Файл: Теория и техника передачи данных и телеграфия учебник..pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 09.04.2024

Просмотров: 268

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

На рис. 7.20 показана функциональная схема устройства фа­ зирования по циклу, использующего способ выделения сигнала фазового запуска по зачетному отрезку.

В передатчике аппаратуры передачи дискретной информации имеется регистр с обратными связями, построенный по много­ члену д(х)—хг+х+\ и осуществляющий формирование комби­ нации фазового запуска. В приемнике СПДС в составе устрой­ ства выделения сигнала фазового запуска имеется такой же ре­ гистр, но в начале процесса фазирования обратная связь этого регистра разомкнута с помощью схемы И\. Выход регистра пере­ датчика через открытую схему «Запрет» подключен к цепи об­ ратной связи приемника.

Передатчик РПДС \

\

Л/Н/емним /9/7ДС

і запуска

Рис. 7.20.

Процесс фазирования начинается с записи «1» в ячейку 1 передающего регистра (табл. 7.5, сеанс 1). Регистр приемника находится при этом в состоянии ООО. На следующем такте оба регистра перейдут в одинаковое состояние 101. Начиная с этого момента на вход счетчика Ян нулей будут подаваться нули. Это происходит потому, что последовательности, получаемые на вы­ ходах приемного и передающего регистра, совпадают. После того как счетчик Хк нулей отсчитает четыре нуля, на его выходах появляются сигналы, с помощью которых закрывается схема «Запрет» и открываются схемы # i и Я 2 . Следовательно, прием­ ный регистр начинает работать в режиме генерации последова­ тельности, полностью совпадающей с последовательностью, гене­ рируемой передающим регистром. Так как выход канала закрыт схемой «Запрет», то ошибки в канале не могут повлиять на по­ следовательность, генерируемую приемным регистром. Момент фазового запуска определяется дешифратором комбинации 001. Появление этой комбинации вызывает синфазный запуск прием­ ного распределителя по отношению к передающему.


Номера сеансов

Номера тактов

 

0

 

1

 

2

1

3

4

 

 

5

 

6

 

7

 

0

 

1

 

2

о

3

J.

4

 

5

 

6

 

7

0

1

2

33

4

5

6

7

Состояние

 

Состояние

Вход

Выход

Выход

 

разрядов

 

 

разрядов

 

 

 

 

 

счетчика

счетчика

устрой­

 

регистра

 

 

регистра

 

 

 

 

 

Хн

нулей

Хн нулей

ства

передатчика

приемника

 

 

 

 

0

0

1

0

0

0

 

1

0

0

1

0

1

1

0

1

 

0

0

0

1

1

1

1

1

1

 

0

0

0

1

1

0

1

1

0

 

0

0

0

0

1

1

0

1

1

 

0

1

0

1

0

0

1

0

0

 

0

1

0

0

1

0

0

1

0

 

0

1

0

0

0

1

0

0

1

 

0

1

1

0

0

1

1

0

1

 

0

0

0

1

0

1

1

1

1

 

0

0

0

1

1

1

1

1

0

 

1

0

0

1

1

0

1

1

0

 

0

0

0

0

1

1

0

1

1

.

0

0

0

1

0

0

1

0

0

 

0

0

0

0

1

0

0

1

0

 

0

1

0

0

0

1

0

0

1

 

0

1

1

0

0 — 1 ^

0

0

0

 

і

0

0

1

0

1

0

0

0

 

1

0

0

1

1

1

1

0

1

 

0

0

0

1

1

0

1

1

1

 

1

0

0

0

1

1

0

1

1

 

0

0

0

1

0

0

1

0

0

 

0

0

0

0

1

0

0

1

0

 

0

0

0

0

0

1

0

0

1

 

0

1

1

В табл. 7.5 также показаны состояния регистров для слу­ чаев, когда исходное состояние приемного регистра 101 (се­ анс 2) и когда первый элемент КФЗ, отмеченный штриховкой, принят ошибочно при передаче по каналу связи (сеанс 3). Для дан­ ного случая длина КФЗ равна восьми. В общем случае С < 2 5 1 + -

- Н н -

Длина зачетного отрезка /3 о=£-г-*н» так как требуется при­

нять

правильно \ элементов, чтобы оба регистра перешли в


одинаковое состояние, и Хн элементов,

чтобы появлялся сиг­

нал на выходе счетчика Хн нулей.

 

 

 

Выбор величин I и /зо 'определяется требованиями к вероят­

ностям преждевременного запуска Р п з и незапуска

Рвз.

 

Вероятность Рпз уменьшается с ростом /3 0 , а

вероятность

Рвз

увеличивается. Увеличением £ можно уменьшить

вероятность

Рнз-

Окончательный выбор величин £ и /3 0 может быть проведен

ЛИШЬ При учете КОНКреТНЫХ требований К ВерОЯТНОСТЯМ Ліз И РНЗ

и структуры ошибок в дискретном канале

связи.

 

 

Способ выделения сигнала фазового запуска с помощью за ­

четных отрезков позволяет при простой

реализации

применить

длинные комбинации фазового запуска. Помехоустойчивость фазового запуска обеспечивается процессами, аналогичными исправлению пачек ошибок в корректирующих кодах, в то время как способ выделения сигнала фазового запуска по расстоянию Хэмминга близок к кодам, исправляющим кратные ошибки.

Г Л А В А 8

СТАРТСТОПНАЯ ОКОНЕЧНАЯ АППАРАТУРА

§ 8.1. Принципы построения

 

стартстопной

оконечной

аппаратуры

 

8.1.1. Стартстопный способ

передачи

дискретной

информации

При стартсгоином способе каждый знак сообщения пере­ дается одной стартстопной комбинацией. Стартетопная комбина­ ция (рис. 8 1а, в) начинается служебной посылкой «Старт» (пуск) и заканчивается служебной посылкой «Стоп». Между служеб­ ными посылками передаются посылки кодовой комбинации знака.

-&-}- trt И * *И- < Я И

а)

Иі \ Иг

\ Из \ ИЛ

И$\Cmon

 

 

 

б)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Tn,-*,5ti

 

 

 

 

 

 

6)

 

i

\

i

\ Hs'з \ Jtf+\ ^5 І И

 

1

If І И

 

I С m о n

 

u

 

u

 

 

 

в

 

7

г

 

г)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'np

*>J(-o

 

 

 

 

 

Рис. 8.1.

Служебные посылки «Старт» и «Стоп» предназначены для управления приемным распределителем принимающей станции. Бели знак не передается, то в канал постоянно поступает сигнал «Стоп». В этом случае передающий и приемный распределители не работают («стоят на стопе»). С началом передачи знака пере­ дающий распределитель запускается на один цикл, равный вре­ мени передачи одной стартстопной комбинации. При этом пер­ вой передается служебная посылка «Старт», запускающая при­ емный распределитель на один цикл. Во время передачи импуль­ сов кодовой комбинации синфазность работы передающего и


приемного распределителей обеспечивается стабильностью за­ дающих генераторов. После передачи информационных посылок и сигнала «.'Стоп» передающий распределитель «становится на стоп» до передачи очередного знака. Приемный распределитель после приема •информационных посылок также «становится на стоп» и находится в таком положении до тех пор, пока не посту­ пит сигнал «Старт».

Таким образом, особенность стартстопного способа заклю­ чается в возможности передачи информации без предваритель­ ного вхождения оконечной аппаратуры в синхронизм. При этом передача знака возможна в любой момент времени. Данная осо­ бенность стартстопного способа передачи значительно упрощает, по сравнению с синхронным способом, организацию связи для обмена информацией.

При передаче знака пятиэлементным кодом длительность стартовой посылки соответствует длительности информационных

посылок

И{ — И5

(рис. 8.1а) и равна t0. Длительность стоповой

посылки

в телеграфных аппаратах первых выпусков также равна

в современных

аппаратах —

При передаче знака семиэлементным кодом после стартовой посылки длительностью tQ (рис. 8.1е) вначале передается семь информационных посылок кодовой комбинации, затем — посыл­ ка, дополняющая информационные посылки до четности Ич дли­ тельностью t0 и далее — столовый импульс длительностью 2to. Удлинение стопового импульса в стартстопной кодовой комбина­ ции вызвано необходимостью обеспечения устойчивой работы электромеханических аппаратов при согласовании их работы

спромежуточной аппаратурой (стартстолно-еинхронные системы

идр . ) .

Для устранения расхождения фаз между приемным и пере­ дающим распределителями, которое может появиться за один цикл работы, приемный распределитель должен быть остановлен после приема кодовой комбинации. При этом условии очередной цикл приемника всегда начинается при синфазном положении распределителя и накопление расхождения фаз не происходит. Нестабильность задающего генератора и инерционность распре­ делителей (в электромеханических аппаратах) приводит к изме­ нению длительности приемного цикла. Кроме того, искажения стартовой и стоповой посылок при передаче их по каналам с по­ мехами приводят к изменению длительности принимаемой стартстопной комбинации. Для того чтобы в этих условиях обеспечить остановку приемного распределителя после приема каждой ком­ бинации, цикл приема в современных стартстопных аппаратах выбирают равным 6,Ыо при пятиэлементном коде (рис. 8.16) и 9,54 при семиэлементном коде (рис. 8.1г). Благодаря этому обеспечивается остановка приемного распределителя до появле­ ния стартовой посылки очередного знака при непрерывной пере-


Модель аппарата и страна, выпус­ кающая его

СТА-М67 СССР

РТА-60 СССР

Т-63 ГДР

LO-133 ФРГ (1965 г.)

Саджем Франция (1963 г.)

Крид 444 Англия (1966 г.)

 

X

3

S

я

 

Скорость рабо

передатчика, зн

360

400

360

400

600

5

•&

га телегрСкорость бодрования,

45

50

45

50

75

н

о

Искажения переда чика, %

с

о

Исправляющая собность, %

5 35

3

40

5

38

400

50

4—5

34-36

360

45

400

50

5

40

600

75

6

35

800

100

7

30

т

І ,

і

«

га

гагах

*

X

О.Х

Наработкана от ч/отказ

Вероятностьне

вильногоприема прикаработе себя

 

С

СП

 

 

 

 

1

200

1 - Ю - 5

140

300

400

50

 

600

75

3

45

 

 

400

50

3

42

— .

600

75

5

38

 

 

 

і

 

м<

3

U

о

Линейный ток,

Потребляемая м< ность, Вт

Количество реги ров

40-50

80

3

20-70

55

3

22-55

3

40-60

20-70

 

2

2

Габариты

530x 470 x325

445X530x260

350x570x705

Т а б л и ц а 8.1

Тип аппарата

и

СО

35 Ленточный элек­ тромеханический

27 Рулонный электро­ механический

50 Рулонный электро­ механический

420x490x625 30,8 Рулонный электро­ механический

490 X425 X 280 24 Рулонный элек­ тронно-механи­

ческий

521X651X324 37,2 Рулонный электро­ механический