Файл: Емельянов Г.А. Передача дискретной информации и основы телеграфии учеб. для вузов.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 11.04.2024

Просмотров: 277

Скачиваний: 3

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

передающем конце ключевые схемы Кл превращают непрерывные сигналы тональной частоты в индивидуальные сигналы с ампли­ тудно-импульсной модуляцией (АИМ). Замыкание и размыкание контактов ключей происходит поочередно и периодически через

время Т, соответствующее частоте дискретизации / д = - ^ - . Фильтры нижних частот ФНЧ на входе каждого канала ограничивают спект­

ры

речевых

сигналов верхней частотой / т = 3400 Гц.

Как следует

из

теоремы

Котельникова,

частота

дискретизации

должна, по

крайней

мере, в два раза превышать

высшую частоту спектра, т. е.

/ д ^ 2 | / т о ,

поэтому / д принята

равной 8 кГц. Управление

замыканием

и размыканием ключей на передающей и приемной станциях осу­ ществляют управляющие генераторы <КГпер и УГпр, работающие синхронно и синфазно.

Временная диаграмма системы временного уплотнения на вхо­ де кодирующего устройства представлена на рис. 8.35. Как видно,

f(t)

 

fz

 

г;

1

N

N

Рис. 8.35.. Временная диаграмма системы временного уплот­ нения

в интервале Т между смежными импульсами длительностью т0 , относящимися к первому речевому сообщению (f[ -r-fl ) , распола­ гаются импульсы всех других N—1 речевых сообщений, разделен­ ные между собой защитными временными интервалами т3 . Сово­ купность импульсов речевого сообщения К (где l ^ A ' ^ / V J запаз­ дывает по сравнению с совокупностью импульсов сообщения К—1 на время т3 .

Таким образом, У Г п е р и ключи Кл обеспечивают не только дис­ кретизацию входящих речевых сообщений, но и располагают .V импульсных сигналов последовательно в промежутке времени Т. В этом, собственно, и заключается временное уплотнение.

 

При принятой частоте дискретизации і/д = 8 кГц Г=125 мкс. Ес­

ли

защитный временной интервал т 3 принять равным длительно­

сти

импульса

т0 , то при числе

временных каналов

N то=т 3 =

= 125/2 N мкс.

 

 

 

 

 

f(t)

Групповой

АИМ сигнал на

входе кодирующего

устройства

(см. рис. 8.34), представляющий

собой сумму

индивидуальных

АИМ сигналов, подвергается перед

кодированием

операции кван-


тования. Квантование заключается в том, что фактически сущест­ вующие в момент отсчета значения амплитуды импульсов заменя­ ются ближайшими к ним — большими или меньшими — нормиро­ ванными значениями амплитуды. Квантование связано с тем, что при кодировании каждый импульс передается в виде закодирован­ ной цифры, соответствующей его амплитуде, т. е АИМ импульсы передаются в виде кодовых групп импульсов. Поскольку при коди­ ровании речевого сигнала амплитуда импульса изменяется непре­ рывно в широком динамическом диапазоне, то потребовался бы код с очень большим основанием. Поэтому обычно при передаче рече­ вых сообщений ограничиваются 7-разрядными кодовыми комбина­ циями, обеспечивающими 128 ступеней квантования.

Кодирующее устройство является групповым, т. е. общим для всех индивидуальных сигналов. На его вход поступают сигналы индивидуальных каналов при последовательном замыкании Кл\~- -г-Кля, а на его выходе поочередно образуются кодовые комбина­ ции, соответствующие мгновенным значениям сигнала в каждом канале. Кодирующее устройство обычно выполняет и функции квантования.

Кодовые комбинации, образующие в совокупности групповой ИКМ сигнал, передаются в линейный тракт. Поскольку в процес­ се кодирования каждый АИМ сигнал превращается в кодовую по­ следовательности из п элементов, то длительность импульсов в ли­

нейном тракте

толтр

уменьшается

п раз,

т.

е. тол тр = то/м =

= 125/2jV«, мкс.

Так,

например, при

М = 1 2 ,

п = 7

т 0 Л т р ~ 0 , 7 8 мкс.

Для передачи таких импульсов необходима согласно критерию Найквиста полоса частот A F = 1/2 т0 л Т р, кГц, т. е. в 13 раз более широкая, чем при частотном разделении. Поэтому передачу ИКМ сигналов по проводным линиям связи осуществляют, как правило, путем передачи импульсов постоянного тока по физическим цепям. Передача ИКМ сигналов методом модулированной несущей может осуществляться по групповым трактам существующих систем пе­ редачи с частотным делением каналов, но это неэкономично. Ме­ тод передачи с модулированной несущей используется в широкопо­ лосных системах связи, например в радиорелейных и волноводных линиях связи.

На приемной станции системы временного уплотнения групповое декодирующее устройство производит поочередное декодирование кодовых комбинаций, в результате чего на его выходе возникает групповой АИМ сигнал. Этот сигнал поступает на систему ключей, управляемых УГп р и аналогичных ключам передающей станции. Замыкание каждого ключа приемной станции происходит синхрон­ но и синфазно с ключами передающей станции, т. е. в тот момент, когда на общий вход ключей поступает импульс соответствующего канала.

Демодуляция индивидуальных АИМ сигналов, т. е. превраще­ ние их в исходный непрерывный сигнал, осуществляется в каждом канале с помощью ФНЧ.


ПЕРЕДАЧА ДИСКРЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО КАНАЛАМ ИКМ

Как было показано в предыдущей главе, при передаче дискрет­ ной информации по каналам с частотным делением ее преобразо­ вывают в аналоговую форму с помощью амплитудной, час­ тотной или фазовой модуляции. Подобным способом может быть организована передачи дискретной информации и по каналам ИКМ-ВД, однако при этом приходится совершать двойное цифро-

аналоговое и аналого-цифровое

преобразование. Действительно,

сначала на передаче дискретная

информация

путем

модуляции

гармонического колебания превращается в аналоговый

вид

(пер­

вое цифро-аналоговое преобразование), а затем

аналоговый

сигнал

в аппаратуре ИКМ-ВД преобразуется в дискретный (первое ана­ лого-цифровое преобразование). На приемной станции осуществ­ ляются подобные, но обратные преобразования. При этом скорость передачи дискретной информации составляет на нынешнем уровне техники около 5000 бод, а с перспективой развития — порядка ЮОООбод.

ИКМ системы позволяют избежать двойного преобразования информации на передаче и приеме путем непосредственного ввода дискретной информации в групповой ИКМ тракт, минуя низкочас­ тотное оборудование телефонных каналов. При этом возможны значительно более высокие скорости передачи дискретной инфор­ мации. Так, например, если дискретный сигнал преобразуется не­ посредственно в сигнал ИКМ, то при синхронной системе инфор­ мация может передаваться со скоростями 56-f-64 тыс. бод. Несколь­ ко меньших, но достаточно высоких скоростей можно добиться при асинхронной системе.

При синхронном способе ввода дискретной информации возни­ кают существенные трудности, вызываемые необходимостью син­ хронизации всех источников информации, сигналы которых объе­ диняются в один групповой сигнал. Для обеспечения синхрониза­ ции все источники дискретной информации должны питаться от одного задающего генератора. Поэтому при размещении абонен­ тов в разных пунктах приходится гари подаче тактовых частот по соединительным линиям учитывать не только их длину, но и флук­ туации времени распространения. Это приводит к значительному усложнению аппаратуры, и поэтому синхронные способы ввода дискретной информации нашли весьма ограниченное распростране­ ние и применяются только в тех случаях, когда источники инфор­ мации находятся вблизи друг от друга.

Наибольшее распространение получили асинхронные способы ввода дискретной информации в каналы ИКМ, к рассмотрению которых мы и переходим. При асинхронном способе ввода источ­ ники информации имеют самостоятельные задающие генераторы, отличающиеся по частоте от импульсных несущих частот линейно­ го тракта аппаратуры ИКМ. Известны два основных асинхрон­ ных метода передачи дискретных сигналов по каналам ИКМ —


наложения и фиксации характеристических моментов модуляции (ХММ).

Метод наложения заключается в том, что информация о состоя­ нии каждой элементарной посылки передается в канал їв течение всего времени длительности этой посылки. Достигается это тем, что состояние каждой посылки бинарной последовательности (рис. 8.36а) опробовается регулярной последовательностью стробирую-

щих

импульсов

(рис.

Э0

 

 

 

8.366). При

наличии

в

 

 

 

 

момент

опробования

ис­

 

 

 

 

ходного

сигнала

выраба­

 

 

 

 

тывается

информацион­

б)

 

 

 

ный

сигнал

(рис. 8.36e),

 

 

 

который

посылается

в

 

 

 

 

тракт ИК.М. На приемной

в).

 

 

 

станции каждая

принятая

 

 

 

посылка

расширяется

на

 

 

 

 

весь

тактовый

интервал

 

 

 

 

(рис.

8.36г).

ХММ пере- •*)

 

 

 

даваемой

последователь­

Рис. 8.36. Временные

диаграммы

метода нало­

ности могут в общем слу­

жения:

 

 

чае не совпадать со стро-

а — .информационные посылки;

б

— импульс­

бирующими

импульсами,

ная несущая; в — модулированная

последова­

в результате чего возни­

тельность посылок;

г — принятые посылки

 

 

 

 

кают краевые искажения. Максимальное смещение границ посыл­ ки равно шагу стробирования to, поэтому относительная величина искажений не превышает

б =

А . ю о о / 0 = ± юо% = ^°,*%,

 

 

в0

 

 

/

m

 

где 8о — длительность

элементарной

посылки, с; В— скорость пе­

редачи дискретной

информации, б о д ; / •— частота

стробирования;

m — число импульсов,

стробирующих одну посылку. Так, напри­

мер, при частоте дискретизации

ИКМ /д =8000 Гц и семиразрядной

кодовой комбинации / = 7/д = 56 000 Гц. ;В случае 6=^5%

 

В = ^б/

=• 5-56 000

= 2800 бод.

 

 

 

100

100

 

 

Такая сравнительно

 

низкая

скорость передачи

по сравнению

с синхронным способом вызывается большой избыточностью ме­ тода наложения, возникающей потому, что при большом т, необ­ ходимом для получения малого б, большая часть стробирующих импульсов, передаваемых в капал, -не содержит новой информации, так как только подтверждает ранее переданное состояние моду­ лирующего сигнала.

Однако вследствие простоты реализации метод наложения ис­ пользуется на коротких линиях, где низкая стоимость аппаратуры более важна, чем высокий коэффициент использования пропуск­ ной способности тракта.


Метод

фиксации характеристических моментов модуляции за­

ключается

в том, что в ИКМ тракт передается информация только

о моментах изменения состояния бинарного сигнала — ХММ. Ме­

тод имеет несколько модификаций. Одна из них называется мето­

дом

скользящего

кодирования

(СК), при котором фронт

входного

сигнала (рис. 8.37а)

преобразуется

с помощью

стробирующих им­

 

 

 

 

 

 

пульсов

(рис.

8.376)

в

 

 

 

 

 

 

ИКМ сигнал

(рис. 8.37в),

 

1

 

 

 

 

,

содержащий

не

менее

 

 

 

 

— т р е х

 

разрядов.

 

Первый

а)

о-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разряд несет информацию

 

 

 

 

 

 

J_

б)

 

 

 

 

 

о

наличии

(появлении)

 

 

 

 

 

t

ХММ во входном сигна-

 

И

i l l

і і і і І і і і і і і

ле, шторой содержит

ин-

в)

*-

формацию о характере из­

123• і і і і ігг'з'

1"2"3"

 

г)

1П11111111111111111111111

j f

менения

полярности

 

(от

тальные

разряды

исполь-

 

 

 

 

 

 

0 к

1 или от

1 к 0), ос­

 

 

 

 

 

 

^ зуются дли передачи ин-

Ф

 

 

 

 

 

*-

фармации о моменте

вре­

Рис.

8.37. Временные

диаграммы

 

 

мени

появления

ХММ.

метода

в 1 с

я э т

а

информация пере­

 

скользящего

кодирования:

 

 

дается

в канал

 

теми

же

а — информационные

посылки;

б — импульс

 

Ґ

 

 

 

 

ІИМПуль-

ная

несущая; в

— ИКМ сигнал; г

— сигнал

СТробирующИМИ

 

 

в канале;

д — принятые

посылки

 

сами,

относительно

КОТО­

 

 

 

 

 

 

 

РЫХ

определяется

поло­

 

 

 

 

 

 

 

жение ХММ.

 

 

 

 

 

Метод скользящего кодирования

получил

свое название

пото­

му, что фронт сигнала, а следовательно, и

дискретный

сигнал,

несущий информацию о фронте, как бы скользят внутри

тактового

интервала стробирующей частоты.

 

 

цифрой 1

 

 

 

 

 

В рассматриваемом примере

(рис. 8.37)

обозначены

двоичные сигналы, определяющие наличие фронта во входном сиг­

нале, цифрой 2

двоичные сигналы, определяющие

положение

фронта, цифрой

3

— характер изменения полярности.

При этом

для упрощения рисунка положение фронта между двумя соседни­ ми тактовыми импульсами определяется одним разрядом, что поз­ воляет только различить, в каком полуинтервале (левом или пра­ вом) находится фронт. Для получения меньших краевых искаже­ ний необходимо более точно определять положение ХММ, что тре­ бует соответственно большего числа разрядов для кодирования.

Так, например, при передаче каждого фронта тремя разрядами скорость передачи методом скользящего кодирования в группо­ вом канале ИКМ, эквивалентном одному телефонному каналу, со­ ставляет £ =i//m = 56000/3^ 19 кбод. Величина краевых искажений при этом может достигать

6

Ю00/0

= J L Ю0о/0 =

= 17%,

2" в0

 

2nf

2"m