Пропускная способность непрерывного канала

Пусть сигнал Пропускная способность непрерывного канала - student2.ru на выходе канала представляет собой сумму полезного сигнала Пропускная способность непрерывного канала - student2.ru и шума Пропускная способность непрерывного канала - student2.ru , т.е. Пропускная способность непрерывного канала - student2.ru , причем Пропускная способность непрерывного канала - student2.ru и Пропускная способность непрерывного канала - student2.ru статистически независимы. Допустим, что канал имеет ограниченную полосу пропускания шириной Пропускная способность непрерывного канала - student2.ru . Тогда в соответствии с теоремой Котельникова (см. п. 1.5) функции Пропускная способность непрерывного канала - student2.ru , Пропускная способность непрерывного канала - student2.ru и Пропускная способность непрерывного канала - student2.ru можно представить совокупностями отсчетов Пропускная способность непрерывного канала - student2.ru , Пропускная способность непрерывного канала - student2.ru , и Пропускная способность непрерывного канала - student2.ru , Пропускная способность непрерывного канала - student2.ru , где Пропускная способность непрерывного канала - student2.ru . При этом статистические свойства сигнала Пропускная способность непрерывного канала - student2.ru можно описать многомерной ПРВ Пропускная способность непрерывного канала - student2.ru , а свойства шума – ПРВ Пропускная способность непрерывного канала - student2.ru .

Пропускная способность непрерывного канала определяется следующим образом:

Пропускная способность непрерывного канала - student2.ru ,  

где Пропускная способность непрерывного канала - student2.ru – количество информации о какой-либо реализации сигнала Пропускная способность непрерывного канала - student2.ru длительности T, которое в среднем содержит реализация сигнала Пропускная способность непрерывного канала - student2.ru той же длительности Пропускная способность непрерывного канала - student2.ru , а максимум ищется по всем возможным распределениям Пропускная способность непрерывного канала - student2.ru .

Когда сигнал на входе канала имеет нормальное распределение и отсчеты независимы величина Пропускная способность непрерывного канала - student2.ru максимизируется [6]. Поэтому пропускная способность гауссовского канала с дискретным временем, рассчитанная на единицу времени, с учетом (4.16) может быть записана в виде

Пропускная способность непрерывного канала - student2.ru . (4.17)

Полученное выражение показывает, что пропускная способность гауссовского канала с дискретным временем определяется числом импульсов, передаваемых в секунду, и отношением сигнал/шум ( Пропускная способность непрерывного канала - student2.ru ).

С учетом взаимосвязи скорости передачи информации и полосы частот непрерывного канала от (4.17) можно перейти к формуле Шеннона, которая устанавливает связь пропускной способности гауссовского канала с полосой пропускания непрерывного канала и отношением мощности сигнала к мощности помехи:

Пропускная способность непрерывного канала - student2.ru . (4.18)

График отношения Пропускная способность непрерывного канала - student2.ru изображен на рис. 4.6. Заметим, что при малом отношении Пропускная способность непрерывного канала - student2.ru

Пропускная способность непрерывного канала - student2.ru ,  

а пропускная способность канала связи прямо пропорциональна этому отношению.

Пропускная способность непрерывного канала - student2.ru

При большом отношении Пропускная способность непрерывного канала - student2.ru в (4.18) можно пренебречь единицей и считать, что

Пропускная способность непрерывного канала - student2.ru ,  

т.е. зависимость пропускной способности непрерывного канала от отношения сигнал/шумлогарифмическая.

Пропускная способность канала, как предельное значение скорости безошибочной передачи информации, является одной из основных характеристик любого канала.

Определим пропускную способность стандартного канала тональной частоты, имеющего границы эффективно передаваемых частот Пропускная способность непрерывного канала - student2.ru кГц, среднюю мощность сигнала на выходе 56 мкВт при средней мощности помехи 69000 пВт.

Согласно (4.18), при заданных параметрах

Пропускная способность непрерывного канала - student2.ru [бит/с].  

Для непрерывных каналов справедлива теорема Шеннона, согласно которой сообщения дискретного источника могут быть закодированы и переданы по непрерывному каналу так, что вероятность ошибочного декодирования принятого сигнала Пропускная способность непрерывного канала - student2.ru будет меньше наперед заданной положительной величины Пропускная способность непрерывного канала - student2.ru , если производительность источника Пропускная способность непрерывного канала - student2.ru меньше пропускной способности Пропускная способность непрерывного канала - student2.ru непрерывного канала.

Для типовых непрерывных каналов многоканальной связи основные технические характеристики и пропускная способность, вычисленная по формуле Шеннона (4.18), при отношении сигнал/шум 20 дБ, приведены в табл. 4.4.

Зная пропускную способность канала и информационные характеристики сообщений (табл. 4.5), можно определить, какие сообщения (первичные сигналы) можно передавать по заданному каналу.

Таблица 4.4. Характеристики типовых каналов многоканальной связи

Наименование канала Границы передаваемых частот, Гц Пропускная способность, бит/с
Тональной частоты 300...3400 20,64∙103
Предгрупповой широкополосный 12,3∙103...23,4∙103 73,91∙103
Первичный широкополосный 60,6∙103...107,7∙103 313,6∙103
Вторичный широкополосный 312,3∙103...551,4∙103 1,59∙106
Третичный широкополосный 812,3∙103...2043,7∙103 8,2∙106

Таблица 4.5. Производительность источников сообщений

Вид сообщения Характер сообщения Параметры АЦП Производительность, бит/с
Пропускная способность непрерывного канала - student2.ru , Гц Пропускная способность непрерывного канала - student2.ru
Телеграфные, 50 Бод дискретные 30…50
Телефонные непрерывные 8∙103 64∙103
Звукового вещания: первого класса непрерывные 24∙103   240∙103
высшего класса непрерывные 32∙103 416∙103
Факсимильные, 120 строк/с: полутоновые непрерывные 2,93∙103 11,72∙103
штриховые дискретные 2,93∙103
Передача данных, 2400 Бод дискретные 2,4∙103
Телевизионные непрерывные 13∙106 208∙106

Например, первичный сигнал телевизионного вещания имеет Пропускная способность непрерывного канала - student2.ru (табл. 4.5) и поэтому не может быть передан ни по одному из типовых непрерывных или цифровых каналов без потери качества. Следовательно, для передачи сигнала телевизионного вещания требуется создание специальных каналов с более высокой пропускной способностью или снижение скорости цифрового потока.

Наши рекомендации