
- •Системы передачи информации и их назначение, и история развития
- •Информация: сущность, основные понятия и свойства
- •Свойства информации
- •Способы измерения информации в информационных системах
- •Геометрическая мера информации
- •Комбинаторная мера информации
- •Аддетивная мера информации (мера Хартли)
- •Статическая мера информации (мера Шеннона)
- •Вероятность и энтропия. Свойства энтропии.
- •Скорость передачи данных по каналам связи. Пропускная способность канала связи.
- •Виды сигналов и их физическая реализация
- •Непрерывные сигналы.
- •Дискретные сигналы
- •Информационные признаки сигналов, используемых в системах передачи данных (спд)
- •Сообщения и их виды
- •Квантование сигналов, его назначение и виды
- •Виды квантования
- •Теорема котельникова и ее практическое значение
- •Виды переносчиков сигналов и их характеристики. Способы формирования сигналов.
- •Амплитудная модуляция и ее особенности
- •Частотная и фазовая модуляции (угловая модуляция)
- •Полярная модуляция (пм)
- •Двукратные непрерывные модуляции
- •Импульсные методы модуляции, их виды
- •Передача информации по каналам связи. Основные характеристики каналов связи.
- •Согласование физических характеристик канала связи и сигнала
- •Согласование статических свойств источника сообщения и канала связи.
- •Использование методов кодирования в системах передачи данных (спд)
- •Особенности адаптивных систем передачи данных
- •Методы и средства передачи данных в информационных сетях
- •Обобщенная структурная схема телекоммуникационной системы (ткс)
- •Принципы построения информационных сетей
- •Типы и характеристики сред передачи данных телекоммуникационных систем (ткс)
- •Типы линий связи
- •Высокоскоростные системы цифровой передачи данных
- •Виды компьютерных сетей. Их классификация и основные характеристики
- •Локально вычислительные сети и их типовые топологии
- •Методы обмена данными в локально вычислительных сетях (лвс)
- •Методы коммутации узлов в системах передачи данных (спд)
- •Понятие об открытых системах и о взаимосвязи между ними
- •Базовая эталонная модель вос и ее характеристики
- •Краткая характеристика уровней эталонной модели вос
- •Сетевые протоколы их роль и функции
- •Уровни протоколов и их связь с уровнями модели вос
- •Функциональные профили
- •Стеки протоколов и их назначение
- •Стек osi, его назначение и особенности
- •Стек tcp/ip и его характеристика
- •Базовые технологии локальных сететй и их основные информационно – технические характеристики
- •Приложение Дельта модуляция
- •Разностно – дискретная модуляция
Непрерывные сигналы.
В качестве непрерывных сигналов в системах передачи данных чаще всего используются электромагнитные процессы, изменяющиеся по гармоническому закону:
Таких сигналов характерными параметрами являются амплитуда, частота, фаза.
Гармонические
сигналы в чистом виде практически не
пригодны для передачи информации.
Потому что если известны исходные параметры такого процесса в начальный момент времени, то параметры этого процесса фактически будут известны в в любой последующий момент времени.
Лекция №4
Дискретные сигналы
Такого типа сигналы реализуются в виде кратковременных отклонений, используемого физического процесса от исходного стационарного состояния.
Если в качестве дискретного сигнала использовать кратковременное воздействие электрического тока или напряжения, то такие сигналы называются видеоимпульсами.
Если
импульс сигнала характеризуется
кратковременным высокочастотным
процессом, то такой сигнал называется
радиоимпульсом.
При этом огибающая радиоимпульса рассматривается как видеоимпульс.
Форма этих сигналов может быть различна, а именно прямоугольной, трапециидальной, треугольной, пилообразной, колоколообразной, экспоненциальной.
Информационные признаки сигналов, используемых в системах передачи данных (спд)
Для кодирования информации, передаваемой с помощью импульсных сигналов и для обеспечения возможности их последовательности кодирования при приеме принято использовать определенные импульсные признаки.
К числу основных импульсных отличительных признаков относятся следующие:
а)
полярные
признаки – отличительным
признаком в этом случае является
полярность передаваемых сигналов
.
Импульсные сигналы с полярными признаками
могут использоваться только в проводных
линиях связи. Надежность систем
используемых такие признаки достаточно
высока, потому что такие системы весьма
помехоустойчивы и не реагируют на
изменение амплитуды передаваемых
импульсов, а также на колебания параметров
линии связи;
б)
амплитудные
признаки – отличительным
признаком является амплитуда передаваемых
сигналов
.
Так как на практике трудно различать
сигналы, отличающиеся друг от друга по
амплитуде на незначительную величину,
особенно при наличии помех в канале
связи, то реально используемые системы
в которых число амплитудных признаков
;
в) временные признаки – отличительным признаком сигналов данного типа является длительность импульсов
г) фазовые признаки – в этом случае отличительным признаком является фаза импульса
д) частотные признаки – отличительным признаком сигналов в этом случае является частота следования импульсов
Сообщения и их виды
Величины, характеризующие тот или иной информационный процесс, как правило имеют случайный характер, то есть не могут быть заранее известными.
Если случайная величина (температура в химическом реакторе) может принимать только конченое число значений, то ее называют дискретной по множеству.
Если же случайная величина может принимать бесконечное число своих значений, то ее называют непрерывной по множеству.
В общем случае получаемые сообщения представляют собой некоторую функцию времени. По виду получающейся функции все сообщения можно классифицировать следующим образом:
1 – непрерывные про множеству и времени (непрерывные) – в этом случае функция характеризующая передаваемое сообщение имеет непрерывное множество значений и меняется с течением времени
Такого рода сообщения характерны для телеизмерений.
2 – непрерывные по времени и дискретные по множеству сигналы
X(t)
3 – непрерывные по множеству и дискретные по времени сигналы
4 – дискретные по множеству и времени