Главная страница  Каналообразующая аппаратура 

[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]

Если, однако, учесть соотношения an = ciz2 и а\2=-«21 и использовать в корректоре разделение по времени, то можно обойтись вдвое меньшим числом таких блоков, как это тюказано, например, на рис. 1;28. Подобный режим разделения по времени может применяться и в корректорах, реализованных в цифровом варианте. В этом случае аналоговый сигнал, поступающий на вход корректора, преобразуется в цифровую форму достаточно точным аналого-цифровым преобразователем н подвергается далее чисто цифровой обработке. Благодаря указанным выше соотношениям нужно хранить в памяти не четыре, а только два коэффициента и учитывать знак.

В канале / отсчеты сигнала непосредственно поступают на вход корректора, а в канале 2 запоминаются на .время TJ2 в аналоговом звене выборки и хранения (здесь Т - единичный интервал). Отсчеты с частотой следования 2/Г сдвигаются адаптивным корректором. Блоки коэффициентов кп {п--1, 4), указанные в нижней части схемы, обеспечивают коррекцию собственных искажений («11=022), а блоки коэффициентов и в ее вер.хней части - коррекцию взаимных искажений сигналов двух каналов. Схема ЗИ .(задержки и инвертирования), изображенная в вер.хней части рисунка, предназначена для инвертирования знака (oi2=-О21) и создания задержки сигнала, необходимой для временного разде-,ления.

Получение сигнала ошибки, необходимого для .настройки коэффициентов, на рис. 1.27 и 1.28 не показано. Этот вопрос уже был рассмотрен в томе 1, разд. 5.3.2.

В модеме на 4800/2400 бит/с передаче данных предшествует стартовая процедура. Она состоит в установке надлежап;нх такта р несущей и в настройке адаптивного корректора. Занимаемое ею время (задержка между состояниями «включено» в цепях 105 и 106) •соответствует времени, предусмотренному Рекомендациями МККТТ V.23 и V.26 бис для установления соединения. При работе в полудуплексном режиме, которая начинается вслед за стартовой процедурой, полученные при настройке параметры адаптивного корректора запоминаются на то время, пока ведется передача в направлении, противоположном первоначальному. Поэтому при изменении направления передачи стартовая процедура занимает меньше времени, чем в первый раз - на нее отводится около 50мс. В остальном между стыками модемов на 4800/2400 и 2400/1200 •бис/ нет различия (см. рис. 1.22).

Относительно характеристик передачи с помощью описываемо-то модема до сих пор было сказано мало. Упоминалось только об :Отношении сигнал/шум при работе с прямым соединением приемника и передатчика и искусственным источником помех типа белого шума в полосе частот от 300 до 3400 Гц. При вероятности ошибки в бите 10~ это отношение составляет около 17 дБ (см.



рис. 1.16). Высокая удельная скорость передачи данного модема требует учитывать и фазовое дрожание (см. toim 1, разд. 3.2.2.6). В цепи прямого соединения, допустимо фазовое дрожание примерно до 25°, при превышении этого з,начения появляются ошибки.

1.2.2. МОДЕМЫ ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

С помощью описанных вьтте модемов отдельные биты каждого знака передаются последовательно, друг за другом по одному каналу. Однако можно поступить и иначе: подразделив имеющуюся в распоряжении полосу частот на несколько каналов, передавать по ним несколько битов одновременно- параллельно. При параллельной передаче данных передающие установки можно реализовать очень просто, с незначительными затратами. Поэтому такой метод имеет преимущества главным образом в системах сбора даиных (информация собирается приемными установками нескольких центральных пунктов от большого числа передающих установок периферийных пунктов), а также может применяться» в справочных системах (типа «запрос -ответ»).

В разд. 1.2.2.1 рассматриваются соответствующие модемы дл» универсального применения в коммутируемых телефонных сетях.. В качестве передатчика используется модем, имеющий стык с оконечным оборудованием данных. Отведенная для передачи полоса частот (900-2000 Гц) выбрана таким образом, чтобы исключалось влияние помех от системы сигнализации.

В разд. 1.2.2.2 описывается система, в которой в качестве простейшего передатчика использован сам тастатурный (с кнопочным набором) телефонный аппарат, что, однако, не всегда возможно из-за занимаемой при этом полосы частот (680-1650 Гц).

1.2.2.1. МОДЕМЫ для УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ в КОММУТИРУЕМЫХ ТЕЛЕФОННЫХ СЕТЯХ

Модемы как периферийных, так и центральных установок имеют стык с оконечным оборудованием данных. У модема центральной установки электрические характеристики стыка соответствуют Рекомендации МККТТ V.28. Модемы периферийных установок, имеют контактный стык, .предусмотренный Рекомендацией V.31. [1.17], которая допускает применение очень простых типов оконечного оборудования данных, оз простейшем случае - тастатурьг (кнопочного номеронабирателя) с контактами без собственного источника питания.

Методы передачи и обратные сигналы. Согласно Рекомендации-МККТТ V.20 (ранее V.30) данные можно передавать с применением четырехпозиционной частотной модуляции двумя или тремя группами частот (рис. 1.29).



При наличии т групп по четыре частоты, выбирая по одной частоте из каждой группы, можно передать 4™ 1К0)М1бинаций частот. Рекомендацией МККТТ V.20 (ранее V.30) предусмотрена возможность использования двух или трех групп частот, причем одна из частотных кОМбинаций зарезервирована в качестве нулевой. Таким образом, общее число свободно выбираемых комбинаций составляет 15 или 63. Поскольку возможна передача до 40 комбинаций частот в секунду, а между каждыми двумя свободно выбираемыми комбинациями вставляется нулевая, то можно передавать до 20 свободно выбираемых комбинаций в секунду (рис. 1.29, системы / и 2). При использовании систем 3 я 4 (см. рис. 1.29), которые далее в книге не рассматриваются, простота, свойственная параллельным Методам передачи, отчасти теряется.

СксГй. май"

Частот-Объем

пая группа

алфавита

Скорость, зн/с

План частот

Комбинаций частот

А + С

А + В + С 63

А + В + С 16

4 А + В + С 256

1000 1160 1400 1560 1В00 1960

920 1080

1320 1480 Частота-

1720 T880 ГД

1 , , 1

1 , . 1

f 1 f2 Ь и

f, f2 fa и

1 , 1

1 , , 1

1 . . 1

f 1 f2 f3 f4

f, f2 f3 f4

f 1 Ь f3 -4

1 I , 1

1 , , 1

f, f2 f3 f4

f2 Ь

f, f2 f3

1 , . 1

0 .60 100 150 200 Времп-

A[oH°5ESiH

с lo.ol.lol.oT?l

Рис. 1.29. Частоты и комбинации частот, используемые при параллельной передаче с помощью модемов согласно Рекомендации МККТТ V.20 (ранее V.30)

Возможность обратной передачи от центральной установки к периферийным предусмотрена и при параллельном методе: обратно передаются речевые сигналы или тональный сигнал подтверждения, воспринимаемый и обрабатываемый акустическим или электрическим путем. Стандартная частота тонального сигнала равна 420 Гц, возможна его модуляция по амплитуде (со скоростью до S Бод). Центральная установка может посылать этот сигнал одновременно с приемом сигналов данных. Речевые сигналы, напротив, 58




[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]

0.0154