Википедия

Физическое кодирование

Физи́ческое коди́рование (линейное кодирование, манипуляция сигнала, модуляция, импульсно-кодовая модуляция) — представления дискретных сигналов, передаваемых по цифровому каналу связи, с целью передачи данных, представленных в цифровом виде, на расстояние по физическому каналу связи (такому как оптическое волокно, витая пара, коаксиальный кабель, инфракрасное излучение). Физическое кодирование также применяется для записи данных на цифровой носитель. При физическом кодировании обращают внимание на характеристики формируемого сигнала: ширину полосы частот, гармонический состав сигнала, способность к синхронизации приёмника с передатчиком. При физическом кодировании решаются вопросы синхронизации, управления полосой пропускания сигнала, скорость передачи данных и расстояние на которое необходимо передать данные.

Различают виды передачи дискретных сигналов:

  • синхронный способ передачи данных — когда приёмник и передатчик работают синхронно (в один такт);
  • асинхронный способ передачи данных — когда приёмник и передатчик работают несинхронно.

Иерархия кодирования

Система кодирования сигналов имеет иерархию.

Физическое кодирование

image

Примеры физического кодирования

Нижним уровнем в иерархии кодирования является физическое кодирование, которое определяет число дискретных уровней сигнала (амплитуды напряжения, амплитуды тока, амплитуды яркости).

Физическое кодирование рассматривает кодирование только на самом низшем уровне иерархии кодирования — на физическом уровне и не рассматривает более высокие уровни в иерархии кодирования, к которым относятся логические кодирования различных уровней.

С точки зрения физического кодирования цифровой сигнал может иметь два, три, четыре, пять и т. д. уровней амплитуды напряжения, амплитуды тока, амплитуды света.

Ни в одной из версий технологии Ethernet не применяется прямое двоичное кодирование бита 0 напряжением 0 вольт и бита 1 — напряжением +5 вольт, так как такой способ приводит к неоднозначности. Если одна станция посылает битовую строку 00010000, то другая станция может интерпретировать её либо как 10000, либо как 01000, так как она не может отличить «отсутствие сигнала» от бита 0. Поэтому принимающей машине необходим способ однозначного определения начала, конца и середины каждого бита без помощи внешнего таймера. Кодирование сигнала на физическом уровне позволяет приемнику синхронизироваться с передатчиком по смене напряжения в середине периода битов.

В некоторых случаях физическое кодирование решает проблемы:

  • Ёмкостного сопротивления — нарастание в проводном канале связи постоянной составляющей (паразитной ёмкости), которое препятствует функциональности электрооборудования;
  • Нарушение плотности следования единичных импульсов — при передаче последовательности логических нулей или единиц происходит рассинхронизация передатчика и приемника.

Логическое кодирование

Вторым уровнем в иерархии кодирования является самый нижний уровень логического кодирования с разными назначениями.

В совокупности физическое кодирование и логическое кодирование образуют систему кодирования низкого уровня.

Форматы кодов[источник не указан 2728 дней]

Каждый бит кодового слова передается или записывается с помощью дискретных сигналов, например, импульсов. Способ представления исходного кода определенными сигналами определяется форматом кода. Известно большое количество форматов, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки и предназначен для использования в определенной аппаратуре.

  • Формат БВН (без возвращения к нулю)  — единичный бит передается в пределах такта, уровень не меняется. Положительный перепад означает переход из 0 к 1 в исходном коде, отрицательный — от 1 к 0. Отсутствие перепадов показывает, что значения предыдущего и последующего битов равны. Для декодирования кодов в формате БВН необходимы тактовые импульсы. Соответствующий коду формата БВН сигнал содержит низкочастотные компоненты (при передаче длинных серий нулей или единиц перепады не возникают).
  • Формат БВН-1 (без возвращения к нулю с перепадом при передаче 1) — является разновидностью формата БВН. Перепады сигнала формируются при передаче 1, при передаче 0 уровень сигнала не меняется.
  • Формат БВН-0 (без возвращения к нулю с перепадом при передаче 0) — является разновидностью формата БВН. Перепады сигнала формируются при передаче 0, при передаче 1 уровень сигнала не меняется. Применяется в многодорожечных системах записи цифровых сигналов. Возможным вариантом является запись двух дополнительных сигналов, соответствующих кодам в форматах БВН-1 и БВН-0.
  • Формат ВН (с возвращением к нулю) — требует передачи импульса, занимающего только часть тактового интервала (например, половину), при одиночном бите. При нулевом бите импульс не формируется.
  • Формат ВН-П (с активной паузой) — означает передачу импульса положительной полярности при единичном бите и отрицательной — при нулевом бите. Сигнал этого формата имеет в спектре компоненты тактовой частоты. Он применяется в ряде случаев для передачи данных по линиям связи.
  • Формат ДФ-0 (двухфазный со скачком фазы при передаче 0) — соответствует способу представления, при котором перепады формируются в начале каждого такта. При единичных битах сигнал в этом формате меняется с тактовой частотой, то есть в середине каждого такта происходит перепад уровня. При передаче нулевого бита перепад в середине такта не формируется, то есть имеет место скачок фазы. Код в данном формате обладает возможностью самосинхронизации и не требует передачи тактовых сигналов.

Направление перепада при передаче сигнала единицы не имеет значения. Поэтому изменение полярности кодированного сигнала не влияет на результат декодирования. Он может передаваться по симметричным линиям без постоянной составляющей. Это также упрощает его магнитную запись. Этот формат известен также под названием «Манчестер 1». Он используется в адресно-временном коде SMPTE, широко применяющемся для синхронизации носителей звуковой и видеоинформации.

Системы с двухуровневым кодированием

NRZ (Non Return to Zero)

image

NRZ код

NRZ (Non Return to Zero, с англ. — «без возвращения к нулю») — двухуровневый код. Логическому нулю соответствует нижний уровень, логической единице — верхний уровень. Информационные переходы происходят на границе значащих интервалов (значащий момент).

Варианты представления кода NRZ

Различают несколько вариантов представления кода:

  • Униполярный код — логическая единица представлена верхним потенциалом, логический нуль представлен нулевым потенциалом;
  • Биполярный код — логическая единица представлена положительным потенциалом, логический нуль представлен отрицательным потенциалом.

Достоинства NRZ-кода

  • Простая реализация;
  • Высокая скорость передачи данных;

Недостатки NRZ-кода

  • Необходимость передачи старт-стопового бита для синхронизации приёмника с передатчиком;
  • Наличие постоянной составляющей (ёмкостное сопротивление), из-за чего невозможно обеспечить гальваническую развязку с помощью трансформатора;
  • Высокие требования к синхронизации частот на приёмном и передающем конце — за время передачи одного слова (байта) приемник не должен сбиться больше, чем на бит (например для слова длиной в байт с битом старта и стопа, то есть всего 10 бит канальной информации, рассинхронизация частот приёмника и передатчика не может превышать 10 % в обе стороны, для слова в 16 бит, то есть 18 бит канальной информации, рассинхронизация не должна превышать 5,5 %, а в физических реализациях и того меньше).

NRZI (Non Return to Zero Invertive)

NRZI (Non Return to Zero Invertive) — потенциальный код с инверсией при единице, код формируется путем инверсного состояния при поступлении на вход кодирующего устройства логической единицы, при поступлении логического нуля состояние потенциала не меняется. Этот метод является модифицированным методом Non Return to Zero (NRZ).

Поскольку код не защищен от долгих последовательностей логических нулей или единиц, то это может привести к проблемам синхронизации. Поэтому перед передачей, заданную последовательность битов рекомендуется предварительно закодировать кодом, предусматривающим скремблирование (скремблер предназначен для придания свойств случайности передаваемой последовательности данных с целью облегчения выделения тактовой частоты приемником). Используется в Fast Ethernet 100Base-FX и 100Base-T4.

Достоинства NRZI кода

  • Простота реализации;
  • Метод обладает хорошей распознаваемостью ошибок (благодаря наличию двух резко отличающихся потенциалов);
  • Спектр сигнала расположен в низкочастотной области относительно частоты следования значащих интервалов.

Недостатки NRZI кода

  • Метод не обладает свойством самосинхронизации. Даже при наличии высокоточного тактового генератора приёмник может ошибиться с выбором момента съёма данных, так как частоты двух генераторов никогда не бывают полностью идентичными. Поэтому при высоких скоростях обмена данными и длинных последовательностях единиц или нулей небольшое рассогласование тактовых частот может привести к ошибке в целый такт и, соответственно, считыванию некорректного значения бита;
  • Вторым серьёзным недостатком метода, является наличие низкочастотной составляющей, которая приближается к постоянному сигналу при передаче длинных последовательностей единиц и нулей (можно обойти сжатием передаваемых данных). Из-за этого многие линии связи, не обеспечивающие прямого гальванического соединения между приёмником и источником, этот вид кодирования не поддерживают. Поэтому в сетях код NRZ в основном используется в виде различных его модификаций, в которых устранены как плохая самосинхронизация кода, так и проблемы постоянной составляющей.

Манчестерское кодирование

image

Манчестерское кодирование

При манчестерском кодировании каждый такт делится на две части. Информация кодируется перепадами потенциала в середине каждого такта. Различают два варианта манчестерского кодирования:

  • В соответствии с IEEE 802.3 — логическая единица кодируется перепадом от низкого уровня сигнала к высокому, а логический ноль кодируется перепадом с верхнего уровня сигнала к нижнему в центре значащего интервала.
  • Дифференциальное манчестерское кодирование (Д. Е. Томасу) — логическая единица кодируется перепадом от верхнего уровня сигнала к низкому, а логический ноль кодируется перепадом с нижнего уровня сигнала к верхнему в центре значащего интервала.

В начале каждого такта может происходить служебный перепад сигнала, если нужно представить несколько единиц или нулей подряд. Так как сигнал изменяется по крайней мере один раз за такт передачи одного бита данных, то манчестерский код обладает самосинхронизирующими свойствами. Обязательное наличие перехода в центре бита позволяет легко выделить синхросигнал. Допустимое расхождение частот передачи — до 25 % (это означает, что код Манчестер-2 — самый устойчивый к рассинхронизации, он самосинхронизуется в каждом бите передаваемой информации).

Плотность кода 1 бит/герц. В спектре сигнала, закодированного Манчестером-2, присутствует 2 частоты — частота передачи и половинная частота передачи (она образуется когда рядом стоят 0 и 1 или 1 и 0. При передаче гипотетической последовательности одних 0 или 1 в спектре будет присутствовать только частота передачи).

Достоинства манчестерского кодирования

  • Нет постоянной составляющей (смена сигнала происходит на каждом такте передачи данных)
  • Полоса частот в сравнении с NRZ-кодированием — основная гармоника в при передаче последовательности единиц или нулей имеет частоту N Гц, а при постоянной последовательности (при передаче чередования единиц и нулей) — N/2 Гц.
  • Является самосинхронизирующимся, то есть не требует специальной кодировки синхроимпульса, который бы занимал полосу данных и поэтому является самым плотным кодом на единицу частоты.
  • Возможность обеспечить гальваническую развязку с помощью трансформатора, так как у него отсутствует постоянная составляющая
  • Вторым важным преимуществом является отсутствие необходимости в синхронизующих битах (как в NRZ-коде) и, вследствие этого, данные могут передаваться подряд сколь угодно долго, из-за чего плотность данных в общем потоке кода приближается к 100 % (например для кода NRZ 1-8-0 она равна 80 %).

Код Миллера

image
Граф, описывающий формирование кода Миллера
image

Код Миллера

Код Миллера (иногда называют трехчастотным) — является двуполярным двухуровневым кодом, в котором каждый информационный бит кодируется комбинацией из двух битов {00, 01, 10, 11}, а переходы из одного состояния в другое описываются графом. При непрерывном поступлении логических нулей или единиц на кодирующее устройство переключение полярности происходит с интервалом T, а переход от передачи единиц к передаче нулей с интервалом 1,5T. При поступлении на кодирующее устройство последовательности 101 возникает интервал 2Т, по этой причине данный метод кодирования называют трехчастотным.

Преимущества

  • Нет избыточности в коде (нет специальных комбинаций для синхронизации);
  • Способность к самосинхронизации (в самом коде заложен принцип по которому гарантированно можно синхронизироваться);
  • Полоса пропускания кода Миллера вдвое меньше полосы пропускания в сравнении с манчестерским кодированием.

Недостатки

  • Присутствие постоянной составляющей, при этом достаточно велик и низкочастотный компонент, что преодолено в модифицированном коде Миллера в квадрате.

Системы с трёхуровневым кодированием

RZ (return to zero)

image

RZ-код

RZ (return to zero)(англ. кодирование с возвращения к нулю) — биполярный код с возвращением к нулю (трехуровневый). Согласно RZ-коду, каждый бит передается перепадом с одного уровня на нулевой, в середине значащего интервала так: логическому нулю соответствует переход с верхнего уровня на нулевой уровень, логической единице соответствует переход с нижнего уровня на нулевой уровень. Требует в 2 раза больше скорости переключения состояний по сравнению со скоростью переключения согласно коду NRZ.

Биполярный код AMI

image

AMI код

AMI (Alternate mark inversion) код — обладает хорошими синхронизирующими свойствами при передаче серий единиц и сравнительно прост в реализации. Недостатком кода является ограничение на плотность нулей в потоке данных, поскольку длинные последовательности нулей ведут к потере синхронизации. Используется в телефонии уровня передачи данных, когда используются потоки мультиплексирования.

AMI-код использует следующие представления битов:

  • биты 0 представляются нулевым напряжением (0 В)
  • биты 1 представляются поочерёдно значениями -U или +U (В)

HDB3 (биполярный код с высокой плотностью третьего порядка)

Код HDB3 (биполярный код с высокой плотностью третьего порядка) исправляет любые 4 подряд идущих нуля в исходной последовательности. Правило формирования кода следующее: каждые 4 нуля заменяются 4 символами в которых имеется хотя бы один сигнал V. Для подавления постоянной составляющей полярность сигнала V чередуется при последовательных заменах. Для замены используются два способа:

  1. Если перед заменой исходный код содержал нечётное число единиц то используется последовательность 000V
  2. Если перед заменой исходный код содержал чётное число единиц то используется последовательность 100V

V-сигнал единицы запрещённого для данного сигнала полярности

Тоже что и AMI, только кодирование последовательностей из четырех нулей заменяется на код -V/0, 0, 0, -V или +V/0, 0, 0, +V — в зависимости от предыдущей фазы сигнала и количества единиц в сигнале, предшествующем данной последовательности нулей.

MLT-3

image

Кодирование MLT-3

MLT-3 (Multi Level Transmission — 3) (англ. многоуровневая передача) — метод кодирования, использующий три уровня сигнала. Метод основывается на циклическом переключении уровней -U, 0, +U. Единице соответствует переход с одного уровня сигнала на следующий. Так же как и в методе NRZI при передаче логического нуля сигнал не меняется. Метод разработан Cisco Systems для использования в сетях FDDI на основе медных проводов, известных как CDDI. Также используется в Fast Ethernet 100BASE-TX. Единице соответствует переход с одного уровня сигнала на другой, причем изменение уровня сигнала происходит последовательно с учетом предыдущего перехода. При передаче нуля сигнал не меняется.

Преимущества MLT-3 кода

  • В случае наиболее частого переключения уровней (длинная последовательность единиц) для завершения цикла необходимо четыре перехода. Это позволяет вчетверо снизить частоту несущей относительно тактовой частоты, что делает MLT-3 удобным методом при использовании медных проводов в качестве среды передачи.
  • Этот код, так же как и NRZI нуждается в предварительном кодировании. Используется в Fast Ethernet 100Base-TX.

[англ.]

Входной бит Предыдущее состояние
на выходе
Выходной бит
0 +
0
0
1 +
0 +

4B3T

image

4B3T код

4B3T (4 Binary 3 Ternary, когда 4 двоичных символа передаются с помощью 3 троичных символов) — cигнал на выходе кодирующего устройства, согласно коду 4B3T, является трехуровневым, то есть на выходе кодирующего устройства формируется сигнал с тремя потенциальными уровнями. Код формируется, например, согласно таблице кодирования MMS43. Таблица кодирования:

MMS 43 coding table
Input Accumulated DC offset
1 2 3 4
0000 + 0 + (+2) 0−0 (−1)
0001 0 − + (+0)
0010 + − 0 (+0)
0011 0 0 + (+1) − − 0 (−2)
0100 − + 0 (+0)
0101 0 + + (+2) − 0 0 (−1)
0110 − + + (+1) − − + (−1)
0111 − 0 + (+0)
1000 + 0 0 (+1) 0 − − (−2)
1001 + − + (+1) − − −   (−3)
1010 + + − (+1) + − − (−1)
1011 + 0 − (+0)
1100 + + + (+3) − + − (−1)
1101 0 + 0 (+1) − 0 − (−2)
1110 0 + − (+0)
1111 + + 0 (+2) 0 0 − (−1)

Таблица декодирования:

Ternary Binary Ternary Binary Ternary Binary
0 0 0 н/д − 0 0 0101 + − − 1010
+ 0 + 0000 − + + 0110 + 0 − 1011
0 − 0 0000 − − + 0110 + + + 1100
0 − + 0001 − 0 + 0111 − + − 1100
+ − 0 0010 + 0 0 1000 0 + 0 1101
0 0 + 0011 0 − − 1000 − 0 − 1101
− − 0 0011 + − + 1001 0 + − 1110
− + 0 0100 − − − 1001 + + 0 1111
0 + + 0101 + + − 1010 0 0 − 1111

Системы с четырёхуровневым кодированием

2B1Q (Потенциальный код 2B1Q)

image

2B1Q код

2B1Q (2 Binary 1 Quaternary) — потенциальный код 2B1Q (в некоторой литературе называется PAM-5) передает пару бит за один значащий интервал. Каждой возможной паре в соответствие ставится свой уровень из четырех возможных уровней потенциала.

Пара Соответствующий
потенциал,
Вольт
00 −2,5
01 −0,833
11 +0,833
10 +2,5

Достоинство метода 2B1Q

  • Сигнальная скорость у этого метода в два раза ниже, чем у кодов NRZ и AMI, а спектр сигнала в два раза уже. Следовательно с помощью 2B1Q-кода можно по одной и той же линии передавать данные в два раза быстрее.

Недостатки метода 2B1Q

  • Реализация этого метода требует более мощного передатчика и более сложного приемника, который должен различать четыре уровня.

См. также

  • Модуляция
  • PHY
  • Манипуляция
  • MFM-кодирование
  • Синхронный способ передачи данных
  • Асинхронный способ передачи данных

Источники

  1. Берлин А. Н. Коммутация в системах и сетях связи. — М.: Эко-трендз, 2006. — С. 39—43. — 344 с. — ISBN 5-88405-073-9.
  2. Абилов А.В. Сети связи и системы коммутации. — М.: Радио и связь, 2004. — 288 с. — ISBN 5-256-01704-7.
  3. Ирвин Дж., Харль Д. Передача данных в сетях: инженерный подход. — СПб.: БВХ-Петербург, 2003. — 448 с. — ISBN 5-94157-113-5.
  4. Сергиенко А. Б. Цифровая обработка сигналов. — СПб.: Питер, 2002. — 608 с. — ISBN 5-318-00666-3.
  5. Дансмор, Брэд, Сканьдер, Тоби. Справочник по телекоммуникационным технологиям. — Вильямс. — М., 2004. — 640 с. — ISBN 5-8459-0562-1.
  6. Скляр, Бернард. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение / Перевод с англ. Е. Г. Грозы, В. В. Марченко, А. В. Назаренко. — 2-е испр.. — М.: Вильямс, 2007. — 1104 с. — ISBN 978-5-8459-0497-3.
  7. Шувалов В. П., Захарченко Н. В., и др. Передача дискретных сообщений: учебник для вузов / под ред. Шувалов В. П.. — М.: Радио и связь, 1990. — 464 с. — ISBN 5-256-00852-8.
  8. Дворкович В.П., Дворкович А.В. Метрологическое обеспечение видеоинформационных систем. — М.: Техносфера, 2015. — 784 с. — ISBN 978-5-94836-419-3.
  9. Mylene Pischella, Didier Le Ruyet. Digital Communications 2: Digital Modulations. — John Wiley & Sons, 2015. — С. 28—30. — 334 с. — ISBN 1119189993. — ISBN 9781119189992.
  10. "Wired Communications T-SMINTO 4B3T Second Gen. Modular ISDN NT (Ordinary)" (PDF) (Data sheet). Version 1.1. Infineon. November 2001. PEF 80902. Дата обращения: 8 января 2018. Архивировано 30 декабря 2016 года.

Литература

  • Гольдштейн Борис Соломонович. Протоколы сети доступа. — БХВ-Петербург. — 2005.
  • Передача дискретных сообщений: Учебник для вузов/ В. П. Шувалов, Н. В. Захарченко, В. О. Шварцман и др. ; Под ред. В. П. Шувалова. — М.: Радио и связь, —1990—464 ISBN 5-256-00852-8
  • Сухман С. М., Бернов А. В., Шевкопляс Б. В. Синхронизация в телекоммуникационных системах: Анализ инженерных решений. — М.: Эко-Тренз, — 2003, 272с. ISBN 5-88405-046-1

Ссылки

  • Технология 1000Base-T на физическом уровне. Сергей Пахомов. КомпьютерПресс 2’2002
  • Основы сетевых технологий И ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ. Учебное пособие. МТУСИ, 2008. Глава 4. Физическое и логическое кодирование данных
  • Основы локальных сетей. Ю. В. Новиков, С. В. Кондратенко. 3. Лекция: Подключение линий связи и коды передачи информации
  • Стандарты открытых кабельных систем. Основные понятия: методы кодирования, схема передачи, спектр сигнала, однополосный и двухполосный сигналы
  • От тактовой частоты до информационной магистрали. А. А. Воловодов
  • Вычислительные сети. Глава 2. Основы передачи дискретных данных. 2.2. Цифровое кодирование
  • Конспект лекций по дисциплине «сетевые технологии» (дополненная версия) для студентов специальности 050102
  • Сети ЭВМ и телекоммуникации. 17. Методы кодирования
  • Кодер/декодер Миллера
  • Способы кодирования данных для их передачи по каналу связи
  • Сухман С. М., Бернов А. В., Шевкопляс Б. В. Синхронизация в телекоммуникационных системах. Анализ инженерных решений

Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Физическое кодирование, Что такое Физическое кодирование? Что означает Физическое кодирование?

Dlya uluchsheniya etoj stati zhelatelno Oformit statyu po pravilam Pererabotat oformlenie v sootvetstvii s pravilami napisaniya statej Ispravit statyu soglasno stilisticheskim pravilam Vikipedii Proverit dostovernost ukazannoj v state informacii Na stranice obsuzhdeniya dolzhny byt poyasneniya Pozhalujsta posle ispravleniya problemy isklyuchite eyo iz spiska parametrov Posle ustraneniya vseh nedostatkov etot shablon mozhet byt udalyon lyubym uchastnikom Fizi cheskoe kodi rovanie linejnoe kodirovanie manipulyaciya signala modulyaciya impulsno kodovaya modulyaciya predstavleniya diskretnyh signalov peredavaemyh po cifrovomu kanalu svyazi s celyu peredachi dannyh predstavlennyh v cifrovom vide na rasstoyanie po fizicheskomu kanalu svyazi takomu kak opticheskoe volokno vitaya para koaksialnyj kabel infrakrasnoe izluchenie Fizicheskoe kodirovanie takzhe primenyaetsya dlya zapisi dannyh na cifrovoj nositel Pri fizicheskom kodirovanii obrashayut vnimanie na harakteristiki formiruemogo signala shirinu polosy chastot garmonicheskij sostav signala sposobnost k sinhronizacii priyomnika s peredatchikom Pri fizicheskom kodirovanii reshayutsya voprosy sinhronizacii upravleniya polosoj propuskaniya signala skorost peredachi dannyh i rasstoyanie na kotoroe neobhodimo peredat dannye Razlichayut vidy peredachi diskretnyh signalov sinhronnyj sposob peredachi dannyh kogda priyomnik i peredatchik rabotayut sinhronno v odin takt asinhronnyj sposob peredachi dannyh kogda priyomnik i peredatchik rabotayut nesinhronno Ierarhiya kodirovaniyaSistema kodirovaniya signalov imeet ierarhiyu Fizicheskoe kodirovanie UvelichitPrimery fizicheskogo kodirovaniya Nizhnim urovnem v ierarhii kodirovaniya yavlyaetsya fizicheskoe kodirovanie kotoroe opredelyaet chislo diskretnyh urovnej signala amplitudy napryazheniya amplitudy toka amplitudy yarkosti Fizicheskoe kodirovanie rassmatrivaet kodirovanie tolko na samom nizshem urovne ierarhii kodirovaniya na fizicheskom urovne i ne rassmatrivaet bolee vysokie urovni v ierarhii kodirovaniya k kotorym otnosyatsya logicheskie kodirovaniya razlichnyh urovnej S tochki zreniya fizicheskogo kodirovaniya cifrovoj signal mozhet imet dva tri chetyre pyat i t d urovnej amplitudy napryazheniya amplitudy toka amplitudy sveta Ni v odnoj iz versij tehnologii Ethernet ne primenyaetsya pryamoe dvoichnoe kodirovanie bita 0 napryazheniem 0 volt i bita 1 napryazheniem 5 volt tak kak takoj sposob privodit k neodnoznachnosti Esli odna stanciya posylaet bitovuyu stroku 00010000 to drugaya stanciya mozhet interpretirovat eyo libo kak 10000 libo kak 01000 tak kak ona ne mozhet otlichit otsutstvie signala ot bita 0 Poetomu prinimayushej mashine neobhodim sposob odnoznachnogo opredeleniya nachala konca i serediny kazhdogo bita bez pomoshi vneshnego tajmera Kodirovanie signala na fizicheskom urovne pozvolyaet priemniku sinhronizirovatsya s peredatchikom po smene napryazheniya v seredine perioda bitov V nekotoryh sluchayah fizicheskoe kodirovanie reshaet problemy Yomkostnogo soprotivleniya narastanie v provodnom kanale svyazi postoyannoj sostavlyayushej parazitnoj yomkosti kotoroe prepyatstvuet funkcionalnosti elektrooborudovaniya Narushenie plotnosti sledovaniya edinichnyh impulsov pri peredache posledovatelnosti logicheskih nulej ili edinic proishodit rassinhronizaciya peredatchika i priemnika Logicheskoe kodirovanie Vtorym urovnem v ierarhii kodirovaniya yavlyaetsya samyj nizhnij uroven logicheskogo kodirovaniya s raznymi naznacheniyami V sovokupnosti fizicheskoe kodirovanie i logicheskoe kodirovanie obrazuyut sistemu kodirovaniya nizkogo urovnya Formaty kodov istochnik ne ukazan 2728 dnej Kazhdyj bit kodovogo slova peredaetsya ili zapisyvaetsya s pomoshyu diskretnyh signalov naprimer impulsov Sposob predstavleniya ishodnogo koda opredelennymi signalami opredelyaetsya formatom koda Izvestno bolshoe kolichestvo formatov kazhdyj iz kotoryh imeet svoi dostoinstva i nedostatki i prednaznachen dlya ispolzovaniya v opredelennoj apparature Format BVN bez vozvrasheniya k nulyu edinichnyj bit peredaetsya v predelah takta uroven ne menyaetsya Polozhitelnyj perepad oznachaet perehod iz 0 k 1 v ishodnom kode otricatelnyj ot 1 k 0 Otsutstvie perepadov pokazyvaet chto znacheniya predydushego i posleduyushego bitov ravny Dlya dekodirovaniya kodov v formate BVN neobhodimy taktovye impulsy Sootvetstvuyushij kodu formata BVN signal soderzhit nizkochastotnye komponenty pri peredache dlinnyh serij nulej ili edinic perepady ne voznikayut Format BVN 1 bez vozvrasheniya k nulyu s perepadom pri peredache 1 yavlyaetsya raznovidnostyu formata BVN Perepady signala formiruyutsya pri peredache 1 pri peredache 0 uroven signala ne menyaetsya Format BVN 0 bez vozvrasheniya k nulyu s perepadom pri peredache 0 yavlyaetsya raznovidnostyu formata BVN Perepady signala formiruyutsya pri peredache 0 pri peredache 1 uroven signala ne menyaetsya Primenyaetsya v mnogodorozhechnyh sistemah zapisi cifrovyh signalov Vozmozhnym variantom yavlyaetsya zapis dvuh dopolnitelnyh signalov sootvetstvuyushih kodam v formatah BVN 1 i BVN 0 Format VN s vozvrasheniem k nulyu trebuet peredachi impulsa zanimayushego tolko chast taktovogo intervala naprimer polovinu pri odinochnom bite Pri nulevom bite impuls ne formiruetsya Format VN P s aktivnoj pauzoj oznachaet peredachu impulsa polozhitelnoj polyarnosti pri edinichnom bite i otricatelnoj pri nulevom bite Signal etogo formata imeet v spektre komponenty taktovoj chastoty On primenyaetsya v ryade sluchaev dlya peredachi dannyh po liniyam svyazi Format DF 0 dvuhfaznyj so skachkom fazy pri peredache 0 sootvetstvuet sposobu predstavleniya pri kotorom perepady formiruyutsya v nachale kazhdogo takta Pri edinichnyh bitah signal v etom formate menyaetsya s taktovoj chastotoj to est v seredine kazhdogo takta proishodit perepad urovnya Pri peredache nulevogo bita perepad v seredine takta ne formiruetsya to est imeet mesto skachok fazy Kod v dannom formate obladaet vozmozhnostyu samosinhronizacii i ne trebuet peredachi taktovyh signalov Napravlenie perepada pri peredache signala edinicy ne imeet znacheniya Poetomu izmenenie polyarnosti kodirovannogo signala ne vliyaet na rezultat dekodirovaniya On mozhet peredavatsya po simmetrichnym liniyam bez postoyannoj sostavlyayushej Eto takzhe uproshaet ego magnitnuyu zapis Etot format izvesten takzhe pod nazvaniem Manchester 1 On ispolzuetsya v adresno vremennom kode SMPTE shiroko primenyayushemsya dlya sinhronizacii nositelej zvukovoj i videoinformacii Sistemy s dvuhurovnevym kodirovaniemNRZ Non Return to Zero Osnovnaya statya NRZ pryamoj UvelichitNRZ kod NRZ Non Return to Zero s angl bez vozvrasheniya k nulyu dvuhurovnevyj kod Logicheskomu nulyu sootvetstvuet nizhnij uroven logicheskoj edinice verhnij uroven Informacionnye perehody proishodyat na granice znachashih intervalov znachashij moment Varianty predstavleniya koda NRZ Razlichayut neskolko variantov predstavleniya koda Unipolyarnyj kod logicheskaya edinica predstavlena verhnim potencialom logicheskij nul predstavlen nulevym potencialom Bipolyarnyj kod logicheskaya edinica predstavlena polozhitelnym potencialom logicheskij nul predstavlen otricatelnym potencialom Dostoinstva NRZ koda Prostaya realizaciya Vysokaya skorost peredachi dannyh Nedostatki NRZ koda Neobhodimost peredachi start stopovogo bita dlya sinhronizacii priyomnika s peredatchikom Nalichie postoyannoj sostavlyayushej yomkostnoe soprotivlenie iz za chego nevozmozhno obespechit galvanicheskuyu razvyazku s pomoshyu transformatora Vysokie trebovaniya k sinhronizacii chastot na priyomnom i peredayushem konce za vremya peredachi odnogo slova bajta priemnik ne dolzhen sbitsya bolshe chem na bit naprimer dlya slova dlinoj v bajt s bitom starta i stopa to est vsego 10 bit kanalnoj informacii rassinhronizaciya chastot priyomnika i peredatchika ne mozhet prevyshat 10 v obe storony dlya slova v 16 bit to est 18 bit kanalnoj informacii rassinhronizaciya ne dolzhna prevyshat 5 5 a v fizicheskih realizaciyah i togo menshe NRZI Non Return to Zero Invertive Osnovnaya statya NRZI NRZI Non Return to Zero Invertive potencialnyj kod s inversiej pri edinice kod formiruetsya putem inversnogo sostoyaniya pri postuplenii na vhod kodiruyushego ustrojstva logicheskoj edinicy pri postuplenii logicheskogo nulya sostoyanie potenciala ne menyaetsya Etot metod yavlyaetsya modificirovannym metodom Non Return to Zero NRZ Poskolku kod ne zashishen ot dolgih posledovatelnostej logicheskih nulej ili edinic to eto mozhet privesti k problemam sinhronizacii Poetomu pered peredachej zadannuyu posledovatelnost bitov rekomenduetsya predvaritelno zakodirovat kodom predusmatrivayushim skremblirovanie skrembler prednaznachen dlya pridaniya svojstv sluchajnosti peredavaemoj posledovatelnosti dannyh s celyu oblegcheniya vydeleniya taktovoj chastoty priemnikom Ispolzuetsya v Fast Ethernet 100Base FX i 100Base T4 Dostoinstva NRZI koda Prostota realizacii Metod obladaet horoshej raspoznavaemostyu oshibok blagodarya nalichiyu dvuh rezko otlichayushihsya potencialov Spektr signala raspolozhen v nizkochastotnoj oblasti otnositelno chastoty sledovaniya znachashih intervalov Nedostatki NRZI koda Metod ne obladaet svojstvom samosinhronizacii Dazhe pri nalichii vysokotochnogo taktovogo generatora priyomnik mozhet oshibitsya s vyborom momenta syoma dannyh tak kak chastoty dvuh generatorov nikogda ne byvayut polnostyu identichnymi Poetomu pri vysokih skorostyah obmena dannymi i dlinnyh posledovatelnostyah edinic ili nulej nebolshoe rassoglasovanie taktovyh chastot mozhet privesti k oshibke v celyj takt i sootvetstvenno schityvaniyu nekorrektnogo znacheniya bita Vtorym seryoznym nedostatkom metoda yavlyaetsya nalichie nizkochastotnoj sostavlyayushej kotoraya priblizhaetsya k postoyannomu signalu pri peredache dlinnyh posledovatelnostej edinic i nulej mozhno obojti szhatiem peredavaemyh dannyh Iz za etogo mnogie linii svyazi ne obespechivayushie pryamogo galvanicheskogo soedineniya mezhdu priyomnikom i istochnikom etot vid kodirovaniya ne podderzhivayut Poetomu v setyah kod NRZ v osnovnom ispolzuetsya v vide razlichnyh ego modifikacij v kotoryh ustraneny kak plohaya samosinhronizaciya koda tak i problemy postoyannoj sostavlyayushej Manchesterskoe kodirovanie Osnovnaya statya Manchesterskoe kodirovanie UvelichitManchesterskoe kodirovanie Pri manchesterskom kodirovanii kazhdyj takt delitsya na dve chasti Informaciya kodiruetsya perepadami potenciala v seredine kazhdogo takta Razlichayut dva varianta manchesterskogo kodirovaniya V sootvetstvii s IEEE 802 3 logicheskaya edinica kodiruetsya perepadom ot nizkogo urovnya signala k vysokomu a logicheskij nol kodiruetsya perepadom s verhnego urovnya signala k nizhnemu v centre znachashego intervala Differencialnoe manchesterskoe kodirovanie D E Tomasu logicheskaya edinica kodiruetsya perepadom ot verhnego urovnya signala k nizkomu a logicheskij nol kodiruetsya perepadom s nizhnego urovnya signala k verhnemu v centre znachashego intervala V nachale kazhdogo takta mozhet proishodit sluzhebnyj perepad signala esli nuzhno predstavit neskolko edinic ili nulej podryad Tak kak signal izmenyaetsya po krajnej mere odin raz za takt peredachi odnogo bita dannyh to manchesterskij kod obladaet samosinhroniziruyushimi svojstvami Obyazatelnoe nalichie perehoda v centre bita pozvolyaet legko vydelit sinhrosignal Dopustimoe rashozhdenie chastot peredachi do 25 eto oznachaet chto kod Manchester 2 samyj ustojchivyj k rassinhronizacii on samosinhronizuetsya v kazhdom bite peredavaemoj informacii Plotnost koda 1 bit gerc V spektre signala zakodirovannogo Manchesterom 2 prisutstvuet 2 chastoty chastota peredachi i polovinnaya chastota peredachi ona obrazuetsya kogda ryadom stoyat 0 i 1 ili 1 i 0 Pri peredache gipoteticheskoj posledovatelnosti odnih 0 ili 1 v spektre budet prisutstvovat tolko chastota peredachi Dostoinstva manchesterskogo kodirovaniya Net postoyannoj sostavlyayushej smena signala proishodit na kazhdom takte peredachi dannyh Polosa chastot v sravnenii s NRZ kodirovaniem osnovnaya garmonika v pri peredache posledovatelnosti edinic ili nulej imeet chastotu N Gc a pri postoyannoj posledovatelnosti pri peredache cheredovaniya edinic i nulej N 2 Gc Yavlyaetsya samosinhroniziruyushimsya to est ne trebuet specialnoj kodirovki sinhroimpulsa kotoryj by zanimal polosu dannyh i poetomu yavlyaetsya samym plotnym kodom na edinicu chastoty Vozmozhnost obespechit galvanicheskuyu razvyazku s pomoshyu transformatora tak kak u nego otsutstvuet postoyannaya sostavlyayushaya Vtorym vazhnym preimushestvom yavlyaetsya otsutstvie neobhodimosti v sinhronizuyushih bitah kak v NRZ kode i vsledstvie etogo dannye mogut peredavatsya podryad skol ugodno dolgo iz za chego plotnost dannyh v obshem potoke koda priblizhaetsya k 100 naprimer dlya koda NRZ 1 8 0 ona ravna 80 Kod Millera Osnovnaya statya Kod Millera Graf opisyvayushij formirovanie koda Millera UvelichitKod Millera Kod Millera inogda nazyvayut trehchastotnym yavlyaetsya dvupolyarnym dvuhurovnevym kodom v kotorom kazhdyj informacionnyj bit kodiruetsya kombinaciej iz dvuh bitov 00 01 10 11 a perehody iz odnogo sostoyaniya v drugoe opisyvayutsya grafom Pri nepreryvnom postuplenii logicheskih nulej ili edinic na kodiruyushee ustrojstvo pereklyuchenie polyarnosti proishodit s intervalom T a perehod ot peredachi edinic k peredache nulej s intervalom 1 5T Pri postuplenii na kodiruyushee ustrojstvo posledovatelnosti 101 voznikaet interval 2T po etoj prichine dannyj metod kodirovaniya nazyvayut trehchastotnym Preimushestva Net izbytochnosti v kode net specialnyh kombinacij dlya sinhronizacii Sposobnost k samosinhronizacii v samom kode zalozhen princip po kotoromu garantirovanno mozhno sinhronizirovatsya Polosa propuskaniya koda Millera vdvoe menshe polosy propuskaniya v sravnenii s manchesterskim kodirovaniem Nedostatki Prisutstvie postoyannoj sostavlyayushej pri etom dostatochno velik i nizkochastotnyj komponent chto preodoleno v modificirovannom kode Millera v kvadrate Sistemy s tryohurovnevym kodirovaniemRZ return to zero Osnovnaya statya RZ UvelichitRZ kod RZ return to zero angl kodirovanie s vozvrasheniya k nulyu bipolyarnyj kod s vozvrasheniem k nulyu trehurovnevyj Soglasno RZ kodu kazhdyj bit peredaetsya perepadom s odnogo urovnya na nulevoj v seredine znachashego intervala tak logicheskomu nulyu sootvetstvuet perehod s verhnego urovnya na nulevoj uroven logicheskoj edinice sootvetstvuet perehod s nizhnego urovnya na nulevoj uroven Trebuet v 2 raza bolshe skorosti pereklyucheniya sostoyanij po sravneniyu so skorostyu pereklyucheniya soglasno kodu NRZ Bipolyarnyj kod AMI Osnovnaya statya Bipolyarnyj kod AMI UvelichitAMI kod AMI Alternate mark inversion kod obladaet horoshimi sinhroniziruyushimi svojstvami pri peredache serij edinic i sravnitelno prost v realizacii Nedostatkom koda yavlyaetsya ogranichenie na plotnost nulej v potoke dannyh poskolku dlinnye posledovatelnosti nulej vedut k potere sinhronizacii Ispolzuetsya v telefonii urovnya peredachi dannyh kogda ispolzuyutsya potoki multipleksirovaniya AMI kod ispolzuet sleduyushie predstavleniya bitov bity 0 predstavlyayutsya nulevym napryazheniem 0 V bity 1 predstavlyayutsya poocheryodno znacheniyami U ili U V HDB3 bipolyarnyj kod s vysokoj plotnostyu tretego poryadka Osnovnaya statya HDB3 Kod HDB3 bipolyarnyj kod s vysokoj plotnostyu tretego poryadka ispravlyaet lyubye 4 podryad idushih nulya v ishodnoj posledovatelnosti Pravilo formirovaniya koda sleduyushee kazhdye 4 nulya zamenyayutsya 4 simvolami v kotoryh imeetsya hotya by odin signal V Dlya podavleniya postoyannoj sostavlyayushej polyarnost signala V chereduetsya pri posledovatelnyh zamenah Dlya zameny ispolzuyutsya dva sposoba Esli pered zamenoj ishodnyj kod soderzhal nechyotnoe chislo edinic to ispolzuetsya posledovatelnost 000V Esli pered zamenoj ishodnyj kod soderzhal chyotnoe chislo edinic to ispolzuetsya posledovatelnost 100V V signal edinicy zapreshyonnogo dlya dannogo signala polyarnosti Tozhe chto i AMI tolko kodirovanie posledovatelnostej iz chetyreh nulej zamenyaetsya na kod V 0 0 0 V ili V 0 0 0 V v zavisimosti ot predydushej fazy signala i kolichestva edinic v signale predshestvuyushem dannoj posledovatelnosti nulej MLT 3 Osnovnaya statya MLT 3 UvelichitKodirovanie MLT 3 MLT 3 Multi Level Transmission 3 angl mnogourovnevaya peredacha metod kodirovaniya ispolzuyushij tri urovnya signala Metod osnovyvaetsya na ciklicheskom pereklyuchenii urovnej U 0 U Edinice sootvetstvuet perehod s odnogo urovnya signala na sleduyushij Tak zhe kak i v metode NRZI pri peredache logicheskogo nulya signal ne menyaetsya Metod razrabotan Cisco Systems dlya ispolzovaniya v setyah FDDI na osnove mednyh provodov izvestnyh kak CDDI Takzhe ispolzuetsya v Fast Ethernet 100BASE TX Edinice sootvetstvuet perehod s odnogo urovnya signala na drugoj prichem izmenenie urovnya signala proishodit posledovatelno s uchetom predydushego perehoda Pri peredache nulya signal ne menyaetsya Preimushestva MLT 3 koda V sluchae naibolee chastogo pereklyucheniya urovnej dlinnaya posledovatelnost edinic dlya zaversheniya cikla neobhodimo chetyre perehoda Eto pozvolyaet vchetvero snizit chastotu nesushej otnositelno taktovoj chastoty chto delaet MLT 3 udobnym metodom pri ispolzovanii mednyh provodov v kachestve sredy peredachi Etot kod tak zhe kak i NRZI nuzhdaetsya v predvaritelnom kodirovanii Ispolzuetsya v Fast Ethernet 100Base TX angl Vhodnoj bit Predydushee sostoyanie na vyhode Vyhodnoj bit0 0 01 0 4B3T Osnovnaya statya 4B3T Uvelichit4B3T kod 4B3T 4 Binary 3 Ternary kogda 4 dvoichnyh simvola peredayutsya s pomoshyu 3 troichnyh simvolov cignal na vyhode kodiruyushego ustrojstva soglasno kodu 4B3T yavlyaetsya trehurovnevym to est na vyhode kodiruyushego ustrojstva formiruetsya signal s tremya potencialnymi urovnyami Kod formiruetsya naprimer soglasno tablice kodirovaniya MMS43 Tablica kodirovaniya MMS 43 coding table Input Accumulated DC offset1 2 3 40000 0 2 0 0 1 0001 0 0 0010 0 0 0011 0 0 1 0 2 0100 0 0 0101 0 2 0 0 1 0110 1 1 0111 0 0 1000 0 0 1 0 2 1001 1 3 1010 1 1 1011 0 0 1100 3 1 1101 0 0 1 0 2 1110 0 0 1111 0 2 0 0 1 Tablica dekodirovaniya Ternary Binary Ternary Binary Ternary Binary0 0 0 n d 0 0 0101 1010 0 0000 0110 0 10110 0 0000 0110 11000 0001 0 0111 1100 0 0010 0 0 1000 0 0 11010 0 0011 0 1000 0 1101 0 0011 1001 0 1110 0 0100 1001 0 11110 0101 1010 0 0 1111Sistemy s chetyryohurovnevym kodirovaniem2B1Q Potencialnyj kod 2B1Q Osnovnaya statya Potencialnyj kod 2B1Q Uvelichit2B1Q kod 2B1Q 2 Binary 1 Quaternary potencialnyj kod 2B1Q v nekotoroj literature nazyvaetsya PAM 5 peredaet paru bit za odin znachashij interval Kazhdoj vozmozhnoj pare v sootvetstvie stavitsya svoj uroven iz chetyreh vozmozhnyh urovnej potenciala Para Sootvetstvuyushij potencial Volt00 2 501 0 83311 0 83310 2 5Dostoinstvo metoda 2B1Q Signalnaya skorost u etogo metoda v dva raza nizhe chem u kodov NRZ i AMI a spektr signala v dva raza uzhe Sledovatelno s pomoshyu 2B1Q koda mozhno po odnoj i toj zhe linii peredavat dannye v dva raza bystree Nedostatki metoda 2B1Q Realizaciya etogo metoda trebuet bolee moshnogo peredatchika i bolee slozhnogo priemnika kotoryj dolzhen razlichat chetyre urovnya Sm takzheModulyaciya PHY Manipulyaciya MFM kodirovanie Sinhronnyj sposob peredachi dannyh Asinhronnyj sposob peredachi dannyhIstochnikiBerlin A N Kommutaciya v sistemah i setyah svyazi M Eko trendz 2006 S 39 43 344 s ISBN 5 88405 073 9 Abilov A V Seti svyazi i sistemy kommutacii M Radio i svyaz 2004 288 s ISBN 5 256 01704 7 Irvin Dzh Harl D Peredacha dannyh v setyah inzhenernyj podhod SPb BVH Peterburg 2003 448 s ISBN 5 94157 113 5 Sergienko A B Cifrovaya obrabotka signalov SPb Piter 2002 608 s ISBN 5 318 00666 3 Dansmor Bred Skander Tobi Spravochnik po telekommunikacionnym tehnologiyam Vilyams M 2004 640 s ISBN 5 8459 0562 1 Sklyar Bernard Cifrovaya svyaz Teoreticheskie osnovy i prakticheskoe primenenie Perevod s angl E G Grozy V V Marchenko A V Nazarenko 2 e ispr M Vilyams 2007 1104 s ISBN 978 5 8459 0497 3 Shuvalov V P Zaharchenko N V i dr Peredacha diskretnyh soobshenij uchebnik dlya vuzov pod red Shuvalov V P M Radio i svyaz 1990 464 s ISBN 5 256 00852 8 Dvorkovich V P Dvorkovich A V Metrologicheskoe obespechenie videoinformacionnyh sistem M Tehnosfera 2015 784 s ISBN 978 5 94836 419 3 Mylene Pischella Didier Le Ruyet Digital Communications 2 Digital Modulations John Wiley amp Sons 2015 S 28 30 334 s ISBN 1119189993 ISBN 9781119189992 Wired Communications T SMINTO 4B3T Second Gen Modular ISDN NT Ordinary PDF Data sheet Version 1 1 Infineon November 2001 PEF 80902 neopr Data obrasheniya 8 yanvarya 2018 Arhivirovano 30 dekabrya 2016 goda LiteraturaGoldshtejn Boris Solomonovich Protokoly seti dostupa BHV Peterburg 2005 Peredacha diskretnyh soobshenij Uchebnik dlya vuzov V P Shuvalov N V Zaharchenko V O Shvarcman i dr Pod red V P Shuvalova M Radio i svyaz 1990 464 ISBN 5 256 00852 8 Suhman S M Bernov A V Shevkoplyas B V Sinhronizaciya v telekommunikacionnyh sistemah Analiz inzhenernyh reshenij M Eko Trenz 2003 272s ISBN 5 88405 046 1SsylkiTehnologiya 1000Base T na fizicheskom urovne Sergej Pahomov KompyuterPress 2 2002 Osnovy setevyh tehnologij I VYSOKOSKOROSTNOJ PEREDAChI DANNYH Uchebnoe posobie MTUSI 2008 Glava 4 Fizicheskoe i logicheskoe kodirovanie dannyh Osnovy lokalnyh setej Yu V Novikov S V Kondratenko 3 Lekciya Podklyuchenie linij svyazi i kody peredachi informacii Standarty otkrytyh kabelnyh sistem Osnovnye ponyatiya metody kodirovaniya shema peredachi spektr signala odnopolosnyj i dvuhpolosnyj signaly Ot taktovoj chastoty do informacionnoj magistrali A A Volovodov Vychislitelnye seti Glava 2 Osnovy peredachi diskretnyh dannyh 2 2 Cifrovoe kodirovanie Konspekt lekcij po discipline setevye tehnologii dopolnennaya versiya dlya studentov specialnosti 050102 Seti EVM i telekommunikacii 17 Metody kodirovaniya Koder dekoder Millera Sposoby kodirovaniya dannyh dlya ih peredachi po kanalu svyazi Suhman S M Bernov A V Shevkoplyas B V Sinhronizaciya v telekommunikacionnyh sistemah Analiz inzhenernyh reshenijEta statya nuzhdaetsya v pererabotke Pozhalujsta utochnite problemu v state s pomoshyu bolee uzkogo shablona Pozhalujsta uluchshite statyu v sootvetstvii s pravilami napisaniya statej 5 maya 2010 Dlya uluchsheniya etoj stati zhelatelno Oformit statyu po pravilam Najti i oformit v vide snosok ssylki na nezavisimye avtoritetnye istochniki podtverzhdayushie napisannoe Pozhalujsta posle ispravleniya problemy isklyuchite eyo iz spiska parametrov Posle ustraneniya vseh nedostatkov etot shablon mozhet byt udalyon lyubym uchastnikom

NiNa.Az

NiNa.Az - Абсолютно бесплатная система, которая делится для вас информацией и контентом 24 часа в сутки.
Взгляните
Закрыто