Цифровой канал - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
В мире все меньше того, что невозможно купить, и все больше того, что невозможно продать. Законы Мерфи (еще...)

Цифровой канал

Cтраница 1


Цифровые каналы, используемые в ЦСИС, предназначены для передачи самых различных сообщений - диалоговых данных, больших массивов информации типа файлов, речи, факсималь-ных сообщений, телеметрической информации и в перспективе видеосигналов. В состав ЦСИС предполагается включить сети выделенных каналов, сети КК и КП.  [1]

Цифровые каналы менее подвержены искажению и интерференции, чем аналоговые.  [2]

3 Стыки в абонентском цифровом оборудовании. [3]

Цифровой канал, обмен информацией с АТС. Протокол ориентируется на передачу по битам, в цикл входят ограничители цикла ( флаги), ввод или изъятие нулей и циклическая проверка для защиты от ошибок.  [4]

5 Система телефонной связи. [5]

Стандартный основной цифровой канал ( ОЦК) обеспечивает скорость передачи информации 64 Кбит / с. На базе первичной сети формируются вторичные сети ВСС.  [6]

7 Структура сигнальных каналов в сверхцикле. [7]

Эти цифровые каналы называют сигнальными каналами. Таким образом, в системах передачи с ИКМ для каждого разговорного канала в 16 - м канале предусматриваются четыре сигнальных канала. Практически может быть использовано меньшее число каналов, например - два.  [8]

9 Максимальная скорость R и Tmtn / T для различных d. [9]

Качество цифрового канала обычно оценивается с помощью глазковой диаграммы, которая получается при наблюдении сигнала на осциллографе, синхронизированном с тактовой частотой потока бит. На экране получается суперпозиция сигналов от различных пит и промежутков. Демодулятор проигрывателя определяет, является сигнал положительным или отрицательным в моменты переключения тактовых импульсов ( штриховая кривая на рис. 2.41) и, таким образом, восстанавливает поток бит. Ромбический участок, ограниченный осциллограммами на экране осциллографа ( см. рис. 2.39, а), называется глазком. Он может исчезать из-за погрешностей канала. Сигнал на рис. 2.39, а рассчитан для идеальной оптической системы. На рис. 2.43 проиллюстрирован эффект значительной расфокусировки в 4 мкм; обычно широкополосные свойства канального кода оценивают по зависимости высоты глазка от тангенциальной плотности записи. Минимально допустимая величина сигнала в моменты дискретизации определяется по наихудшему раскрыву глазка или наименьшей его высоте. Если предположить, что процесс считывания линейный, то выходной сигнал оптического канала является сверткой импульсного отклика оптического канала и структуры пит на диске.  [10]

Соединение цифровых каналов производится в ОЗУ в соответствии с набранным номером и алгоритмом работы соединителя. Так, если линия 1 требует соединения с линией 60, то ОЗУ осуществит соединение БРПр.  [11]

В цифровых каналах для представления двоичной информации преимущественно используют самосинхронизирующийся манчестерский код. Пример манчестерского кода представлен на рис. 2.7. Самосинхронизация избавляет от необходимости иметь дополнительную линию связи для передачи синхронизирующих импульсов. Самосинхронизация обеспечивается благодаря формированию синхроимпульсов из перепадов, имеющихся в каждом такте манчестерского кода.  [12]

Структурная схема цифрового канала связи без кодирования показана на рис. 3.1. Задача заключается в том, чтобы передать входную двоичную последовательность xi на выход канала. Чтобы количественно учесть влияние помех и других факторов, которые могут вызывать отличие принятой последовательности л:, от переданной, необходимо ввести критерий оценки качества принятой информации.  [13]

При использовании цифровых каналов связи ISDN и асимметричных цифровых каналов ADSL ( Asymmetric Digital Subscriber Line) обеспечиваются более высокие скорости передачи, но эти соединения требуют наличия более дорогого цифрового модема и достаточно сложной его настройки.  [14]

Большой интерес представляют экспериментальные цифровые каналы связи, построенные на базе волоконно-оптических кабелей. Скорости передачи данных в таких системах достигают сотен миллионов бит / с. Интересен эксперимент использования в СПД ВЦКП лазерных каналов, имеющих скорость до 10 млн. бит / с, который проводился на ВЦКП г. Таллина; результаты эксперимента показали перспективность подобных средств связи на участках прямой видимости между ТС и СОД.  [15]



Страницы:      1    2    3    4    5