
- •Раздел I. Основы теории информации.
- •1.Информация:основные понятия, свойства информации.
- •2. Символы и сигналы, их виды
- •3. Способы измерения информации: геометрическая мера, комбинаторная мера
- •4.Аддетивная мера информации. Мера Хартли.
- •5.Статистическая мера информации. Связь вероятности информации.
- •6.Энтропия и ее основные свойства.
- •Раздел II. Переносчики информации
- •1.Физические сигналы и их математическое описание. Виды сигналов
- •2. Спектральные характеристики сигналов
- •3. Отличительные (информационные) признаки сигналов
- •4. Виды сообщений
- •5. Квантование сигналов и его роль в спд
- •6. Виды квантования: по уровню, по времени.
- •7. Квантование по уровню и времени
- •8. Дифференциальное квантование
- •9. Теорема Котельникова. Функция отсчетов и ее свойства
- •10. Практическое значение теоремы Котельникова
- •Раздел III. Способы формирования сообщений
- •1. Нанесение и снятие информации с материальных носителей.
- •2. Типы переносчиков сигналов
- •3. Непрерывные методы модуляции, основные понятия и виды.
- •4. Амплитудная модуляция (ам) и ее особенности.
- •5. Частотная и фазовая модуляция
- •6. Спектры модулированных колебаний
- •7. Балансная модуляция (дбп и обп)
- •8. Полярная модуляция
- •9. Амплитудная манипуляция (аМн)
- •10. Частотная манипуляция (чАм)
- •11. Фазовая манипуляция (афМн и офм/фрм)
- •12. Двухкратные непрерывные модуляции
- •13. Импульсные методы модуляции, их виды
- •14. Аим: виды и особенности
- •19. Δ-модуляция
- •20. Разностно-дискретная модуляция
- •21. Λ-δ-модуляция
- •22. Многократные методы модуляции
- •23. Демодуляция (детектирование) сигналов
- •Раздел IV. Передача данных по каналам связи
- •1.Основные хар-ки каналов связи
- •2. Скорость передачи данных по каналам связи
- •3. Согласование физических характеристик сигналов и каналов связи
- •4.Согласование статических свойств источника сообщений и канала связи
- •5. Принцип работы идеального приемника в.А. Котельникова
- •6. Критерий эффективности передачи данных по каналам связи.
- •Раздел V. Основы теории кодирования
- •1.Кодирование информ. И его роль в спд
- •2. Непомехоустойчивые коды, их виды и особенности
- •3. Код Грея, его особенности и назначение(рефлексный или отражательный код)
- •4. Основные принципы эффективного кодирования.
- •5. Эффективное кодирование по алгоритму Шеннона-Фана
- •6. Эффективное кодирование по алгоритму Хафмена
- •7. Помехоустойчивое кодирование, использование принципа избыточности для повышения помехоустойчивости спд
- •8. Основные виды помехоустойчивых кодов
- •9. Использование избыточности кодов для обнаружения ошибок
- •10. Кодовое расстояние Хемминга и его использование для коррекции ошибок.
- •11. Декодирование по принципу максимального правдоподобия
- •12. Связь максимальной кратности обнаруживаемых и исправляемых ошибок с минимальным кодовым расстоянием.
- •13. Показатели качества корректирующего кода
- •14. Геометрическая интерпретация блоковых корректирующих кодов
- •15. Принципы построения блоковых линейных кодов
- •16. Циклические коды, их особенности и принципы построения
- •17. Коды бчх, общая характеристика.
4. Виды сообщений
Величины, характеризующие тот или иной контролируемый процесс как правило имеют случайный характер, т.е. не м. б. известными. Если случайная величина может принимать конечное число значений, то ее наз. дискретной по множеству. Если же случ. величина может принимать бесконечное число своих значений, то ее называют непр. по множеству. В общем случае получаемое сообщение предст. собой функцию времени. По виду получающейся функции все сообщения можно классифицировать след. образом:
1. Непр. по множеству и времени.
2. Непр. по времени и дискретный по множеству. В этом случае ф-я может принимать только вполне определенные значения и изменять их в произвольный мом. вр.
3. Непр. по мн-ву и дискретные по времени. В этом случае ф-я x(t) может приниметь любые зн-я из области сущ-я , но только в дискр. мом. вр.
4. Дискретный по мн-ву и времени. Ф-я может принимать только фиксир. зн-я в фиксир. мом. вр.
5. Квантование сигналов и его роль в спд
Передача сообщений может ос-ся как с пом. непр. так и дискретных сигналов. При этом в ряде случаев передача сигналов в дискретной форме оказывается более удобной и надежной, чем непрерывных, т.к. дискр. сигналы менее подвержены искажениям при передаче, а сами искажения этих сигналов легче обнаруживаются и устраняются при приеме, а кроме того сами дискр. сигналы легко вводятся и обрабатываются в цифровых ус-вах, а также м.б. исп-ны для цифровой индикации. С др. стороны первичное сообщение, поступающее от контролируемых объектов в боль-ве случаев явл. непр. В силу чего возникает проблема преобразования этих сигналов в дискр. форму. Процедура преобр-я непр. физич. вел-ны в дискр. форму наз. квантованием.
6. Виды квантования: по уровню, по времени.
Принято различать след. виды квантования.
1. Квантование по уровню.В этом случае непр. ф-я заменяется ее отдельными зн-ями, отстоящими др. от др. на нек. конечный интервал (уровень).
Интервал между двумя дискр. зн-ми уровней наз. шагом квантования q. Шаг квантования м.б. постоянным (равномерное квантование) и переменным (неравномерное квантование). Точность преобраз-я непр. вел-ны в дискретную зав-т от шага квантования. Расхождение между истинным зн-ем ф-и и квантованным наз. ошибкой или шумом квантования δк. При передаче сигналов по реальному каналу на этот сигнал накладываются шумы (помехи). Если известно max зн-е помехи δmax, то выбирая шаг квантования q>2δmax и вторично проквантовав получ. сообщение можно очистить этот сигнал от помех. Шум квантования при этом остается, но его величина заранее известна, сл-но накопление ошибок устраняется и кач-во передачи сообщений возрастает.
2. Квантование по времени (дискретизация).Если непр. ф-я x(t) заменяется ее отдельными значениями, взятыми в определенные мом. вр., то этот процесс наз. квантованием по времени или дискретизацией. Интервал времени ∆t, через кот. берутся значения рассматриваемой ф-и наз. шагом квантования.
Очевидно, что чем > дискретных значений в течении зад. интервала времени t будет передано, тем с большей точностью на приемной стороне может быть воспроизведена передаваемая ф-я. С др. стороны для этого требуется расширение полосы пропускания канала, что приведет к снижению ск-ти передачи. При слишком большом шаге квантования снижается точность воспр-ния инф-и.