32.Кодеры с нелинейной шкалой преобразования. Варианты построения (рис.13.25 – 13.30).
Тактовая частота Fт цифрового сигнала определяется из ( ) верхняя граничная частота сигнала. При увеличении скорости передачи передачи цифровой информации возрастает требуемая полоса частот пропускания и затухание линии связи.
В результате расстояние между регенерационными пунктами уменьшается и линейный тракт дорожает. Поэтому нужно уменьшить Fт. Это делается за счет уменьшения количества разрядов m. Но при этом уменьшается отношение сигнал-шум квантования. Чтобы уменьшить Fт и не ухудшить качество сигнала используют неравномерное квантование или нелинейные кодеры.
В озможны три варианта построения нелинейных кодеров.
Первый вариант(рис.1). Используется обычный линейный кодер, перед котором стоит нелинейный функциональный преобразователь(НФП). На выходе линейного декодера устанавливается второй НФП. НФП осуществляют изменение динамического диапазона сигнала. Характеристики ФНП1 (рис. 2а), ФНП2 (рис. 2б). По графикам видно, что НФП1 является компрессором, НФП2 – экспандером. Совместное действие компрессора и линейного квантователя равносильно действию нелинейного квантователя.
В торой вариант построения. В нем применяется нелинейный цифровой преобразователь(НЦП) (рис.3а), преобразующий кодовую комбинацию числа N в комбинацию числа N1. Характеристика ЦНП1 (рис. 3б.) представляет собой совокупность дискретных отрезков с огибающей, которая повторяет закон компрессии. Число N1 будет меняться в меньших пределах, и для его представления потребуется кодовая комбинация меньшей длины. В результате уменьшается Fт. Декодирование можно осуществить двумя способами(рис.4). Способ на рис 4а применяется чаще, чем рис.4б, так как легче построить взаимообратный НЦП2, чем подобрать характеристику НФП2.
Т ретий вариант построения нелинейных кодеров (рис.5)использует электронные схемы, которые непосредственно преобразуют по нелинейному закону амплитуду U в кодовую комбинацию числа N. В качестве декодера используют вариант на рис. 4а.
- 1.1 Мсп. Основные понятия и определения. Структурная схема мсп.
- 1.2 Мсп классифицируют по следующим признакам:
- 2.Основные принципы уплотнения и разделения сигналов. Способы уплотнения, привести примеры.
- 3.Принципы построения аппаратуры мсп с чрк. Классификация методов построения.
- 4. Методы формирования первичной группы (пг) и их сравнение
- 6. Методы построения линейного тракта асп
- 7. Преобразователи частоты. Назначение и требования к преобразователям частоты.
- 8. Основные схемотехнические решения преобразователей частоты(пч).
- 9. Генераторное оборудование аналоговых мсп. Назначение и основные требования
- 10.Структурные схемы го аналоговых мсп
- 11. Задающий генератор. Основные характеристики и электрические схемы
- 12. Умножители частоты
- 13А. Синхронизация го
- 14.Фильтры в аппаратуре мсп. Классификация электрических фильтров. Типовые схемы и параметры фнч на основе –звеньев.
- 15. Фильтры в аппаратуре мсп. Типовые схемы и параметры фвч, пф, зф на основе - звеньев.
- 16.Параллельная работа фильтров (рис.8.40 – 8.41, 8.49).
- 17. Методы построения линейного тракта асп
- 18. Типовая аппаратура асп. Унификация каналообразующего оборудования.
- 19. Типовые системы передачи для магистральной сети связи
- 20. Аппаратура уплотнения для зоновой сети (рис.11.9 – 11.13).
- 21.Особенности построения систем передачи для местных сетей
- 22. Принципы построения цифровых систем передачи. Особенности преобразования аналогового сигнала в цифровой.
- 23. Дискретизация сигнала по времени.
- 24. Квантование сигнала. Алгоритмы квантования
- 25. Врк. Временное объединение аналоговых сигналов и цифровых потоков
- 26.Стандарты плезиохронной иерархии. Группообразование с двухсторонним согласованием скоростей
- 27.Стандарты плезиохронной иерархии. Группообразование с односторонним согласованием скоростей.
- 28. Особенности цифрового преобразования групповых аналоговых сигналов. Выбор частоты дискретизации
- 29. Аппаратура оконечной станции цсп-икм. Индивидуальное оборудование.
- 30. Кодеры с линейной шкалой преобразования. Классификация. Кодеры последовательного счета.
- 31. Кодеры с линейной шкалой преобразования. Классификация. Кодеры взвешивающие.
- 32.Кодеры с нелинейной шкалой преобразования. Варианты построения (рис.13.25 – 13.30).
- 34.Реализация нелинейных функциональных преобразователей
- 35. Нелинейные кодеки на основе нелинейных цифровых преобразователей
- 36. Нелинейные кодеры с непосредственным преобразованием
- 37.Расчет системных шумов аппаратуры цсп-икм.
- 38.Типовая структурная схема го.
- 39. Особенности реализации отдельных блоков го (13.60-13.63).
- 40. Устройство цикловой синхронизации го (13.64-13.65).
- 41. Приемники синхросигнала
- 42. Линейные коды цсп. Линейные коды с сохранением тактовой частоты.
- 43. Блочные двоичные коды
- 44. Коды с понижением тактовой частоты(рис. 15.17).
- 45.Комбинированные линейные коды
- 46. Регенераторы цсп (рис. 15.23- 15.30)
- 48.Цсп для зоновых и магистральных сетей.
- 49. Цсп для местной первичной сети.
- 50. Цифровая абонентская сеть