ТАЙМЕРНЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ КОДОВОГО УПЛОТНЕНИЯ КАНАЛОВ

Авторы

  • Н В Захарченко
  • О В Швец
  • К С Седов
  • А Г Данильчук

DOI:

https://doi.org/10.33243/2518-7139-2019-1-1-5-11

Аннотация

Оценивается целесообразность передачи в одном кодовом слове информации от двух и более источников, предложен алгоритм увеличения информационной емкости найквистового элемента в двоичном канале без увеличения длительности кодового слова. Многократное использование каналов связи заключается в том, что по нему осуществляется независимая передача информации от нескольких источников. При этом, для каждой пары корреспондентов (источника и получателя) предоставляется индивидуальный канал, в результате чего система в целом становится многоканальной. В системах связи получили распространение многоканальные системы с разделением каналов по физическим признакам используемых сигналов. По этому признаку различают системы с амплитудным методом уплотнения (АРК), частотным (ЧРК), фазовым (ФРК), временным (ВРК). При этом, часто используемый параметр сигнала (амплитуда, частота или фаза) применяется в относительном режиме модуляции. Следует заметить, что указанные выше методы модуляции и разделения каналов недостаточно эффективно используют полосу частот и время передачи. В данной статье рассматривается двукратное (или Z-кратное) уплотнение интервала реализации кодовых конструкций, каждое из которых содержит информацию о двух (или Z) символах передаваемого текста. Проведено сравнение затрат времени на синтез укрупненных сигнальных кодовых слов, обеспечивающих передачу информации о Z - символах при позиционном кодировании и использование укрупненных кодовых конструкций, генерируемых на базе таймерных сигналов. Проведенные оценки подтверждают, что таймерные сигналы снижают затраты времени более чем в два раза по сравнению с позиционным кодированием. Такая эффективность таймерного кодирования обеспечивается различными значениями минимального энергетического расстояния между кодовыми словами при позиционном и таймерном кодировании: в первом случае это расстояние определяется энергией найквистового элемента, во втором – энергией базового элемента ∆, который в 5…7 раз по длительности меньше найквистового элемента и определяется полосой пропускания канала.

Загрузки

Выпуск

Раздел

Радіотехніка і телекомунікації