- •1. Передача информации между двумя оконечными устройствами. Тип соединения оконечных устройств
 - •2. Основные определения: информация, сообщение, система связи, сигнал, алфавит.
 - •5. Форматирование информации. Форматирование текстовых данных. Существующие стандарты.
 - •6. Передача сообщений по каналу, искажения, краевые искажения, дробление
 - •9. Дискретизация по методу «выборка-хранение».
 - •10. Сигнал, как реализация процесса. Классификация процессов.
 - •11. Детерминированные процессы. Гармонические и переходные непериодические процессы.
 - •12. Полигармонические и непериодические процессы их спектральные характеристики.
 - •13. Определение случайного процесса. Непрерывные и дискретные случайные процессы.
 - •14. Измерение случайных процессов.
 - •15. Числовые характеристики случайных процессов, их инженерно-физический смысл.
 - •16.Законы распределения и основные характеристики случайных процессов
 - •17. Автокорреляционная функция случайного процесса. Примеры автокорр. Функций.
 - •18. Взаимная корреляционная функция случайных процессов. Примеры применения корреляционных характеристик.
 - •19. Усреднение по ансамблю и по времени. Эргодическое свойство случайных процессов.
 - •20. Стационарные и нестационарные случайные процессы. Стационарность в широком и узком смыслах. (2 стр)
 - •21. Количество информации. Формула Хартли.
 - •22. Формула Шеннона.
 - •23. Энтропия источника сообщений. Свойства энтропии источника дискретных сообщений
 - •24. Избыточность при передаче сообщений. Роль избыточности при передаче информации
 - •25. Математические модели сигналов. Спектральное представление сигналов.
 - •26. Ряд Фурье по произвольной ортогональной системе функций.
 - •27. Ряд Фурье по основной тригонометрической системе функций.
 - •28. Разложение периодических функций в ряд Фурье. Спектр амплитуд и спектр фаз.
 - •29. Ряд Фурье в комплексной форме. Спектр фаз и спектр амплитуд.
 - •30. Спектр мощности сигнала. Практическая ширина спектра. Равенство Парсеваля. (3 стр!!!)
 - •31. Спектральные характеристики непериодического сигнала. Прямое и обратное преобразования Фурье.
 - •32. Оценивание спектральной плотности с помощью дпф
 - •33. Дискретное преобразование Фурье (дпф). Гармонический анализ.
 - •34. Примеры ортогональных базисов. Функции Уолша.
 - •35. Модуляция. Зачем она нужна
 - •36. Спектр ам сигнала. Ширина полосы.
 - •38. Амплитудная модуляция.
 - •41. Угловая модуляция
 - •42. Частотная модуляция.
 - •43. Спектр колебаний с угловой модуляцией
 - •44. Сравнение методов амплитудной и угловой модуляций
 - •45. Шумы. Тепловой шум. Представление тепловых шумов. Мощность шума. Распределение тепловых шумов.
 - •49. Спектральные характеристики случайных процессов.
 - •50. Коды, применяемые в информационных системах. Преобразование кодов.
 - •51.Исправляющие или корректирующие коды.
 - •52. Кодирование источников без памяти: Код Хаффмана.
 - •53. Кодирование источников без памяти: Код Шеннона-Фано
 - •Оглавление
 
	
1. Передача информации между двумя оконечными устройствами. Тип соединения оконечных устройств
Сети с коммутацией каналов — для передачи между оконечными устройствами выделяется физический или логический канал, по которому возможна непрерывная передача информации в течение всего сеанса связи. Маршрут передачи в таких системах, как правило, определяется при установлении сеанса связи и не меняется до окончания. Сетью с коммутацией каналов является, например, телефонная сеть. В таких сетях возможно использование узлов весьма простой организации, вплоть до ручной коммутации, однако недостатком такой организации является неэффективное использование каналов связи либо возрастание времени ожидания соединения, если поток информации непостоянный и малопредсказуемый.
Тип соединения оконечных устройств
Оконечные устройства систем связи часто классифицируют согласно типу их соединения с другими оконечными устройствами. Возможные типы соединения, показанные на рис. 6.6, называются симплексными (simplex) (не путайте с симплексными, или трансортогональными кодами), полудуплексными (half-duplex) и полнодуплексными (full-duplex). Симплексное соединение на рис. 6.6, а — это односторонняя линия связи.
2. Основные определения: информация, сообщение, система связи, сигнал, алфавит.
Информация – сведения о процессах, явлениях, событиях, или физ. объектах. Для обеспечения доступа к информации заинтересованного в ней потребителя её необходимо ему передать. Информация передается в форме сообщения.
Сообщение – такая форма представления информации, которая пригодна для передачи на расстоянии. 80 – 90 % человек получает с помощью зрительного аппарата; 10 – 20 % с помощью слуха; остальное с помощью других органов чувств. Т. о. различают оптические и звуковые сообщения. Если сообщение регистрируются на твердом носителе, то оно называется документальным. Сообщения, предназначенные для передачи с помощью цифровой компьютерной техники, называется данными. Объект, передающий сообщение, называется отправителем или источником. Объект, воспринимающий полученную информацию, называется получателем (потребителем).
Для передачи сообщения необходим материальный носитель, который называется сигналом. Сигнал – физический процесс, используемый для передачи сообщений. Сигнал формируется с помощью изменения какого-либо физического параметра. Сигнал всегда описывается как функция t, даже если передаваемое сообщение таковым не является (текст, рисунок). Будем обозначать эту функцию Z(t), Z – информационный параметр; Z(t) – зависимость от времени. Если Z(t) непрерывна, то сигнал называется аналоговым или непрерывным сигналом (речь, музыка).
Дискретный сигнал характеризуется тем, что множество его значений конечно:
Z = [z1*, z2*, …, zN*];
N значений дискретного сигнала образуют последовательность Z1, Z2, …, ZN. Последовательность Z1, Z2, …, ZN называют дискретным сигналом. Множество Z называют алфавитом сообщения. Компоненты алфавита называют символами алфавита.
В системах цифровой связи непрерывные сообщения преобразуется с помощью дискретизации по t и квантованию по уровню в дискретные сигналы. В таком виде передаются по тракту связи.
