
- •Раздел 1 Краткие исторические сведения
- •Глава 1. Основные понятия и определения.
- •Раздел 1.1 Информация, сообщения, сигнал.
- •1.2 Понятие о полосе частот, занимаемой сигналом
- •1.3 Электросвязь. Виды передаваемых сигналов
- •Преобразование аналогового сигнала в цифровой
- •1. Импульсно-кодовая модуляция (pcm, Pulse Code Modulation)
- •Кодовое расстояние Расстояние Хемминга
- •Синхронизация в системах передачи данных
- •Классификация систем синхронизации по элементам
- •Методика проектирования систем поэлементной синхронизации импульсов
- •Методы эффективного использования имеющейся полосы пропускания
- •Методы эффективного использования среды передач
Кодовое расстояние Расстояние Хемминга
Минимальное расстояние между двумя любыми разрешенными кодовыми комбинациями – кодовое расстояние. Найдем связь между кодовым расстоянием и кратностью обнаруживаемых кодом ошибок.
- кодовое расстояние.
- кратность исправляемых ошибок
А)
- нечетное,
Б)
- четное
Если мы обнаружили ошибку при приеме:
повторно отправим сообщение от передатчика
В системе с решающей обратной связью решение о необходимости повторения выносит приемник. (РОС)
В системах с информационной обратной связью решение о необходимости повторения выносит передатчик. (ИОС)
Обратная связь дает адаптацию к качеству передачи и канала.
Синхронизация в системах передачи данных
Синхронизация – процесс установления и поддержания определенных временных соотношений между двумя и более процессами.
Поэлементная – позволяет обеспечить правильный прием единичных элементов
Групповая (… фазирование)
Цикловая
Требования к системам синхронизации:
Высокая точность синхронизации (maxотклонение синхроимпульса от идеального 3%)
Малое время вхождения в синхронизацию как при включении, так и после перерыва связи.
Сохранение синхронизации при наличии помех и кратковременных перерывов связи
Независимость точности синхронизации от статистической структуры передаваемого сообщения.
Классификация систем синхронизации по элементам
Системы синхронизации по элементам
- коэффициент нестабильности.
Иногда используется передача сигналов синхронизации по отдельному каналу.
Методика проектирования систем поэлементной синхронизации импульсов
fзг
m
S
Погрешность синхронизации – максимальное отклонение тактового импульса которое может быть в работающей системе.
статическая
динамическая
,
где
- шаг подстройки
Коэффициент делителя
Нестабильность генератора:
К – коэффициент нестабильности
,
-
время, за которое произойдет уход по
фазе
Зависит от делителя и от времени ухода.
- среднее число принимаемых подряд
элементов знака.
Время вхождения в синхронизм:
tс = ?
- максимальное отношение
Число шагов, которое необходимо сделать для того, чтобы тактовый импульс поставить на место.
,
- максимальное число шагов
Время поддержания синхронизации для аварийной ситуации
Вероятность срыва синхронизации:
- уход по фазе ТИ за время между двумя
подстройками.
1.
=
- правильный выбор
2.
<
3.
>
Групповая синхронизация
Обеспечивает правильное отделение одной кодовой комбинации от другой.
Безмаркерный метод
Маркерный метод (+старт-стопный метод)
Безмаркерный метод – перед началом передачи данных в канал посылаются фазирующие комбинации, приемник фазирующих комбинаций должен их принять. После того, как приемник и передатчик сфазируются передаются данные. Недостаток – необходимость в обратном канале, не контролируется процесс.
Маркерный метод групповой синхронизации
Недостаток – большие потери скорости по сравнению с безмаркерным
Старт-стопный метод:
+ Простота реализации
- Много лишних служебных элементов.