Пред.
След.
Макеты страниц
Распознанный текст, спецсимволы и формулы могут содержать ошибки, поэтому с корректным вариантом рекомендуем ознакомиться на отсканированных изображениях учебника выше Также, советуем воспользоваться поиском по сайту, мы уверены, что вы сможете найти больше информации по нужной Вам тематике ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ ЕСТЬ
ZADANIA.TO
2.2. ДИСКРЕТНЫЙ КАНАЛ НЕПРЕРЫВНОГО ВРЕМЕНИ И РЕГИСТРАЦИЯ СИГНАЛОВВ системе ПДС иногда выделяют дискретный канал непрерывного времени (рис. 2.4). Если на выходе дискретного (или строго дискретного) канала имеем сигнал, являющийся дискретной функцией дискретного времени, то на выходе дискретного канала непрерывного времени сигнал является дискретной функцией непрерывного времени. Часто дискретный канал непрерывного времени называют каналом постоянного тока (КПТ), так как на его выходе сигналы имеют форму импульсов постоянного тока (ИПТ) [2.2]. Пусть на вход канала постоянного тока поступает последовательность прямоугольных импульсов длительностью то. Если на выходе канала все ЗМ смещены (задержаны) относительно исходных на одинаковое время
Рис. 2.4. К определению понятия канал постоянного тока Однако причиной смещения ЗМ относительно исходного положения может быть не только запаздывание, обусловленное конечным временем распространения сигнала, но и другие факторы. При этом элементы, передаваемые в канале, искажаются по длительности. На рис. 2.5 изображены две последовательности на выходе канала, одна из которых соответствует случаю, когда все ЗМ смещены на время Для характеристики смещения каждого из ЗМ сигнала относительно идеального ЗМ вводят понятие индивидуального краевого искажения. Для i-го ЗМ это смещение равно
Смещение ЗМ относительно идеального вправо принято считать положительным, а влево — отрицательным.
Рис. 2.5. Сигнал на выходе канала постоянного тока: а — неискаженный, б — искаженный Максимальный разброс смещений ЗМ на интервале анализа определяет степень изохронного искажения:
где Пример 2.1. Пусть на интервале анализа зафиксированы значения индивидуальных относительных краевых искажений Различают три вида краевых искажений: преобладания, случайные и характеристические. Преобладания выражаются в том, что элементы одного знака удлиняются, а другого соответственно укорачиваются. Случайные краевые искажения обусловлены действием в канале помех. При этом величина Помимо краевых искажений возможны дробления передаваемой последовательности элементов. При этом один элемент длительности то превращается в несколько более коротких (дробится). Дробления показаны на рис. 2.5,б (интервал в —г). Дробления характеризуются частостью их появления и плотностью распределения длительности дроблений. Знание характеристик краевых искажений и дроблений в КПТ позволяет оценить качество канала связи с точки зрения его пригодности для передачи дискретных сообщений. При этом немаловажен тот факт, что оценку величин краевых искажений и интенсивности дроблений возможна в процессе передачи информации по каналу связи. Сигнал, поступающий с выхода КПТ, должен быть отождествлен с «0» или «1». Необходимо произвести также запоминание значащей позиции сигнала данных. В соответствии с [1.6] процесс определения и запоминания значащей позиции сигнала данных называется регистрацией. Устройство регистрации сигналов, обеспечивающее минимальную вероятность неправильного приема
Рис. 2.6. Регистрация методом стробирования
Рис. 2 7. Диаграммы, поясняющие принцип регистрации методом стробировапия При регистрации методом стробировапия вид принимаемого элемента («0» или «1») определяется на основании анализа знака импульса постоянного тока (сигнала на выходе КПТ) в середине единичного интервала. Любое смещение момента регистрации относительно середины единичного интервала приводит к увеличению вероятности неправильной регистрации сигнала. Структурная схема устройства, осуществляющего регистрацию посылок методом стробирования, приведена на рис. 2.6, а временные диаграммы, поясняющие его принцип работы — на рис. 2.7. Передается последовательность 10101. На выходе входного устройства
Рис. 2.8 Регистрация интегральных методов Величина, на которую допускается смещение ЗМ, не вызывающее неправильный прием, определяет исправляющую способность приемника (или телеграфного аппарата). В нашем случае исправляющая способность (теоретическая) равна При интегральном методе регистрации решение о виде принятого элемента выносится на основе анализа сигнала
где — сигнал на входе регистрирующего устройства (выходе КПТ). Этот сигнал является дискретной функцией непрерывного времени. Интегрирование осуществляется на интервале, соответствующем неискаженному элементу. Пусть Тогда решение о приеме «1» должно выноситься, если Интегральный метод часто реализуется на основе многократного стробирования сигнала
Рис. 2.9 Диаграммы, поясняющие принцип регистрации интегральным методом При открытом ключе, когда Сравним помехоустойчивость методов стробирования и интегрального при действии краевых искажений Поскольку при регистрации методом стробирования посылка регистрируется в середине, то допускается смещение любого из ЗМ на величину, не превышающую Если краевые искажения
где а — математическое ожидание
где
При регистрации интегральным методом
В формуле (2.6) (1 — исправляющая способность приемника; а — математическое ожидание смещения границы элемента; При выводе формул (2.5) и (2.6) предполагалось, что элемент сигнала ограничен с обеих сторон ЗМ, а
где В качестве примера приведем методику вывода (2.5). Элемент снгнала регистрируется неправильно в том случае, если левая или правая граница сместятся во внутрь посылки на величину, превышающую исправляющую способность приемника. Вероятности этих событий обозначим соответственно
Учитывая, что Рассмотрим действие дроблений. Будем считать, что на единичный интервал приходится только одно дробление. Обозначим длительность дробления
В последние годы ведется поиск простых в реализации, но достаточно эффективных (близких по помехоустойчивости к оптимальным) методов регистрации.
Рис. 2.10 К регистрации посылок многоиитервальным методом
Рис. 2.11 Регистрация по сыток стартстопной комбинации принятая идеальная стартстопная последоватепьность (а) и соответствующая ей последовательность стробимпульсов (б). стартстопная последовательность со смещенным в сторону отставания стопстартным переходом (а) и соответствующая ей последовательность стробимппульсов (г) Предложен ряд методов, среди которых рассматриваемые ниже многоинтервальный и интегрирования с весовой функцией Особенность многоинтервального метода заключается в отказе от обязательной обработки сигнала на единичном интервале На рис 2 10 для примера показана искаженная посылка Регистрация посылки обычным интегральным методом производится в интервале а — г (соответствующем случаю неискаженного приема посылки) При этом захватываются предыдущий и последующий элементы При многоинтервальном способе интегрирование осуществляется в интервале Вероятность ошибки можно также уменьшить, применяя регистрацию с весовой функцией. Если известен характер искажений различных участков на длительности единичного элемента, то отсчет необходимо производить с различным весом там, где искажения появляются реже, вес необходимо увеличить и наоборот Описанные ранее методы регистрации — интегральный и стробирования — можно рассматривать как частный случай метода регистрации с весовой функцией При интегральном методе вес берется одинаковым на всем интервале регистрации Понятие «изохронное искажение» относится к изохронным сигналам При рассмотрении стартстопных сигналов пользуются понятием старт стопных искажений. Для пояснения сущности этого понятия рассмотрим принцип регистрации стартстопных сигналов методом стробирования Для регистрации посылок, входящих в состав стартстопного сигнала, необходимо обеспечить поступление стробимпульсов в моменты, соответствующие серединам единичных интервалов принимаемых посылок Стартстопнык сигнал относится к асинхронным сигналам с известной структурой Момент его появления на приеме непредсказуем, поэтому необходимо осуществить привязку вырабатываемых в приемнике стробимпульсов к стартстопному переходу Очевидно, что смещение стартстопного перехода относительно его идеального положения в сторону отставания или опережения на величину Помимо смещения относительно идеального положения стартстопного перехода возможны смещения ЗМ регистрируемых посылок Отсюда следует необходимость введения такою понятия искажений, которое бы позволило учесть влияние на качество приема как искажений стартстопного перехода, так и регистрируемых посылок Величину искажений будем определять путем сравнения принятой стартстопной последовательности (рис 2 12,а) с эталонной При этом стопстартный переход эталонной последовательности во времени совместим со стопстартным переходом принятой последовательности (рис 2.12,б) Смещение местоположения принятой последовательности относительно соответствующего ЗМ эталонной последовательности в долях (или процентах) от длительности единичного интервала будем называть индивидуальным стартстопным искажением Величина индивидуальных стартстопных искажений для 2-го ЗМ (рис. 2.12,б) определяется как
Рис. 2.12. К определению понятия «стартстопные искажения» а — принятый стартстопный сигнал; б — эталонный стартстопный сигнал Под идеальным будем понимать такое положение ЗМ, при котором последовательность принята без искажений. На рисунке идеальное положение ЗМ обозначено штриховой линией. Таким образом, при вычислении индивидуальных стартстопных искажений естественным образом учитывались смещения как стартстопного перехода, так и ЗМ, для которого вычисляются индивидуальные искажения и, следовательно, учитывается влияние на качество приема посылок искажения стартстопного перехода. Максимальное индивидуальное стартстопное искажение, полученное на заданном интервале измерений, называется стартстопный искажением.
|
1 |
Оглавление
|