Проверяемый текст
Попов, Георгий Николаевич; Разработка и исследование способов и методов оптимизации цифровых линейных трактов (Диссертация 2004)
[стр. 19]

Из анализа параметров линейных кодов можно сделать следующие выводы: изменение потенциальной помехоустойчивости составляет 9 дБ, при этом предельной помехоустойчивостью обладает биимпульсный сигнал (рисунок 1.5).
Большинство линейных сигналов (кроме биимпульсного) имеют коэффициент устойчивости тактовой частоты
Кт= 0 и поэтому требуются меры для повышения устойчивости признаков тактовой частоты.
С целью повышения стабильности признаков тактовой частоты необходимо дополнительное преобразование двоичной (бинарной) информации путем изменения ее статистических свойств.
Такое
преобразование двоичных информационных последовательностей может осуществляться при помощи алфавитного и неалфавитного кодирования, а также путем скремблирования, [20].
1.2.3 Алфавитное кодирование Алфавитное кодирование заключается в делении последовательности двоичных символов на группы с постоянным числом тактовых интервалов и в последующем их преобразовании по определенному алгоритму в группы символов кода с новым основанием счисления и, преимущественно, с новым количеством тактовых интервалов.
При алфавитном кодировании устанавливается соответствие каждой двоичной группы символов группе символов кода с новым основанием счисления.
При изменении частоты требуется передача признаков, достаточных при кодировании для восстановления границ (частот) групп символов кода.
Алфавитное кодирование характеризуется избыточностью преобразования двоичной информации,
[28].
Алфавитные коды повышают стабильность признаков тактовой частоты и увеличивают пропускную способность ЦСП (снижают тактовую частоту).

Правила обозначения алфавитных кодов: первое число в названии типа кода указывает количество символов п в кодируемой двоичной группе; двоичное основание счисления отмечается латинской буквой В (Binary); второе число указывает на количество символов К в группе кода; последняя буква отражает новое основание счисления М: Т (TernoryJ третичное, Q (Quater) —четверичное и т.д.
Сравнение различных алфавитных кодов обычно производится по следующим параметрам.
19
[стр. 53]

К„ = l O J g ^ = m z —] £ = -б дБ, fc P,макс A а для кода с ЧПИ аналогично получим 4 2/й Кп = 1 0 1 g ^ = -9 д Б .
А г Сравнение показывает, что из рассмотренных линейных кодов, код с ЧПИ (AM I) имеет наименьшую помехоустойчивость, ф Одной из характеристик линейных кодов является понятие сбалансированности линейного сигнала, которая представляет собой алгебраическую сумму положительных и отрицательных элементов линейного сигнала.
В так называемых балансных линейных кодах эта сумма за длительный промежуток времени стремится к нулю, при этом исчезают постоянная и низкочастотные составляющие в спектрах линейных сигналов.
Примером идеально сбалансированного линейного кода является линейный биимпульсный сигнал, который сбалансирован на каждом тактовом интервале.
Балансным кодом является также код с ЧПИ, а вот линейный код с импульсами «затянутыми на тактовый интервал» является небалансным.
Из анализа параметров линейных кодов можно сделать следующие выводы: изменение потенциальной помехоустойчивости составляет 9 дБ, при этом предельной помехоустойчивостью обладает биимпульсный сигнал (рис.

1.15).
Большинство линейных сигналов (кроме биимпульсного) имеют коэффициент устойчивости тактовой частоты
/Ст = 0 и поэтому требуются меры для повышения устойчивости признаков тактовой частоты.
С целью повышения стабильности признаков тактовой частоты необходимо дополнительное преобразование двоичной (бинарной) информации путем изменения ее статистических свойств.
Такое


[стр.,54]

преобразование двоичных информационных последовательностей может осуществляться при помощи алфавитного и неалфавитного кодирования, а также путем скремблирования.
Алфавитное кодирование заключается в делении последовательности двоичных символов на группы с постоянным числом тактовых интервалов и в последующем их преобразовании по определенному алгоритму в группы символов кода с новым основанием счисления и, преимущественно, с новым количеством тактовых интервалов.
При алфавитном кодировании устанавливается соответствие каждой двоичной группы символов группе символов кода с новым основанием счисления.
При изменении частоты требуется передача признаков, достаточных при кодировании для восстановления границ (частот) групп символов кода.
Алфавитное кодирование характеризуется избыточностью преобразования двоичной информации.

Алфавитные коды повышают стабильность признаков тактовой частоты и увеличивают пропускную способность ЦСП (снижают тактовую частоту).

Правило обозначения алфавитных кодов: первое число в названии типа кода указывает количество символов п в кодируемой двоичной группе; двоичное основание счисления отмечается латинской буквой В (Binary); второе число указывает на количество символов К в группе кода; последняя буква отражает новое основание счисления М: Т (Тегпогу) —третичное, О (Q uater) —четверичное и т.д.
Сравнение различных алфавитных кодов обычно производится по следующим параметрам.
1)
Количество групп двоичных символов Яв = 2" и символов кода с основанием М: Км = М к .
Эти параметры характеризуют

[Back]