.
- •27. Помехоустойчивый прием сигналов.
- •28. Частотная фильтрация.
- •29. Метод накопления.
- •30. Корреляционный метод фильтрации (временная фильтрация).
- •31. Согласованная фильтрация.
- •32. Кодирование. Выражение информации в цифровом виде. Классификация аналого – кодовых преобразователей.
- •33. Аналого – кодовые преобразователи считывания (метод масок).
- •34. Аналого – кодовые преобразователи последовательного счета (с прямым и развертывающим измерительным преобразованием).
- •36. Эффективное кодирование. Особенности систем эффективного кодирования. Префиксные коды.
- •37. Построение кода Шеннона – Фано (пояснить на примере).
- •38. Методика Хаффмена (пояснить на примере).
- •39. Помехоустойчивое кодирование. Корректирующие коды. Блоковые коды. Кодовое расстояние Хэмминга. Кратность ошибки. Показатели качества.
- •40. Групповые коды. Общие определения. Построение группового кода. Опознаватель.
- •41) Циклические коды. Общие определения. Построение циклического кода. Порождающий многочлен. Обнаружение и исправление ошибок.
24. Выбор полосы пропускания канала. Информационная эффективность канала. Согласование характеристик канала и сигнала.
,
- пропускная способность канала
C
- пропускная способность =
F0 – полоса частоты, при которой мощность помехи = мощности сигнала, следовательно диапозон частот должен быть < F0.
-
информационная эффективность
R – скор-ть передачи инф-ии (бит/с);
-
избыточность канала
-энергитическая
эфф-ть К;
-частотная
эфф-ть канала q0=Pc/-соот-шение
сигнал/шум.
Связь
между коэф-ми:
При
η = 1:
=
[0. .
]
если непрерывный сигнал
=
[0 .. 2
]
если дискретный сигнал
если
→
0
большая
и малая β.
большая β и малая
.
2. Системы с высокой β эффективностью, т.е. наибольшее значение импульса W – их характеристики. Надо передавать большие мощности, космическая связь.
1. Системы проводной связи.
Vк – емкость канала.
Vк = TкFкDк; Vс = TсFсDс, D – динамич диапазон, F-частот спектр
Vк ≥ Vс, Tк ≥ Tс, Dк ≥ Dс; Fк ≥ Fс
Должно выполнятся одновременно.
Dс
= 10Lg
I – количество передаваемой информации.
I
= cTc
= TсFс
Если
>> 1, то I
= cTс
= TсFс
→Vс
Для эффективности использования системы со множеством доступов (системы каналов), а не отделные каналы.
Система передачи информации со многими доступами – определяет порядок включения и переключения передатчиков и раз-ие их сигналов.
Если источники близко друг от друга, то ИК(индивид канал)– ненадо.
Эту систему можно построить только если пропускная способность общего канала ≥ ∑ производительностей всех источников:
с
≥,Uг(t)
=
Если
система линейна: Uг(t)
=
Sл(t)
=
Uл(t),
где
- коэф. передачи канала, при
= 1 – нет помех.
Основы теории разделения сигналов.
Многоканальные сис-мы или сис-мы с большим колв-ом доступа польз-ля.
ИК-индивидуальный
канал
-сумматор
Ис- источник
Пр- преобразователь
Лс- линии связи, E(t) – аддитивная помеха
Если Ис находятся близко, то ИК не нужны
Многоканальные системы отлич от систем со многими доступами тем, что имеется передатчик.
Назначение
сис-мы передачи инф. С со многими доступами
более
общее, т.к. предполагает
Sn
не только проц. разделения сигнала, но и порядок подкл-ия и переключ-я сигналов.
Сис-ма
со многими доступами возм-на, когда
-общая
пропускная сп-ть > или =
произв-ти
ист-ка.
,
, гамма – частотная эффективность канала
26. Частотное, временное и фазовое разделение сигналов.
Канальные символы Ui(t) выб-ся т.о.,чтобы их легко можно было разделить на выходе.
Необх. и дост. усл-ем сущ-ия канала передачи явл-ся линейная независимость канальных сигналов.Сущ-ют три наиб. Часто применяемых разделение сигнала: частотный,фазовый,временной.
1.По
частоте:каждому
сигналу выд-ся полоса часто т.о., чтобы
эти частоты не перекрывались. Каждому
сигналу выд-ся свой частотный диапазон
Fi.
Чтобы предотвратить наложение 2-х
сигналов исп-ся некот.защитный
сигнал-
.
-част.диап.
Kf-коэф.хар-ий
исп-ие частотной полосы канала.
Т.о.весь
частотный диапазон разбивается наN
парциальных каналов. Если все парц.
каналы одинаковы,то
,
-общая
мощность,Pi-парц.мощность,Pср.=Pc=N*Pi-если
парц.канал одинак. Pc=N*Pi,
Pш=*Fi-мощность
шума i-го
канала,
,
-ск-ть
передачи,
-для
один.парц.канала.