Система передачи данных с РОС

Система передачи данных с РОС - student2.ru

Рисунок 2 – Структурная схема системы с РОСнп и блокировкой

На рисунке 2 представлена структурная схема системы с РОСнп и блокировкой. Здесь:

ИИ – источник информации;

КУ – кодирующее устройство;

ДК – прямой дискретный канал;

РУ – решающее устройство;

ДКУ– декодирующее устройство;

УУ – устройство управления;

УДС – устройство декодирования сигнала;

УФС – устройство формирования сигнала;

ПИ – получатель информации

Передача информации осуществляется следующим образом. При поступлении от источника информации ИИ кодовой комбинации происходят ее кодирование помехоустойчивым кодом (в КУ) и запись в накопитель передачи Система передачи данных с РОС - student2.ru . Закодированная информация передается по прямому дискретному каналу.

Принятая из прямого дискретного канала ( Система передачи данных с РОС - student2.ru ) кодовая комбинация кодируется (в ДКУ) и записывается в накопитель приема Система передачи данных с РОС - student2.ru . Комбинация может быть декодирована правильно, то есть соответствовать переданной кодовой комбинации; она может содержать необнаруженную ошибку в результате перехода переданной кодовой комбинации в другую разрешенную кодовую комбинацию; наконец, в результате декодирования может быть обнаружена ошибка (если переданная кодовая комбинация перешла в неразрешенную). Вероятность наступления каждого из трех указанных событий зависит от характеристик дискретного канала, помехоустойчивого кода и метода декодирования.

В зависимости от результатов декодирования решающее устройство РУ принимает решение о выдаче кодовой комбинации из накопителя приема через схему Система передачи данных с РОС - student2.ru потребителю или о ее стирании в накопителе. Первое из этих решений принимается в случае отсутствия ошибок или при необнаруженных ошибках, а второе – при обнаружении ошибок. В первом случае одновременно с выдачей кодовой комбинации получателю информации ПИ устройством управления Система передачи данных с РОС - student2.ru и устройством УФС формирования сигнала ОС формируется сигнал подтверждения, который по обратному дискретному каналу ( Система передачи данных с РОС - student2.ru ) передается в передатчик. После получения сигнала подтверждения и его декодировании в УДС, Система передачи данных с РОС - student2.ru передатчика запрашивает у источника информации следующую кодовую комбинацию и описанный выше цикл работы повторяется. Схема Система передачи данных с РОС - student2.ru при этом закрыта, поэтому при поступлении новой кодовой комбинации ранее переданная комбинация в накопителе передачи стирается. Во втором случае одновременно с решением о стирании в УФС формируется сигнал переспроса, который по обратному дискретному каналу передается в передатчик. После получения и декодирования сигнала переспроса из накопителя передачи через схему ИЛИ повторно передается та же кодовая комбинация.

Блоки управления приемником и передатчиком работают согласно структурной схеме алгоритма, представленной на рисунке 3.

Система передачи данных с РОС - student2.ru

Рисунок 3 – Структурная схема алгоритма системы с РОСнп и блокировкой

Фазовая манипуляция

Фазовая манипуляция (phase shift keying - PSK) была разработана в начале развития программы исследования дальнего космоса; сейчас схема PSK широко используется в коммерческих и военных системах связи. Фазо-манипулированный сигнал имеет следующий вид:

Система передачи данных с РОС - student2.ru Система передачи данных с РОС - student2.ru Система передачи данных с РОС - student2.ru

Здесь фазовый член Система передачи данных с РОС - student2.ru может принимать М дискретных значений, обычно определяемых следующим образом:

Система передачи данных с РОС - student2.ru Система передачи данных с РОС - student2.ru

Аналитическое представление:Сигнал: Вектор:

Система передачи данных с РОС - student2.ru

Система передачи данных с РОС - student2.ru

Параметр Е – это энергия символа, Т – время передачи символа, Система передачи данных с РОС - student2.ru . Работа схемы модуляции заключается в смещении фазы модулируемого сигнала s1(t) на одно из двух значений, нуль или π (180º). Типичный вид BPSK-модулированного сигнала приведен на рис., где явно видны характерные резкие изменения фазы при переходе между символами; если модулируемый поток данных состоит из чередующихся нулей и единиц, такие резкие изменения будут происходить при каждом переходе. Модулированный сигнал можно представить как вектор на графике в полярной системе координат; длина вектора соответствует амплитуде сигнала, а его ориентация в общем М-арном случае – фаза сигнала относительно других М-1 сигналов набора. При модуляции BPSK векторное представление дает два противофазных(180º) вектора. Наборы сигналов, которые могут быть представлены подобными противофазными векторами, называются антиподными.

На практике фазовая манипуляция используется при небольшом числе возможных значений начальной фазы – как правило, 2, 4 или 8. Кроме того, при приеме сигнала сложно измерить абсолютное значение начальной фазы; значительно проще определить относительный фазовый сдвиг между двумя соседними символами. Поэтому обычно используется фазоразностная манипуляция (синонимы – дифференциальная фазовая манипуляция, относительная фазовая манипуляция; английский термин - differential phase shift keying , DPSK).




Наши рекомендации