Главная страница  Телеобработка данных 

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [ 39 ] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86]

Данные

Пере-

Канал

датчик

связи

Однополнрные или

Фильтрация

двуполярные прямоугольные импульсы

верхних частот

с релейной характеристикой

Реген данные

,Рис. 4.17. Приемник с обратной связью по решению для восстановления по-cтoяннoй составляющей

При описываемых далее методах постоянная составляющая Отсутствует с самого начала.

А.7..2. биполярный метод

При биполярном методе символу О соответствует нулевое зна-:чение сигнала на передаче, а символу 1 - попеременно значения +А или -А. В связи с этим в американской литературе его называют AMI (Alternate Mark Inversion) методом. График передаиваемого сигнала показан на рис. 4.18. Спектральная плотность

Т I i 1 I

Передаваемые i i данные

1 Пороговые (уровни I

II I

Время -

Рис. 4.18. Графики, иллюстрирующие биполярный метод

-мощности случайной последовательности сигналов данных относится к одному из типов, приведенных на рис. 4.24 (кривая 2). Она обращается в нуль на нулевой частоте и на двойной частоте Найквиста 2fjv. Таким образом, возможна передача и по линиям,



содержащим разделительные трансформаторы. Максимум спектральной плотности прямоугольных импульсов располагается-несколько ниже частоты /jv.

Для восстановления информации на приеме при использовании сигналов со значениями ±Ае и О пороговый уровень должен быть, установлен равным ±Ле/2.

При таком кодировании возможна только синхронная передача. Последовательность нулей преобразуется на передаче в сигнал с нулевой амплитудой, и восстановление фазы тактов в приемнике невозможно. Поэтому чтобы сохранить синхронизм между данными и тактами на приеме, необходимо исключить появление длинных последовательностей нулей в передаваемом сигнале, например, путем скремблирования (см. разд. 4.4.1).

4.2.3. ПСЕВДОТРОИЧНЫЕ МЕТОДЫ

При псевдотроичном методе* прямоугольные импульсы короче тактового интервала (длительности передачи символа), например имеют половинную длительность, и поэтому переходный процесс успевает затухнуть до того момента, когда посылается новый импульс.

Кодирование при псевдотроичном методе такое же, как и при биполярном методе, однако единица передается импульсом половинной длительности. Поэтому в американской литературе биполярный метод называют full bauded AMI-методом, а псевдотроичный - halt bauded AMI-методом. Временная диаграмма показана на рис. 4.19, а спектральная плотность мощности - на рис. 4.24 (кривая 3).

Тактовый сигнал

ляппги

Передаваемые 1 данные q

™Ар/2 Сигнал в t

линииg

f -Ас

1 Пороговые! I уровни

Времн-

Рис. 4.19. Графики, иллюстрирующие псевдотроичный метод

См. также сноску на с. 119.

* Его чаще называют квазитроичным. (Прим. ред.)



При одинаковом пиковом напряжении на передаче высота максимума спектральной плотности значительно меньше, чем при биполярном методе; поэтому помехи, создаваемые посторонним системам, меньше, а чувствительность к помехам, напротив, больше, чем при биполярном методе. В отношении остальных свойств .оба метода равноценны.

.4.2.4. МЕТОДЫ с ПРИМЕНЕНИЕМ БИПОЛЯРНЫХ КОДОВ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ

Коды, применяемые в этих методах, в американской литерату-ре называют высокоплотными биполярными кодами - ВБКп ко--ами (High Density Bipolar: HDBn) и совместимыми ВБКп кодами (Compatible HDBn) порядка п -СВБКп [9*, 4.19].

В обоих методах применяется такое же кодирование, как и при биполярном методе. Символу О соответствует сигнал с нулевым .значением, но лишь до тех пор, пока число идущих подряд нулей не превышает п - эта величина указывается индексом в сокра-щениях ВБКп и СВБКп. Если их число превышает п, то правило биполярного кодирования нарушается (в американской литературе: bipolar violation) и, чтобы, исключить длительное нулевое значение сигнала, посылается особая серия импульсов. Передаваемый сигнал зависит от того, имелось ли с момента предыдущего нарушения биполярного кодирования четное или нечетное число символов 1 (нуль при этом рассматривается как четное число).

При перекодировании (n-1-l) символов О заменяются

при четном числе передавае- при нечетном числе передава-мых символов 1, начиная с емых символов 1, начиная с последнего импульса иаруше- последнего импульса нарушения, на ния, на ВБКп BOO ... 00V ООО ... 00V СВБКп ООО ... ВОВ ООО ... 00V

Здесь V - импульс нарушения; В - импульс, соответствующий биполярному кодированию.

Из этого правила кодирования видно различие между методами ВБК-п и СВБК-п: при методе СВБК-п работа декодера на приеме не зависит от индекса п, т. е. от допустимого числа следующих друг за другом символов 0. При обоих методах сигнал передачи с нулевой амплитудой появляется на время, соответствующее длительности не более п (индекса в обозначении кода) битов. Благодаря этому возможно сохранение синхронизма на приеме и для длинных последовательностей нулей.

Временные диаграммы сигналов при методе ВБК-2 (применяемом и для передачи с ИКМ, см. разд. 3.2.1), СВБК-2 и СВБК-3 показаны на рис. 4.20. При п=2 оба метода кодирования идентич-.•ны. (При п=оо они совпадают с биполярным методом.) Такое же кодирование можно применять и при поевдотроичном методе.




[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [ 39 ] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86]

0.014