3.3.1. Принципы цифровой передачи сообщений
Для передачи аналоговых сообщений цифровыми методами необходимо выполнить дискретизацию сообщений во времени (как при АИМ) и преобразовать в цифровой код в кодере. На приемной стороне принятую последовательность цифровых сигналов сначала преобразуют в последовательность дискретных сигналов, а затем – в непрерывное напряжение, пропорциональное переданному сообщению. Широкое распространение получили импульсно-кодовая модуляция, при которой двоичными многоразрядными кодовыми сигналами передаются дискретные значения аналоговых сообщений, и дельта-модуляция, при которой тоже двоичными, но одноразрядными сигналами передается только знак приращения входного сообщения за каждый период дискретизации.
Импульсно-кодовая модуляция. При ИКМ чаще всего применяют равномерные -разрядные двоичные коды. При помощи таких кодов можно составить различных комбинаций цифровых сигналов. При передаче телефонных сообщений чаще всего выбирают или . При ИКМ невозможно точно передать уровни аналоговых сообщений, поэтому при ее использовании возникают так называемые шумы квантования. При ИКМ нумеруются только заранее фиксированных и оговоренных уровней , , ,..., , которые распределены внутри ожидаемого диапазона возможных значений аналоговых сообщений. Эти уровни называют уровнями квантования. Интервал между ними называют шагом квантования. При равномерном квантовании, т.е. при равномерном распределении уровней, шаг квантования равен постоянной величине: .
Анализ показывает, что при равномерном 8-разрядном квантовании невозможно выполнить рекомендации МККТТ по уровню мощности шумов на выходе канала связи. Увеличение разрядности кода выше нежелательно. Поэтому МККТТ рекомендуется применять в каналах с ИКМ-ВУ восьмиразрядный код при неравномерном квантовании передаваемых сообщений, подчиняющемся закону, именуемому . График рекомендуемого распределения уровней квантования для кодера с показан на рис. 3.8.
Рис. 3.8. Распределение уровней квантования в соответствии
с рекомендацией МККТТ
В области малых шаг квантования много меньше шага квантования в кодере с равномерным квантованием, а в области больших напряжений шаг приходится выбирать существенно больше. Это связано с тем, что для речевых сообщений вероятность появления на входе сообщений с малыми уровнями много больше вероятности появления сообщений с большими уровнями. Неравномерное квантование можно получить на практике с помощью равномерно квантующего кодера, если включить на входе каждого телефонного канала аналоговый компрессор. Если декодеры на выходе работают с равномерным квантованием, то на выходах всех телефонных каналов необходимо включать аналоговые экспандеры. Процесс компрессирования и последующего экспандирования называется компандированием, а сочетание компрессора и экспандера – компандером.
Дельта-модуляция. ДМ является разновидностью ИКМ при которой кодируется лишь знак приращения напряжения передаваемого сообщения за период дискретизации. При ДМ каждый цифровой сигнал, поступающий с выхода кодера, состоит только из одного двоичного символа. Поэтому в системах с ДМ частота следования символов одного канала равна частоте дискретизации, которая должна выбираться больше 8 кГц. Декодер корреспондента синтезирует полезное сообщение на своем выходе с помощью указанных сигналов в виде напряжения, которое скачкообразно изменяется на величину одного шага квантования при приеме каждого символа. Экспериментально доказано, что скорость передачи цифровой информации при ДМ может быть ниже, чем при ИКМ.
- Оглавление
- Список сокращений
- Введение
- 1. Основы построения взаимоувязанной сети связи российской федерации
- 1.1. Структурная схема связи
- 1.2. Классификация систем радиосвязи
- 1.3. Взаимоувязанная сеть связи Российской Федерации
- 2. Основные характеристики сообщений и каналов связи для их передачи
- 2.1. Общие понятия
- 2.2. Каналы связи
- 2.3. Телефонные сообщения и каналы для их передачи
- 2.4. Каналы передачи телеграфных данных
- 2.5. Факсимильные сообщения и каналы для их передачи
- 2.6. Звуковое вещание и каналы для его передачи
- 2.7. Телевизионное вещание и канал для его передачи
- 3. Принципы уплотнения широкополосного канала
- 3.1. Частотное уплотнение канала связи
- 3.1.1. Принцип частотного уплотнения
- 3.1.2. Построение аппаратуры уплотнения стандартной 12-канальной группы
- 3.1.3. Построение стандартных групп каналов тональной частоты
- 3.2. Временное уплотнение канала
- 3.2.1. Принцип временного уплотнения
- 3.2.2. Амплитудно-импульсная модуляция (аим), широтно-импульсная модуляция (шим) и фазо-импульсная модуляция (фим)
- 3.3. Уплотнение канала связи при цифровых методах передачи
- 3.3.1. Принципы цифровой передачи сообщений
- 3.3.2. Передача цифровых сигналов
- 4. Вторичные телефонные сети
- 4.1. Принципы телефонной передачи и телефонные аппараты
- 4.2. Коммутационные системы
- 4.2.1. Коммутационные устройства
- 4.2.2. Принципы коммутации
- 4.2.3. Однозвенные коммутационные блоки и ступени искания
- 4.3. Принципы построения координатных атс
- 4.3.1. Многозвенные коммутационные блоки и ступени искания
- 4.3.2. Упрощенная функциональная схема атск
- 4.3.3. Управляющие устройства атск
- 4.4. Квазиэлектронные и электронные системы коммутации
- 4.4.1. Структурная схема атскэ
- 4.4.2. Коммутационное поле атскэ
- 4.4.3 Управляющие устройства атскэ
- 4.5. Принцип построения электронных атс
- 4.6. Автоматически коммутируемая междугородняя телефонная сеть
- 5. Радиорелейные линии прямой видимости
- 5.1. Принципы построения
- 5.2. Планы распределения частот
- 5.3. Применение пассивных ретрансляторов на интервалах ррл
- 5.4. Общие вопросы проектирования ррл
- 5.5. Резервирование, надежность, каналы служебной связи
- 6. Тропосферные радиорелейные линии
- 6.1. Принципы построения тропосферных ррл
- 6.2. Основные особенности тропосферного распространения
- 6.3. Разнесенный прием и способы комбинирования сигналов
- 7. Системы связи с использованием спутников
- 7.1. Принципы построения системы связи
- 7.2. Особенности передачи сигналов
- 7.3. Использование спутниковых каналов в сетях передачи двусторонней информации
- 7.4. Современные тенденции развития фиксированной и подвижной спутниковой связи
- 7.5. Российский сегмент на базе системы iridium
- 7.6. Российский сегмент на базе системы globalstar
- 7.7. Российская низкоорбитальная система "Гонец"
- 8. Системы связи на декаметровых волнах
- 8.1. Особенности распространения декаметровых радиоволн
- 8.2. Общие характеристики и структурная схема кв радиосвязи
- 9. Волоконно-оптические линии связи
- 10. Цифровые иерархии в сетях связи
- 10.1. Основной цифровой канал
- 10.2. Мультиплексирование с временным разделением каналов
- 10.3. Первичный цифровой канал е1
- 10.4. Плезиохронная цифровая иерархия
- 10.5. Синхронная цифровая иерархия
- 10.5.1. История возникновения систем синхронной цифровой иерархии
- 10.5.2. Основные характеристики сци мkktt
- 10.5.2.1. Транспортная система
- 10.5.2.2. Информационная сеть
- 10.5.2.3. Система обслуживания
- 10.5.2.4. Информационные структуры и схема преобразований
- 10.5.2.5. Схема преобразований
- 10.5.2.6. Система синхронизации сци
- 10.5.2.7. Режимы синхронизации при взаимодействии сетей сци
- 10.5.2.8. Основные типы оборудования, применяемого в сетях sdh
- 10.5.3. Основные принципы организации самозалечивающихся сетей на основе синхронной цифровой иерархии
- 11. Системы подвижной радиосвязи
- 11.1. Введение
- 11.2. История развития сотовой связи
- 11.3. Функциональная схема системы сотовой связи и ее элементы
- 11.4. Подвижная станция
- 11.5. Базовая станция
- 11.6. Центр коммутации
- 11.7. Функции сотовой связи
- 11.8. Множественный доступ с кодовым разделением
- Список литературы