- •1.Понятие взаимной информации
- •3.Информация в непрерывных сигналах, дифференциальная энтропия
- •4.Понятие пропускной способности канала святи
- •5.Пропускная способность непрерывного канала связи
- •6.Информация в непрерывных сообщениях, эпсилон-ентропия
- •3. - Среднее значение квадрат.Отклонения (теор.Управл и связи)
- •7.Кодирование как представления информации в цифровом виде
- •8.Назначение кодирования в системах связи
- •9.Параметры кодовых последовательностей
- •10.Классификация кодов
- •11.Понятие эффективного кодирования.
- •1Часть Теоремы Шеннона о кодировании.
- •12.Кодирование по методу Шеннона-Фано.
- •13.Кодирование по методу Хаффмана
- •14.Теорема Шеннона о кодировании для канала с помехами
- •15.Принципы помехоустойчивости кодирования
- •16.Теоремы об обнаруживающих и исправляющих способностях кодов
- •17.Представление кодовых последовательностей, передаваемыхтелекоммуникационными каналами связи
- •18.Требования к кодовым последовательностям, передаваемых телекоммуникационными каналами связи
- •19.Представление кодовых последовательностей в nrz-коде.
- •20.Предоставление кодовых последовательностей в
- •21.Представление кодовых последовательностей в биполярном импульсном коде.
- •22.Представление кодовых последовательностей в манчестерском коде.
- •23.Понятие о скремблировании. Простейший алгоритм скремблирования
- •24.Прием дискретных сообщений как статистическая задача.
- •28.Понятие критерия принятия решений при приеме дискретных сигналов. Критерий идеального наблюдателя, критерий минимума среднего риска, Критерий Неймана-Пирсона
- •30.Оптимальные алгоритмы приема при полностью известных сигналах. Оптимальный приемник на «вычитателях».
- •31.Оптимальные алгоритмы приема при полностью известных сигналах. Оптимальный приемник на корреляторах
- •30-Б.Пот.Пом.При изв.Наб.Сиг.Пост.З-чи и получ.Выр-я для вер.Ош. Приема.
- •32.Потенциальная помехоустойчивость при известном наборе сигналов.
- •36. Понятие нелинейного звена и его структура.
- •37. Статические хар-ки нелинейных звеньев и их классификация: гладкие нелинейности.
- •38.Татические хар-ки нелинейных звеньев и их классификация: существенные нелинейности.
- •39. Преобразование гармонического сигнала гладкой нл-ю общего вида: умножитель частоты, детектор огибающей.
- •40. Преобразование нелинейности общего вида суммы двух гармонических сигналов: комбинационные компоненты второго порядка, смеситель на не линейность
- •41. Преобразование нелинейностью общего вида суммы двух гармонических сигналов: интермодуляционные составляющие третьего порядка.
- •42. Преобразование закона распределения случайного сигнала однозначной гладкой не линейностью
- •43. Преобразование закона распределения случайного сигнала неоднозначной гладкой нелинейностью.
- •44. Преобразование закона распределения случайного сигнала существенной нелинейностью: пример применения метода.
- •65. Помехи и шумы передатчиков
- •66. Шумы приемников: тепловые шумы элементов
- •70.Приведение шумов звена к его входу. Шумовая температура
18.Требования к кодовым последовательностям, передаваемых телекоммуникационными каналами связи
1.Наименьшая ширина спектра при требуемой скорости рпередачи.
2.Помехоустойчивость кода (Когерентный прием обеспечивает высокую помехоустойчивость, но требует синхронизации)
3.Низкая стоимость реализации
4.Возможность гальваническая развязки между приемом и передачей.
5.Возможность передачи постоянного тока
6.Возможность синхронизации между приемником и передатчиком
19.Представление кодовых последовательностей в nrz-коде.
*Потенциальный код без возврата к “0”(NRZ)
1й график –1часть –синхро, 2часть –инф.; 2график –спектр сигнала NRZ
N[бит/с]-скорость передачи (основной лепесток определяет скорость передачи). S(t) имеет максимум в нуле
-импульсная синхронизация
-кодовые импульсы
Преимущества этого кода: просто и дешево в реализации, имеет высокую помехоустойчивость, используется активная пауза.
Недостатки: не обладает самосинхронизацией, наличие низкочастотной составляющей (постоянный ток), устройство КС - сложнее.
Называется без возврата к нулю, так как на выходе есть +-1В, а не 0-уровень.
20.Предоставление кодовых последовательностей в
биполярном коде с альтернативной инверсией.
*Биполярный код с альтернативной инверсией(AMI).
1й график –1часть –синхро, 2часть –инф.; 2график –спектр сигнала .
Всякое изменение это “1” и положительное и отрицательное.
То есть “0” состояние 0
“1” состояние +-1, потенциальная последовательность противоположит предыдущему.
Преимущества: Информация кодируется уровнем, отличным от нуля, ур.0 соотв.0 используется пассивная пауза; решается проблема постоянного тока (нет пост. составляющей тока в спектре кода) автоматически, низкий уровень постоянной составляющей, основной пик выше чем для NRZ, более узкий спектр по сравнению с NRZ,
Недостатки: не обладает самосинхронизацией передачи “0”; имеет более низкую помехоустойчивость, чем NRZ код из-за использования пассивной паузы.
Скремблирование устраняет недостаток отсутствия самосинхронизации.
21.Представление кодовых последовательностей в биполярном импульсном коде.
*Биполярный импульсный код.
Кодирование происходит фронтом. Возрастание фронта – 1, убывание -0.
1й график –1часть –синхро, 2часть –инф.; 2график –спектр сигнала .
Задача: устранить постоянную составляющую; синхронизировать.
Преимущества: хорошие синхронизационные свойства; частичное устранение постоянной составляющей (Скрембл.).
Недостатки: шире спектр (ширина лепестка = 1,5N), чем у потенциальных кодов; снижение помехоустойчивости из-за пассивной паузы.
22.Представление кодовых последовательностей в манчестерском коде.
*Манчестерский код
1й график –1часть –синхро, 2часть –инф.; 2график –спектр сигнала .
Кодирование осуществляется перепадом внутри такта. Такт делится на 2 части. Эффективен особо, когда встречаются подряд две “1” или два нуля.
Переход уровня из одного состояния в другой ( из высокого в низкий –0, из низкого в высокий –1), возврат на границе бит.инт.
Преимущества: хорошая самосинхронизация; ширина спектра уже, чем у БИК; нет постоянной составляющей; использует два уровня сигнала -1 и 1(0нет).
Недостатки: сложность обработки сигнала.