Файл: Шляпоберский В.И. Основы техники передачи дискретных сообщений.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 10.04.2024

Просмотров: 167

Скачиваний: 2

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

ких телеграфных аппаратов. Поэтому каждой пятиэлёментной комбинации знака обязательно должна пред­ шествовать адресная комбинация, указывающая, каким из дополнительных источников (аппаратов) она переда­ на. Число разрядов, используемых для формирования адреса, определяется количеством подключаемых к трак­ ту телеграфных аппаратов. Так, если количество аппа­ ратов не превышает трех, то достаточно иметь два адрес­ ных разряда (комбинация 00 не используется). При ко­ личестве аппаратов от 4 до 7 необходимо три адресных разряда и т. д.

Так как в рассматриваемом нами примере количество подключаемых СТА составляет 4, то для передачи од­ ного знака, поступающего от каждого аппарата, необ­ ходимо использовать 3 + 5 = 8 разрядов. При этом каж­ дая из поступающих комбинаций располагается в фор­ мируемом слове, начиная от младших разрядов (2 + 9-го) и далее в порядке поступления.

Если в тракте ПДС используется УЗО с

автомати­

ческим

запросом и повторением

искаженного

сообщения

(л = 40,

К = 7, (7П— 1) =32], то за

один цикл

могут быть

переданы комбинации только трех знаков, расположен­

ных в формируемом слове,

как показано

на

 

рис. 9.2.

/ 2~4 5—-9Ю~ЯВ—-17Й--2021—2526~"&

33Ж*

• -40 \

1 Адрес

КоВоьЬя

КоМоя

Подобая Сбободн.

 

flpoSepom

комбин.АдрескомВт. Адрес тнбин. разряды

0

разряды

Ь.

 

 

 

 

 

 

Признак

телегр. инт.

Признан служ. ингр.

Рас. 9.2. Распределение разрядов кодового слова

при

переда­

че информации от 4 аппаратов СТА

 

 

 

Такое неполное

использование цикла передачи

(разря­

ды 1; 26—32 не используются), а также передача каж - , дого знака 8 элементами приводит к увеличению той части производительности тракта ПДС, которая необхо­ дима для передачи информации от 4 аппаратов СТА. Известно, что при 7,5-контактном делении и 5 = 50 бод продолжительность стартстопного цикла составляет 150 м. Поэтому можно считать, что при автоматической работе всех 4 аппаратов СУ каждые 37,5 мс будет принимать комбинацию одного знака. Если при этом учесть, что

4 5 0


согласно

рис. 9 . 2 за один

цикл

работы УЗО, состоящий

из 4 0 разрядов, будут переданы

3 знака, то легко

опре­

делить

ту максимальную

производительность

тракта

ПДС, которая должна быть предоставлена для передачи информации от 4 аппаратов СТА:

 

 

 

Аютр мчкс —3 3

7 5 =

355 бод.

 

 

 

В

общем

случае S n 0 T p

 

 

 

 

 

 

жения

 

 

 

 

макс

определяется

из

выра­

 

 

D

 

я-103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 

 

 

 

 

 

 

 

°потр макс

 

 

 

 

 

где я — число

разрядов

в цикле передачи

УЗО,

а — ко­

личество

подключаемых

к

СУ

телеграфных

аппаратов,

Ь — число

знаков,

передаваемых за

один

цикл пере­

дачи

УЗО.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значение

В П 0 Т р

макс =

3 5 5

бод для

нашего

примера

предельно необходимое, так как получено в предполо­ жении, что все 4 аппарата будут одновременно работать автоматически. В реальных условиях, особенно при руч­

ной

работе, эта

величина будет

значительно меньше.

Такая

высокая

требуемая

пропускная

способность

( 5 П о т р макс = 3 5 5 бод) вместо 2 0 0 бод ( 4 X 5 0 )

обусловле­

на

как

неплотной

упаковкой

слова ( 2 5 % разрядов не

используются), так и избыточным

кодированием.

В рассматриваемом нами примере эффективность ис­ пользования производительности тракта можно повы­ сить, если к СУ подключить только три аппарата СТА.

12

3/1

8 0 1011

1515 1718 22232k25

2930

32333ч

>>Q

 

НоВодая\

 

 

 

АдреАКоЗаВаяВВоШн.\ Прсдероч.

ШрвА

ШрсаКодоВщШргс]

 

коиВин.

тмЬин.

каидин.

комиин. \разряЗы

 

Признак телегр. инш.

 

 

 

 

 

Признан спуж. ащ

Рис. 9.3. Распределение разрядов кодового слова при передаче информации от 3 аппаратов СТА

Тогда уменьшится адресная часть и в течение одного цикла можно будет передать 4 знака (рис. 9 . 3 ) . В этом

15*

Ш


случае требуемая скорость передачи В' составит

 

В'

4 0 - Ю 3

; 200 бод,

 

 

150

 

 

 

 

 

 

 

4 , т

 

 

т. е. всего

на 33%

больше минимально необходимой

( 3 X 5 0 = 1 5 0

бод).

 

 

 

На основании изложенного молено

сформулировать

следующий

алгоритм

формирования

передающим СУ

/n-разрядной комбинации, пригодной для ввода в тракт ПДС (рис. 9.4):

ССПр,

ОтЩ ш устдо

ССПр2

От СТА, Над. ист

к

ССПр,

От СТА,

Наб.

 

уст

 

So.

ССПр6

От СТА,

Mr-,

Рис. 9.4. Структурная схема СУ Пер

поступающая от каждого СТА информация при­

нимается соответствующим стартстопным приемником и 5 информационных элементов регистрируются наборным устройством;

— по окончании цикла приема набранная пятиэлементная комбинация переписывается в буферный нако­ питель (ВН) данного телеграфного канала, рассчитан­ ный на хранение нескольких знаков;

с выходов БН каналов кодовые комбинации зна­

ков переписываются в групповой накопитель (ГН), со­ стоящий из т запоминающих элементов. Очередностью

списывания

из БН информации управляет устройство

вывода (УВ),

входящее так же, как и ГН, в состав блока

преобразования информации (БПИ);

-452


комбинация, переписываемая в данный момент из

БН

в

ГН,

может

быть записана

в

5—9,

13—17

или

21-25-й

элементы

ГН

в зависимости

от

занятости

преды­

дущей

группы элементов. Если

ГН

был

предварительно

очищен, то

комбинация,

считываемая

с

очередного

БН,

фиксируется 5—9-м элементами

ГН,

а

во 2—4-м элемен­

ты записывается

адрес данного

БН.

Затем

 

переписы­

вается

комбинация со следующего БН

и т. д. Периодич­

ность опроса

каждого БН

равна

147 мс * ) ;

 

 

 

 

— после заполнения ГН тремя комбинациями блок

управления

обменом

(БУО),

получив

из

УЗО

очередной

ЗОК,

перепишет всю m-разрядную

комбинацию во вход­

ной

накопитель УЗО.

При

этом

в

1-й

разряд

будет за­

писана

1, а в m-разряд — 0;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— перезапись информации из ГН во входной нако­

питель

УЗО

происходит

также

и при неполном запол­

нении ГН,

если задержка

поступления

очередной

комби­

нации

знака

в ГН

превышает

определенную

величину,

например 1 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм работы приемного СУ выключает следую­

щие

операции:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

принятая

лг-элементная

комбинация

с

выхода

УЗО

выдается параллельно

на

вход аппаратуры

сопря­

жения

(АС) получателя сообщений и на вход

 

СУПр.

При

этом

подключение второго

получателя

(СУПр)

не

меняет

алгоритма

обмена,

который

принят

между

УЗО

иПС;

поступившая в СУПр m-элементная комбинация

записывается

во входной накопитель и анализируется

в части определения

ее принадлежности. Если т-й раз­

ряд равен 0,

а п е р в ы й — 1, то поступившая

комбинация

несет телеграфную

информацию и будет

подвергнута

дальнейшей обработке. При отсутствии этих признаков

комбинация из входного накопителя

стирается;

 

по

сигналу

с выхода

анализатора

сообщения

(АнС)

запускается

устройство

управления

обменом

(У У О),

которое поочередно (через каждые 147/4 мс) пе­

реписывает

на вход

дешифратора адресов (ДША)

ад­

ресные

комбинации

сначала с

2—4-го разрядов,

затем

с 10—12-го и 18—20-го. Появление

сигнала

на

одном

1) Уменьшение периодичности опроса до 147 мс исключает воз­ можность переполнения БН в случае превышения скорости работы оконечного аппарата СТА по отношению к номинальной на 2%.

453


из 4 выходов ДША указывает на прием информации от соответствующего СТА. Этим сигналом принятые инфор­ мационные разряды переписываются в накопитель соот­ ветствующего стартстопного передатчика;

— сигналом перезаписи запускается распределитель передатчика, который посылает на приемный аппарат СТА сначала пусковой элемент, затем 5 принятых ко­ довых и столовый. Длительность пускового и кодового элементов — 20 мс.

Приведенные алгоритмы работы передающего и при­ емного СУ, определяющие виды и последовательность операций, выполняемых входящими в них блоками, поз­ воляют перейти к рассмотрению принципов построения

каждого

блока в отдельности.

Б л о к

с т а р т с т о п н ы х п р и е м н и к о в . Каждый

стартстопный приемник состоит из следующих основных

узлов

(рис.

9.5):

входного устройства

(ВхУ),

обеспечи­

 

 

 

 

Я//

 

вающего подключение ли-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^—-—.

нейной

цепи

 

оконечного

Отаяп

 

 

ЩУЧHSU

Гер*™*»

С

А

к

п

еР

и е

м

н и

и е

СТА

 

 

- 0 57Х О

д И

м о

 

преобразова? у - ­

 

 

 

 

 

 

ние

поступающих

посы­

 

\СШ

г-Н

ССР

 

лок;

стартстопно-коррек-

 

 

ционного

 

 

 

устройства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гт

 

 

 

 

(ССКУ),

 

 

обеспечивающе­

 

 

 

 

 

го

 

формирование

старт-

 

 

 

 

 

 

 

Р и с

9.5.

Структурная

схема

стопного

 

распределителя

ССПр

 

 

 

 

 

при приеме начала

пуско­

 

 

 

 

 

 

вого элемента н останов­

ку его через

6,5 то; стартстопного

распределителя

(ССР),

формирующего 5 пространственно разнесенных регистри­ рующих импульсов; наборного устройства (НбУ), реги­ стрирующего кодовую комбинацию принимаемого знака; генератора управляющих импульсов ( Г У И ) , формирую­ щего необходимые для работы приемника в целом по­ следовательности тактовых импульсов.

Рассмотрим последовательность работы всех элемен­ тов схемы. Под действием пускового импульса, посту­ пающего от оконечного аппарата СТА во входное уст­

ройство, сработает

ССКУ,

которое

запускает ГУИ на

время

стартстопного

цикла

приема

(6,5то). За

это время

(6,5 то)

на ССР поступит семь управляющих

импульсов,

под действием которых распределитель совершит полный иикл, формируя регистрирующие импульсы. Так как все

454