Лекция 2.Основная терминология цифровой связи




Ниже приведены некоторые основные термины, часто используемые в области циф­ровой связи.

Источник информации (information source). Устройство, передающее инфор­мацию посредством системы DCS. Источник информации может быть аналоговым или дискретным. Выход аналогового источника может иметь любое значение из непрерывного диапазона амплитуд, тогда как выход источника дискретной информации — значения из конечного множества амплитуд. Источники аналоговой информации преобразуются в источники цифровой информации посредством дискретизации или квантования. Методы дискретизации и квантования, называемые форматированием и кодированием ис­точника (рис. 1.3), описаны в главах 2 и 13.

Текстовое сообщение (textual message). Последовательность символов (рис. 1.4, а). При цифровой передаче данных сообщение представляет собой последовательность цифр или символов, принадлежащих конеч­ному набору символов или алфавиту.

Знак (character). Элемент алфавита или набора символов (рис. 1.4, 6). Знаки мо­гут представляться последовательностью двоичных цифр. Существует несколько стандартизованных кодов, используемых для знакового кодирования, в том чис­ле код ASCII (American Standart Code for Information Interchange — Американ­ский стандартный код для обмена информацией), код EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code — расширенный двоичный код обмена информацией), код Холлерита (Hollerith code), код Бодо (Baudot code), код Муррея (Murray code) и код (азбука) Морзе (Morse code).

HOW ARE YOU?

а) OK

$9 567 216,73

А

б) 9
&

H O W

в)

 

0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1

 

1 Двоичный символ (*с=1,М = 2)

г) 10 Четверичный символ (К = 2, М = 4)

011 Восьмеричный символ (К = 3, М=8)

 

 

д) время

 

Т —длительность символа

Рис.2.4. Иллюстрация терминов: а) текстовые сообщения; б) символы; в) поток битов (1-битовый код ASCII); г) символы mi, i = 1,..., М, М= 2k; д) полосовой цифровой сигнал si(t), i= 1,..., М

 

Двоичная цифра (binary digit) (бит) (bit). Фундаментальная единица инфор­мации для всех цифровых систем. Термин "бит" также используется как единица объема информации, что описывается в главе 9.

Поток битов (bit stream). Последовательность двоичных цифр (нулей и единиц). Поток битов часто называют видеосигналом, или низкочастотным сигналом (baseband signal); это подразумевает, что его спектральные составляющие раз­мещены от (или около) постоянной составляющей до некоторого конечного значения, обычно не превышающего несколько мегагерц. На рис.2.4, в сообще­ние "HOW" представлено с использованием семибитового кода ASCII, а поток ' битов показан в форме двухуровневых импульсов. Последовательность импуль­сов изображена в виде крайне стилизованных (идеально прямоугольных) сигна­лов с промежутками между соседними импульсами. В реальной системе импуль­сы никогда не будут выглядеть так, поскольку подобные промежутки абсолютно бесполезны. При данной скорости передачи данных промежутки увеличат ши­рину полосы, необходимую для передачи; или, при данной ширине полосы, они увеличат временную задержку, необходимую для получения сообщения.

Символ (symbol) (цифровое сообщение) (digital message). Символ — это группа из k бит, рассматриваемых как единое целое. Далее мы будем называть этот блок символом сообщения (message symbol) mi (i = 1, …, М) из конечного набора сим­волов или алфавита (рис. 2.4, г.) Размер алфавита М равен 2 k, где k — число
битов в символе. При низкочастотной (baseband) передаче каждый из символов mi будет представлен одним из набора видеоимпульсов g 1 (t), g 2 (t), …, gM(t). Иногда при передаче последовательности таких импульсов для выражения скорости передачи импульсов (скорости передачи символов) используется единица бод (baud). Для типичной полосовой (bandpass) передачи каждый им­пульс gi(t) будет представляться одним из набора полосовых импульсных сиг­налов s 1 (t), s 2 (t), …, s M(t) Таким образом, для беспроводных систем символ mi посылается путем передачи цифрового сигнала si(t) в течение Т секунд (Т − дли­тельность символа). Следующий символ посылается в течение следующего вре­менного интервала, Т. То, что набор символов, передаваемых системой DCS, яв­ляется конечным, и есть главным отличием этих систем от систем аналоговой связи. Приемник DCS должен всего лишь определить, какой из возможных М сигналов был передан; тогда как аналоговый приемник должен точно определять значение, принадлежащее непрерывному диапазону сигналов.

Цифровой сигнал (digital waveform). Описываемый уровнем напряжения или силы тока, сигнал (импульс — для низкочастотной передачи или синусоида — для по­лосовой передачи), представляющий цифровой символ. Характеристики сигнала (для импульсов — амплитуда, длительность и положение или для синусоиды — амплитуда, частота и фаза) позволяют его идентифицировать как один из симво­лов конечного алфавита. На рис. 2.4, д приведен пример полосового цифрового сигнала. Хотя сигнал является синусоидальным и, следовательно, имеет аналого­вый вид, все же он именуется! цифровым, поскольку кодирует цифровую инфор­мацию. На данном рисунке цифровое значение указывает определенную частоту передачи в течение каждого интервала времени Т

Скорость передачи данных (data rate). Эта величина в битах в секунду (бит/с) дается формулой R = k/Т= (1/Т) 1оg2 М (бит/с), где k бит определяют символ из М = 2 k -символьного алфавита, а Т — это длительность k -битового символа.



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2016-04-15 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: