Рассмотренные выше кодовые комбинации используются в системах передачи информации с импульсным излучением. Основное достоинство импульсных систем - возможность временного разделения каналов. Однако такие системы обладают существенным недостатком, заключающимся в ограниченности импульсной мощности передатчика, и, как следствие, ограниченности дальности действия радиотехнической системы.
Так как проектируемая система является одноканальной, остановимся на рассмотрении комбинаций, использующихся в системах с непрерывным излучением. В таких системах широкое применение нашли частотные коды.
На рисунке 4 представлена классификация частотных кодов. Двухпозиционные (бинарные) частотные коды используются в системах с любыми способами приема сигналов. Многопозиционные частотные коды используются в системах с неоптимальным некогерентным приемом.
На рисунке 5 представлены диаграммы кодовых комбинаций двухпозиционных (бинарных) частотных кодов. Диаграммы отражают первый низкочастотный этап формирования сигналов. Далее в соответствии с этими комбинациями осуществляется или амплитудная, или частотная, или фазовая модуляция несущих колебаний. На рисунке 5, а представлено кодируемое сообщение. На рисунке 5, б представлена диаграмма кодовой комбинации двухсимвольного частотного кода. В этом коде двоичной единице соответствует посылка частоты F1, двоичному нулю - посылка частоты F2. Код обладает недостатком, состоящим в трудности различения следующих подряд одинаковых информационных символов.
На рисунке 5, в и рисунке 5, г представлены диаграммы кодовых комбинаций трехсимвольного кода. В комбинациях этого кода между информационными посылками располагаются разделительные посылки. В течение этих посылок несущие колебания или вообще не модулируются, или модулируются специальной разделительной частотой Fp.
Поскольку в этом коде каждый информационный символ передается с помощью чередующихся частот, то разделение символов при приеме не составляет труда. Однако код обладает недостатком, состоящим в неэффективном использовании мощности передатчика при передаче разделительных посылок, что снижает помехоустойчивость радиолинии.
Рисунок 4
На рисунке 5, д представлена временная диаграмма кодовой комбинации четырехсимвольного бинарного частотного кода. В этом коде двоичной единице соответствуют посылки частот F1 и F2, а двоичному нулю - посылки частот F3 и F4. При следовании подряд нескольких двоичных единиц, нечетным единицам в кодовой комбинации соответствуют посылки частоты F1, четным - посылки частоты F2. При следовании подряд нескольких двоичных нулей нечетным нулям в кодовой комбинации соответствуют посылки частоты F3, четным - посылки частоты F4.
Такое чередование частот обеспечивает возможность простого разделения символов при приеме комбинации. Как видно из вышеизложенного, четырехсимвольный код свободен от недостатков, присущих двух и трехсимвольному кодам.
Рисунок 5
Для двухсимвольного и четырехсимвольного кодов при безызбыточном кодировании основные характеристики выражаются формулами:
, (1.16)
, (1.17)
, (1.18)
где n - значность кода, а индексы у букв N, H, h соответствуют числу символов кода.
Для трехсимвольного кода:
, . (1.19)
На рисунках 6-9 представлены диаграммы кодовых комбинаций многопозиционных частотных кодов. На рисунке 6 изображены комбинации простейшего частотного кода и соответствующие им сообщения. Каждая кодовая комбинация представляет собой посылку определенной частоты. Число частот должно соответствовать общему числу комбинаций. В примере, изображенном на рисунке 6, таких комбинаций 8. Для простейшего кода:
Самое читаемое:
Разработка методики поверки датчика определения расстояния и датчика касания
Слово
«робот» прочно вошло в современный обиход, современную речь и современную
жизнь. Трудно представить себе мир XXI века без «умных» машин. Они проникли
всюду: от заводских сборочных цехов и медицины до арсеналов наиболее развитых
армий мира. Ну и, конечно, редкий фантастический фильм или роман не обходится
без автономных думающ ...