
- •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.
34. Аналого – кодовые преобразователи последовательного счета (с прямым и развертывающим измерительным преобразованием).
Измеряемая
величина в виде J
и U
преобразуется в последовательность
импульсов, число которых пропорционально
измеряемой величине. Если задан шаг
квантования
и соотнесем его с длиной шкалы квантования,
то число импульсов соответствующих
одному значению кодовой величины:
Если
известна частота счетчика импульсов
tсч
max
и t
затраченное на 1 цикл преобразуется:
Δ – время считывания цифровых эквивалентов и для сброса счетчика.
Для
следящих:
max
– только если UB
резко изменяется на всю частоту диапозона.
fсч
max
порядка 50 МГц, Δ < 1 мкс.
Следовательно,
если
= 0.1 %, то до 50000 операций/сек.
Спрямым преобразованием:
ГЕВИ – генератор
Ux→fx: fx лин зав от Ux
ГЕВИ задает интервал измерения, в течение которого открывается ключ 1 и счетчики начинают считать импульсы с упр-го генератора (УГ).
“-”: Сложно сделать УГ и они не стабильны
С развертывающей схемой преобразования:
ГКН
– генератор линейно измен-ся компенсирующего
напряженияUк,
БС – блок синхронизации,
ГИ – высокостабильный ген-р имп-сов,
ОС – орган сравнения,
Z – цифровой код,
& - цифровой ключ,
БС запускает ГКН, Uк → ОС где сравнивается с Ux, пока Ux < Uк → ОС вырабатывает сигнал на открывание ключа (схема “и”) → на СЧ идет сигнал с ГИ, где преобразуется в z, когда Ux = Uк: ОС – вырабатывает сигнал на закрывание ключа и доступ импульсов от ГИ прекращается и БС вырабатывает сигнал на сброс счетчиков и счит-ния z.
Погрешность ~ 0.1 % ~ погрешности ОС.
35. Аналого – кодовые преобразователи поразрядного уравновешивания. Для достижения величины количества инфор-ии = 1 биту, каждую операцию сравнения необх-мо проводить на таком уровне, чтобы вероятности обнаружения UB выше и ниже этого уровня были равны.
Tri
- триггер,
Кi – ключ,
E – источник U,
1,2,…,n – номер имп-в,
ОС – орган сравнения,
КР – кольцевой распредилитель имп-в,
Ux–компенсирующееU
Если вероятности всех знач-ий приобразуе-ой величины одинаковы, то первая операция сравнения при двоичном кодир-ие надо привести на уровне Uxmax/2. Цифровые эквиваленты Ux ниже этого уровня в старшем разряде будет иметь 0, а выше уровня – 1, следующий ур. в 2 раза меньше предыдущего: l=log2 (100/δx).
При
заданном шаге кв.
,l
– длина кодовой последовательности;
погрешность < 0.05 %.
В данной схеме ур-ни сравнения устанавливается последовательным переключением триггеров. Uк первого уровня образуется путем суммирования токов проп-ных весам разрядов. r<<R
Первый импульс с КР устанавливает триггер Trn в 1, все остальные ч/з сх-му “или” устанавливаются “0”.
Trn
открывает Kn
→ U
источника подается на R
(Uк1
= Un),
Un
– напряжение на R.
Uк
сравнивается с Ux
на ОС. Если Ux
< Uк1,
то в старшем разряде кодовой комбинации
будет “0” → ОС открывает все схемы “и”.
Далее с КР поступает 2 импульса → откр.
Trn-1
и Kn-1,
и Trn
сбрасывается, → Uк2
= Un.
Если Ux
>Uк2,
то во втором разряде кодовой комбинации
– 1, и ОС меняет полярность выходного
сигнала → все схемы “и” запираются →
3 импульса с КР устан-ет Trn-2
в 1, но не обнуляет другие триггеры →
Uк3
= Un
+ Un
;
Аналогично по всем триггерам. Инф-ой
эквивалент снимается в конце интервала
преобразования.