
- •Виды связи, используемые на транспорте
- •2 Обобщенная структурная схема системы передачи информации, назначение блоков, принцип работы
- •3 Формы и параметры сообщения. Скорость передачи сообщения. Достоверность сообщения.
- •4 Формы и параметры сообщения. Кодирование передаваемых сообщений.
- •5 Классификация сигналов. Математические модели сигналов и их характеристики.
- •6 Энергия и мощность сигнала.
- •7 Спектральный анализ периодических сигналов. Условия Дирихле. Ряд Фурье.
- •8 Спектральный анализ непериодических сигналов. Преобразование Фурье. Равенство Парсеваля.
- •9 Представление непрерывных сигналов выборками. Теорема Котельникова. Влияние частоты дискретизации на возможность восстановления сигнала с помощью фильтра.
- •10 Процесс интерполяции непрерывного сообщения. Простейшие виды интерполяции алгебраическими полиномами.
- •11 Корреляционный анализ. Корреляционная функция, ее свойства. Вычисление корреляционной функции одиночного импульса и периодического сигнала.
- •12 Дискретные источники информации. Основные характеристики дискретных источников.
- •13 Свойства энтропии. Энтропия непрерывного источника информации.
- •14 Характеристики дискретных каналов связи.
- •15 Характеристики аналоговых каналов связи.
- •16 Физический объем сигналов и каналов связи.
- •17 Взаимная корреляционная функция, ее свойства. Вычисление взаимной корреляционной функции сигналов.
- •18 Случайные процессы. Реализация случайного процесса. Законы распределения случайных процессов
- •19 Статистическое кодирование. Кодирование алфавита источника информации кодом Фано-Шеннона и Хаффмена. Избыточность, коэффициент сжатия и информативность сообщений.
- •20 Помехоустойчивое кодирование. Повышение верности в одностороннем и двустороннем каналах передачи.
- •21 Аналоговые виды модуляции. Фазовый модулятор.
- •22 Аналоговые виды модуляции. Частотный модулятор.
- •23 Аналоговые виды модуляции. Детекторы фазомодулированных колебаний.
- •24 Аналоговые виды модуляции. Детекторы частотно-модулированных колебаний.
- •25 Блочные систематические коды, свойства и способы представления.
- •26 Коды Хэмминга, свойства. Структурная схема кодера и декодера, принцип работы.
- •27 Общие свойства и способы представления циклических кодов. Алгоритм функционирования системы передачи, использующей циклический код.
- •28 Модуляция сигналов. Разновидности носителей сообщений, временная и спектральная характеристики. Классификация видов модуляции.
- •29 Аналоговые виды модуляции. Амплитудная модуляция. Амплитудно-модулированное колебание, временная и спектральная характеристики.
- •30 Цифровые виды модуляции. Погрешность квантования. Закон компандирования.
- •31 Цифровые виды модуляции. Аналого-цифровой преобразователь.
- •32 Цифровые виды модуляции. Цифро-аналоговый преобразователь.
- •33 Преимущества и недостатки цифровых методов передачи.
- •34 Структурная схема измерительного преобразователя с цифровым выходом.
- •35 Аналоговые виды модуляции. Амплитудный модулятор.
- •37 Аналоговые виды модуляции. Угловая модуляция. Временные характеристики фазомодулированных и частотно-модулированных колебаний. Индекс фазомодулированного колебания и девиация фазы.
- •38 Модуляция шумоподобных сигналов-переносчиков. Структурная схема приемника шумоподобных сигналов.
- •39 Принципы построения многоканальных систем передачи. Теоретические предпосылки разделения каналов. Временное разделение каналов.
- •40 Современные технологии использования частотных признаков.
- •41 Современные технологии использования временных признаков.
- •42 Современные технологии использования кодовых признаков.
- •43 Сигнально-кодовые конструкции.
- •44 Спектры фазомодулированных и частотно-модулированных колебаний.
- •45 Аналого-импульсные виды модуляции. Амплитудно-импульсная модуляция: аим-1 и аим-2. Модуляторы и демодуляторы аим сигналов.
- •46 Широтно-импульсная модуляция: шим-1 и шим-2. Спектральное представление шим - сигнала. Модуляторы шим - сигналов.
- •47 Фазо-импульсная модуляция. Модуляторы фим-сигналов.
- •48 Частотно-импульсная модуляция. Детекторы чим-сигналов.
- •49 Цифровые виды модуляции. Импульсно-кодовая модуляция. Дискретизация, квантование и кодирование.
- •50 Дифференциальная икм. Структурная схема системы передачи с предсказанием. Структурная схема линейного предсказателя, принцип работы. Адаптивная дифференциальная икм.
- •52 Дискретные виды модуляции. Способы двухпозиционной (однократной) модуляции. Позиционность сигнала.
- •53 Модуляция шумоподобных сигналов-переносчиков. Структурная схема передатчика шумоподобных сигналов.
- •54 Принципы построения многоканальных систем передачи. Теоретические предпосылки разделения каналов. Частотное разделение каналов.
39 Принципы построения многоканальных систем передачи. Теоретические предпосылки разделения каналов. Временное разделение каналов.
Используется для передачи аналоговой и дискретной информации. ВРК возможно в случае с импульсной модуляцией при большой скважности между импульсами одного канала оставляющие большие промежутки времени, в которых можно разместить импульсы других, занимают одну полосу частот, то ЛС используется поочередно для периодической передачи канальных сигналов. Частоту повторения выбирают в соответствии с теор. Котельникова. Для этой цели часто выделяют отдельный канал связи (для синх.). При ВРК используют различные виды импульсной модуляции каналов: ФИМ, ШИМ, ИКМ, ДМ и др. Для радиолиний применяют двойную модуляцию ИКМ-ОФМ, ФИМ-ЧМ.
С
труктурная
схема многоканальной системы передачи
с ВРК:
М – модулятор
ПБ – промежуточный блок
ГИ – генератор импульсов
СТ – счетчик
ДС – декодер
ГН – генератор несущей
ПРД – передатчик
ЛС – линия связи
ИП – источник помех
ПРМ – приемник
Д – детектор
ВСИ – выделение синхроимпульса
И – схема совпадения
Р
Л
– распорядительная линия (ГИ+СТ+ДС)
Принцип временного разделения сигналов состоит в том, что с помощью коммутатора Kпер групповой тракт предоставляется поочередно для передачи сигналов каждого канала многоканальной системы. При передаче непрерывных сообщений для временного уплотнения используется дискретизация по времени (импульсная модуляция). Сначала передается сигнал (импульс) 1-го капала, затем следующего канала и т. д., до последнего канала за номером N. после чего опять включается 1-й канал и процесс периодически повторяется. На приемном конце устанавливается аналогичный коммутатор Кпр, который подключает групповой тракт поочередно к приемникам разных каналов. Приемник каждого к-го канала должен быть подключен только на время передачи к-го сигнала и выключен все остальное время, пока передаются сигналы в других каналах. Это означает, что для нормальной работы многоканальной системы с временным разделением необходима синхронная и синфазная работа коммутаторов на приемной и передающей сторонах. Часто с этой целью один из каналов занимается под передачу специальных импульсов синхронизации, предназначенных для согласованной во времени работы Кпер и Кпр.
40 Современные технологии использования частотных признаков.
Каждый канал занимает определённую частотную полосу. Технология имеет аббревиатуру FDMA(Frequents division multiple access)В настоящее время FDMA используется для стандарта AMPS(advanced mobile phone service)
С шириной канала 30 кГц.В каждой соте представлено 7 каналов по 30 кГц
В стандарте AMPS использована передача аналоговых сигналов. после установления соединения вся соответствующая каналу полоса частот используется для обеспечения диалога только между 1 абонентским телефоном и базовой станцией. Применение одной полосы частот несколькими абонентами невозможно. Базовые станции расположены таким образом, чтобы частотные спектры не имели общих зон
41 Современные технологии использования временных признаков.
Увеличить ёмкость базовых станций позволяет технология с временным разделением каналов TDMA(Time division multiple access) В данной сотовой сети весь диапазон частот выделенный для данной ячейки сначала делится на определённой число несущих частот, после чего каждая из несущих делится ещё на некоторое число временных слотов(эти слоты – каналы).
Разговорная речь пакетная передача данных осуществляется в оцифрованном виде с компрессией. Пример TDMA- GSM(global system model) life,vel,mts
В стандарте GSM предлагается использовать 8 временных слотов при несущем диапазоне 200кГЦ
Технология TDMA сейчас применяется для мобильных сотовых сетей на уровне 80% от общего числа мобильн. станций.