Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Копия ПДС.doc
Скачиваний:
41
Добавлен:
15.03.2015
Размер:
1.33 Mб
Скачать

2. Обоснование необходимости устройства синхронизации но элементам. Расчет вероятности удержания синхронизма.

fзг – задающий генератор с его частотой

- коэффициент нестабильности задающего генератора.

Нас интересует время, в течении которого фаза управляющих импульсов в приемнике разойдется с фазами управляющих импульсов в передатчике.

- разойдутся на 1 период (на 1 Гц)

Нас интересует интервал 0,5t. Определим время, в течении которого фаза разодеться на значение t0:

где

- скорость передачи единичного элемента

- коэффициент нестабильности задающего генератора

Уход на t0 – сохранение синхронизации. Интересует εt0 (часть от t0)

двойкой учитываем не стабильность двух ЗГ.

Задача: определить время в течении которого система связи выйдет из синхронизма, если скорость передачи единичного элемента Re=64 кбит/с,

коэффициент нестабильности задающего генератора Кзг=10-6

Выйдет из синхронизма: ε =0,5

3.Схема фанч с дискретным управлением.

Вх – входное устройство

ФД – фазовый детектор

ДЧ – делитель частоты

УУ – управляющее устройство

УсрУ – усредняющее устройство (усредняет значение результата сравнения за какой-то промежуток времени)

fуи – частота управляющих импульсов

fзг – частота задающего генератора

Принцип работы:

4.Основные характеристики системы фапч.

1) Коррекционный эффект – относительное смещение фазы управляющих импульсов при приеме одной границы импульса

Положение граници определяется коррекционным эффектом.

2) Шаг коррекционный – относительное смещение фазы управляющих импульсов при одном воздействии (при добавлении или вычитании одного импульса).

3) Время вхождения в синхронизм – минимальное время, необходимое для вхождения в синхронизм после иго потери.

4) Точность коррекции (статическая погрешность синхронизации) определяется нестабильностью задающего генератора.

Модели последовательностей ошибок в дискретном канале.

Ошибка – результат непрерывного решения регистрирующего устройства о значении принятого единичного элемента.

1.Классификация ошибок

Число ошибок в кодовой комбинации – кратность ошибок

1)P(i,n) – вероятность появления i ошибки в кодовой комбинации длины n

2)Возможные переходы:

Если ,то такой канал симметричный.

Если ,то такой канал несимметричный.

3) Ошибки бывают

  • разнесенные

  • смежные

4)Пачка ошибок в кодовой комбинации – интервал от первой до последней ошибки

5)Отсутствие ошибок обозначим 0. А 1 на месте ошибок.

Двоичная последовательность, у которой на местах ошибок стоят 1, а на местах правильно принятых элементов 0, называется последовательностью ошибок.

Характеристика моделей ошибок.

1.Модель канала с независимыми ошибками (схема Бернулли)

Все ошибки появляются не зависимо друг от друга и характеризуются вероятностью ошибок p.

Нас интересует

Плохое качество 10-1, 10-2 – вероятность ошибки

Средние качество 10-3, – вероятность ошибки

Хорошее качество 10-3÷ 10-5 – вероятность ошибки

На практике нет каналов с независимыми ошибками.

Результаты статистических исследований дискретного канал:

  • во всех исследованных каналах все ошибки зависимы

  • ошибки, как правило, появляются пачками (группируются в пакеты, пачки)

  • каналы, как правило, характеризуются ассиметрией ошибочных переходов(вероятности перехода иразные)

Характеризовать дискретный канал одним параметром p невозможно, следовательно, нужны дополнительные параметры, которые отражают зависимость ошибок.