Cтраница 2
![]() |
К вопросу ограничения площади голограммы. [16] |
При стандартном времени передачи кадра полоса пропускания такой системы должна на четыре-семь порядков превышать полосу частот стандартного телевизионного канала. Поэтому изыскиваются пути устранения избыточности голографической информации. [17]
В результате ПИР2 после передачи кадра А автоматически останавливается и возобновляет свою работу только после прихода разрешающего сигнала на клемме К. Запуск кадра А производится при наличии на клемме / БПР разрешающего сигнала со стороны БПП. Тактирующий сигнал на клемме К, управляется схемой синхронизации в блоке декодирования из троичного в двоичный код с выделением синхросигналов. [18]
В результате ПГ1Р2 после передачи кадра А автоматически останавливается и возобновляет свою работу только после прихода разрешающего сигнала на клемме К - Запуск кадра А производится при наличии на клемме / БПР разрешающего сигнала со стороны БПП. Тактирующий сигнал на клемме Л управляется схемой синхронизации в блоке декодирования из троичного в двоичный код с выделением синхросигналов. [19]
На протяжении первого интервала передачи кадра пользователь С не отправляет данных, пользователь В не передает данных в течение второго интервала, а А - в течение третьего. В случае использования TDMA с фиксированным распределением все интервалы кадра распределены заранее Если владелец интервала не передает данных в течение указанного промежутка времени, данный интервал не используется. На рис. 11.10, б показан поток данных и неиспользованные интервалы. Если требования пользователей непредсказуемы, как в приведенном выше примере, то должны применяться более эффективные методы с использованием динамического распределения интервалов. Таких методов существует несколько - применение систем с коммутацией пакетов, статистических мультиплексоров или концентраторов. Данные системы позволяют достигнуть результата, изображенного на рис. 11.10, в, где пропускная способность системы остается постоянной благодаря использованию всех доступных временных интервалов. [21]
Емкость См за время передачи кадра разряжается через сопротивление RM и к моменту следующей коммутации она свободна для приема очередного заряда. Благодаря коммутации медленными электронами уровень шумов в суперортиконе мал, поэтому трубка может работать при малых ( порядка 0 1 лк) освещенностях на фотокатоде. [22]
Блок управления передачей после окончания передачи кадра А или В выдает на выходе Е сигнал, осуществляющий переключение декодера в исходное состояние. С выхода / буферной памяти поступает сигнал, устанавливающий блок управления передачей в исходное состояние. [23]
Блок управления передачей после окончания передачи кадра А или В выдает на выходе Е сигнал, осуществляющий переключение декодера в исходное состояние. С выхода / буферной памяти поступает сигнал, устанавливающий блок управления передачей в исходное состояние. [24]
Если вторичная станция готова к передаче кадра, то, получив код сигнала обхода, она формирует кадр ответа с информацией о последовательности номеров принятых кадров. [25]
Если станция не готова к передаче кадра, то она игнорирует предоставленное ей право и передает его следующей лчелающсй передать спою информацию станции в кольце моноканала. [26]
Если вторичная станция готова к передаче кадра, то. [27]
Пример обмена полосы частот на время передачи кадра - замедленное ( однокадровое) телевидение, когда не требуется передавать движение. При этом, как в фототелеграфии, можно весьма значительно сузить полосу частот. [28]
Следует подчеркнуть, что стартовым условием является передача любого кадра, содержащего Р - бит. [29]
В описанной системе оригинал остается неподвижным в течение передачи кадра. Следующий оригинал может быть вручную или автоматически размещен под трубкой только после окончания передачи предыдущего. Автоматизация процессов значительно упрощается, если оригиналы предварительно засняты на пленку, с которой в дальнейшем и ведется передача. В этом случае пленка может скачками, по кадрам, автоматически перемещаться. [30]