
- •Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им.Проф. М.А. Бонч-Бруевича в.М. Охорзин
- •Санкт-Петербург
- •Тема 1. Основные понятия и определения в области пдс
- •1.1.Дискретность
- •Соответствующие виды сигналов:
- •1.2.Модуляция
- •1.3.Кодирование
- •1.4.Упрощенная структурная схема аппаратуры пдс.
- •1.5. Основные параметры и характеристики системы пдс
- •Тема 2. Системные характеристики систем передачи дискретных сообщений 2.1 Понятие об эталонной модели взаимодействия открытых систем
- •2.2. Понятие о телеуслугах
- •2.3 Первичные коды в системах пдс
- •2.3.1. Телеграфные коды
- •2.3.2. Коды для передачи данных
- •Тема 3. Основные характеристики уровня дискретного канала систем пдс
- •3.1. Понятие об искажениях дискретных сигналов
- •3.1.1. Классификация искажений
- •3.1.2.Характеристические краевые искажения
- •3.1.3 Краевые искажения типа преобладаний
- •3.1.4.Случайные искажения
- •3.2.Понятие о методах регистрации дискретных сигналов
- •3.2.1.Метод стробирования
- •3.2.2. Интегральный метод
- •Интегрирование в промежутке, меньшем длительности элементарной посылки
- •3.3 Оценка эффективности методов регистрации
- •3.3.1.Распределение краевых искажений
- •3.3.2. Распределение дроблений
- •3.3.3. Расчет вероятности ошибки при краевых искажениях
- •3.3.4.Расчет вероятности ошибки при дроблениях
- •3.4.Модели дискретных каналов
- •3.4.1.Поток ошибок в дискретном канале
- •3.4.2.Методы выявления и исследования последовательностей ошибок
- •3.4.3 Основные закономерности распределения ошибок в реальных каналах связи
- •3.4.4 Математические модели дискретных каналов с группированием ошибок
- •А. Модель неоднородного канала.
- •Б. Двухпараметрическая модель дискретного канала
- •Тема 4. Устройство синхронизации по элементам (усп).
- •4.1.Назначение и классификация
- •О сновные элементы устройства , реализующего фапч:
- •4.2. Необходимость поэлементной синхронизации . Расчет времени удержания синхронизма.
- •4.3.Схема фапч с дискретным управлением.
- •4.4.Основные характеристики системы фапч.
- •Тема 5. Линейные (n,k)-коды
- •5.1. Определение помехоустойчивых кодов и их общие характеристики
- •5.1.1. Принципы построения помехоустойчивых кодов
- •5.1.2. Основные характеристики помехоустойчивых кодов
- •Классификация помехоустойчивых кодов
- •5.1.4.Граничные соотношения между характеристиками помехоустойчивых кодов
- •5.1.5.Задачи
- •5.2. Групповые коды и способы их описания
- •5.2.1. Основные алгебраические системы, используемые в теории кодирования
- •5.2.2. Способы представления кодовых комбинаций
- •5.2.3. Определение группового кода
- •5.2.4. Матричное описание групповых кодов
- •5.2.5. Задачи
- •5.3. Другие свойства групповых кодов
- •5.3.1. Корректирующие свойства групповых кодов
- •5.3.2. Процедуры кодирования и декодирования для группового кода
- •5.3.3. Укорочение кода
- •5.3.4. Оценка эффективности групповых кодов
- •5.3.5. Смежно-групповые коды
- •5.3.6. Задачи
- •5.4. Примеры групповых кодов
- •5.4.1. Коды с единственной проверкой на четность
- •5.4.2. Коды Хэмминга
- •5.4.3. Итеративные коды.
- •Тема 6. Двоичные циклические (n,k) - коды
- •6.1. Основные алгебраические системы, используемые в теории кодирования.
- •6.2. Определение циклического кода
- •6.3. Построение порождающей и проверочной матриц циклических кодов.
- •6.4. Коды Боуза-Чоудхури-Хоквингема (бчх).
- •6.5. Выбор порождающего многочлена для кода бчх
- •6.6. Эффективность двоичных кодов бчх
- •6.6.1. Задачи
- •6.7. Кодирующие и декодирующие устройства циклических кодов
- •6.7.1 Процедура кодирования и декодирования для циклических кодов
- •6.7.2. Линейные переключательные схемы, используемые в кодирующих и декодирующих устройствах циклических кодов
- •6.7.3. Схемы кодирующих устройств циклических кодов
- •6.7.4. Декодирующие устройства циклических кодов
- •6.7.5. Задачи
4.1.Назначение и классификация
У
стройство
синхронизации по элементам
предназначается для
установления заданных временных
соотношений между идеальными значащими
моментами переданного сигнала,
вырабатываемых передатчиком, и значащими
моментами сигналов, вырабатываемых
приемником.
Требования к УСП
Минимальное время вхождения в синхронизм (установление и удержание требуемых временных соотношений между значащими моментами сигналов передатчика и приемника)
Длительное время удержания синхронизма при заданной точности
Простота и надежность устройства поэлементной синхронизации
Классификация:
А. По виду управляющих сигналов, несущих информацию о значащих моментах:
Синхронизация с помощью передачи специальных импульсов, которые указывают значащие моменты. Часто в этих целях используется отдельный канал синхронизации.
Синхронизация по рабочим импульсам (по тем которые переносят информацию).
Б.По способу выделения управляющих импульсов:
- Резонансные системы синхронизации.
-Системы поэлементной синхронизации, работающие по принципу фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ).
Дальнейшая классификация проводится по принципам построения систем ФАПЧ.
О сновные элементы устройства , реализующего фапч:
Фазовый дискриминатор (ФД) – определяет величину и знак рассогласования сигналов, несущих информацию о поступающих и восстанавливаемых значащих моментах.
Устройство управления (УУ) – вырабатывает сигнал, который управляет объектом регулирования.
Объект регулирования (ОР) -это датчик последовательности управляющих импульсов, согласованных по фазе с последовательностью идеальных значащих моментов.
ФД сравнивает фазы значащих моментов импульсов, поступающих по дискретному каналу от передатчика, с фазами управляющих импульсов, на выходе ОР приемника и выдает сигнал, соответствующий в общем случае величине и знаку рассогласования фаз импульсов сравниваемых последовательностей. Этот сигнал поступает в УУ, которое осуществляет воздействие на последовательность управляющих импульсов на выходе ОР в соответствии с решением ФД.
В ряде случаев в качестве объекта регулирования выбирают задающий генератор(ЗГ).
Продолжим классификацию УСП на основе ФАПЧ.
В.По способу воздействия на ОР с целью корректировки последовательности управляющих импульсов:
- с воздействием на задающий генератор,
- без воздействия на задающий генератор.
Г. По принципу работы УУ:
- системы с непрерывным управлением:
Θ – рассогласование фаз,
К – управляющее воздействие.
-системы с дискретным управлением:
дискретизированы и интервалы рассогласования, и интервалы управления по величине и по знаку воздействия –опережение или отставание.
-системы с релейным управлением.
4.2. Необходимость поэлементной синхронизации . Расчет времени удержания синхронизма.
Пусть fзг – частота задающего генератора .Отклонение частоты от номинального значения через некоторое время работы с учетом всех дестабилизирующих факторов составит
∆f = fзг - f1.
Определим К = ∆f / fзг - коэффициент нестабильности задающего генератора.
Нас интересует время, в течение которого фаза управляющих импульсов приемника разойдется с фазой управляющих импульсов передатчика. Находим
tп
= 1/ ∆f
=
- за это время фаза разойдется
на 1 период колебания Т.
. Определим время, в течение которого фаза разойдется на значение t0 :
tt
=
=
=
,
где
- скорость передачи
единичных элементов,
K- коэффициент нестабильности задающего генератора.
Уход на t0 – сохранение синхронизации. Интересует уход фазы на εt0- часть от t0:
tεt
=
.
Двойка в знаменателе учитывает нестабильность обоих задающих генераторов взаимодействующих комплектов АПД.
Задача: Определить время ,в течение которого система связи выйдет из синхронизма, если скорость передачи единичных элементов Re=64 кбит/с, а коэффициент нестабильности задающего генератора К = 10-6. Выходу из синхронизма соответствует значение ε =0,5.
Вычисляем tεt = :
t0,5t
=
=
Таким образом, условию задачи соответствует выход из синхронизма примерно через 4 секунды.