![]() | |
НПО Системы Безопасности (499)340-94-73 График работы: ПН-ПТ: 10:00-19:00 СБ-ВС: выходной ![]() ![]() |
Главная » Периодика » Безопасность 0 ... 46474849505152 ... 262 в этом разделе мы хотим предетавить примеры модулированных сигналов с памятью и хараюгеризовать их память в терминах цепей Маркова. Мы ограничим рассмотрение базовыми (низкочастотными) сигналами. Обобщение на полосовые сигналы относительно несложно. Рисунок 4.3.12 иллюстрирует три различных базовых сигнала и соответствующие им данные источника информации. Первый сигнал, называемый NRZ (поп return to zero -двоичный сигнал без возвращения к нулевому уровню - ДБН), - простейший. Двоичный информационный символ 1 представлен прямоугольным импульсом положительной полярности А, а двоичный информационный символ О - прямоугольным импульсом отрицательной полярности - А. 1MRZ1 модуляция . с задержкой (код Миллера) Данные 1 . О 1 1 О О Рис. 4.3.12. Базовые сигналы О . 1 Следовательно, NR2 отображает модуляцию без памяти и она эквивалентна двоичной AM или двоичной ФМ в системе с модулированной несущей. Сигнал NRZp отличается о г NRZ тем, что переход от одного уровня амплитуды к другому имеет место только при передаче 1. Уровень амплитуды не меняется, когда передаётся символ 0. Этот тип преобразования сигнала назван дифференциальным кодированием. Операция кодирования математически описывается соотношением b,=a,®b,,, (4.3.41) где {йг} - двоичная информационная последовательность источника на входе кодера, {Ь/.}-выходная последовательность кодера, а © означает суммирование по модулю 2. Если 6 = 1, передаваемый сигнал - это прямоугольный импульс с амплитудой А, а если 6,. = О, передаваемый сигнал - прямоугольный импульс с амплитудой - А. Следовательно, выход источника отображается одним из двух сигналов, точно таких, как в NRZ-сигнале. Операция дифференциального кодирования вводит память в сигнал. Комбинацию операций кодера и модулятора можно представить диаграммой состояний (марковская цепь), как показано на рис. 4.3.13. В состоянии 5, передаётся сигнал s{t), в состоянии сигнал -5(0 • Указание af+sQ) означает передачу сигнала s{t) или s(t) наследующем шаге при поступлении очередного информационного символа .Диаграмму можно описать с помощью двух матриц перехода, соответствующих двум возможным входным Егоможно назвать двоичным (двухполярным) сигналом без памяти (прп). " Его можно назвать двоичным (двухполярным) сигналом с памятью (прп). ![]() символам {0,1}. Заметим, что если а=0, состояние кодера не меняется. Следовательно, матрица перехода для = О простейшая: "1 о1 (4.3.42) О 1 где t,j = 1, если появляется при переходе от состояния i к состоянию j, / = 1, 2 и 7 1. 2; в других случаях tj = О. Аналогично, матрица перехода состояний для = 1 равна: ~0 Г (4.3.43) 1 О Таким образом, эти две матрицы перехода состояний характеризуют NRZI сигнал. О / -s(l) ![]() 1/5(0 0/j(/j ![]() Рис. 4.3.13. Диаграмма состояний для сигнала NRZI Другой путь появления памяти, вводимый докодерной обработкой, иллюстрируется посредством решётчатой диаграммы. Решётчатая диаграмма NRZI-сигнала показана на рис. 4.3.14. Решётка обеспечивает такую же информацию относительно зависимости сигнала, как диаграмма состояний, но она также отображает эволюцию во времени переходов состояний. Состояния системы отмечены на решётке точками (узлами), а на переходах между ними (называемых ветвями) отмечены поступающие информационные символы и передаваемые сигналы. So-о . о/-5(0 о/-5(0 о/-5(0 о/-5(0 1/5(0 1/-5(0 5,= 1 . 1/5(0 1/-5(0 1/5(0 1/-5(0 1/5(0 1/-5(0 0/5(0 0/5(0 0/5(0 0/5(Л Рис. 4.3.14. Решетчатая диаграмма для сигнала NRZI Сигнал, образованный модуляцией с задержкой, также имеет память. Как будет показано в гл. 9, модуляция с задержкой эквивалентна кодированию источника данных посредством кода Миллера, использующего NRZI для передачи кодированных данных.. Этот вид цифровой модуляции широко используется для цифровой магнитной записи и в системах модуляции несущей с ФМ. Сигнал может быть описан диаграммой состояний, которая имеет четыре состояния, как показано на рис. 4.3.15 (а). Имеются два элементарных сигнала s{t) и sit) и их негативы -5,(г) и -sit), которые используются для передачи двоичной информации. Эти сигналы иллюстрируются на рис. 4.3.15 (6). Отображение символов соответствующими сигналами иллюстрируется диаграммой состояний. Матрицу перехода состояний, которая характеризует память этих методов кодирования и модуляции, легко получить из диаграммы состояний рис. 4.3.15. Когда - О, мы имеем для матрицы перехода Т, = о 1 1 о о о о о о о о «,(0 \/з(0\ 0/5,(0 («) 5,(0 s,(0 = -5,(a 0<i<r 5(05,0</<-г (4.3.44) Рис. 4.3.15. Диаграмма состояний (а) и базовые формы сигналов (А) для модуляции с задержкой (код Миллера) Когда = 1, матрица перехода равна "0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 0 10 (4.3.45) состоянии переходом связан сигнал Таким образом, эти две матрицы перехода состояний размером 4x4 характеризуют диаграмму состояний сигналов, кодированных по Миллеру. Разновидности модуляции с памятью, такие как NRZI и кодирование по Миллеру, в общем характеризуются А!"-мерной марковской цепью со стационарными вероятностями р, i -1,2,...,к] и вероятностями перехода р,, i,j = \,2,...,К. С каждым УСО» 7 = U2,...,. Таким образом, pj означает вероятность. того, что передаётся сигнал Sjit) на данном сигнальном интервале после передачи сигнала s,{t) на предыдущем сигнальном интервале. Вероятности переходов могут быть упорядочены в форме матрицы Ai Ра Рк Pii Рп PlK (4.3.46) Рк\ РК2 РКК. Её называют матрицей переходных вероятностей. Матрица переходных вероятностей Р легко получается из матриц переходов (Т,} и соответствующих вероятностей появления входных символов (или, что эквивалентно, стационарных вероятностей состояний {р,\). Общее соотношение можно выразить так: 0 ... 46474849505152 ... 262 |