1.4.2. КАНАЛООБРАЗУЮЩАЯ АППАРАТУРА
 
В этом разделе рассматриваются принципы построения многоканальных систем (разд. 1.4.2.1). Затем описывается каналообразующая аппаратура, которая может применяться на низшем и высшем уровнях иерархии в сетях передачи данных, а также в сети Телекс: аппаратура частотного (разд. 1.4.3.2) и временного (разд. 
 
1.4.2.3) разделения каналов. В заключение затрагиваются вопросы передачи многоканальных цифровых сигналов (потоков битов) с помощью аппаратуры временного разделения (разд. 1.4.2.4). 
1.4.2.1. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ МНОГОКАНАЛЬНЫХ СИСТЕМ
 
Возможные способы многоканальной передачи, т. е. способы объединения многих независимых индивидуальных каналов, связаны с теми величинами, которыми определяется объем передаваемой информации (см. том 1, разд. 2.2.1). В течение времени 
 в полосе частот В можно передать 
 бит информации, где 
 число используемых значащих позиций сигнала (т. е. характеристических значений некоторого его параметра — амплитуды, фазы или частоты). Безразмерный коэффициент К зависит от метода передачи (см. том 1, рис. 4.54) и далее не рассматривается; остальные три сомножителя 
 определяющие объем передаваемой информации, могут быть подразделены по их значениям и поставлены в соответствие нескольким отдельным каналам, образующим многоканальную систему связи. Таким образом, в принципе, возможны многоканальные системы с разделением каналов по значащим позициям сигналов, частоте и времени (а также смешанные системы, сочетающие эти способы). 
Способ разделения каналов по значащим позициям, названный комбинационным, получил распространение главным образом в системах, работающих по принципу двойной модуляции с четырьмя частотами (т. е. 
 и предназначенных для организации двух каналов в одном коротковолновом радиоканале (см. разд. 10.3.1). Возможности увеличения числа каналов в данном случае весьма ограничены, так как в соответствии с функцией 
 число значащих позиций быстро растет: для трех каналов требуется 
 позиций, а для четырех — уже 16 позиций. Поэтому такие многоканальные системы далее не рассматриваются. 
В настоящее время многопозиционные сигналы используются при передаче данных в основном с другой целью: двоичный сигнал одного источника данных путем образования дибитов 
 или трибитов 
 преобразуется в 
-позиционный сигнал для обеспечения более высокой скорости передачи по каналу с ограниченной полосой частот (см., например, разд. 1.2 и 1.3). 
 
При этом М-позиционный сигнал в соответствии с числом объединенных в нем битов снова может быть расщеплен на отдельные независимые каналы (см. разд. 1.3.2.2). 
Комбинационное разделение используется лишь в отдельных типах модемов (см. разд. 1.3.2.2). Основные многоканальные системы, применяемые в сетях передачи данных, работают по принципу временного или частотного разделения каналов.