Chybovost při přenosu digitálního signálu. Jiří Vodrážka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chybovost při přenosu digitálního signálu. Jiří Vodrážka"

Transkript

1 Chybovost při přenosu digitálního signálu Jiří Vodrážka

2 Autor: Jiří Vodrážka Název díla: Chybovost při přenosu digitálního signálu Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Kontaktní adresa: Technická 2, Praha 6 Inovace předmětů a studijních materiálů pro e-learningovou výuku v prezenční a kombinované formě studia Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

3 VYSVĚTLIVKY Definice Zajímavost Poznámka Příklad Shrnutí Výhody Nevýhody

4 ANOTACE Digitální signál, ať už se jedná o datový signál vykazující přirozeně digitální formu, nebo digitalizovaný, původně analogový signál (např. signál telefonní, audio apod.), je během přenosu ovlivňován šumem a rušením. Po průchodu přenosovým prostředím je nutno degradovaný signál regenerovat. V důsledku šumu a dalších vlivů dochází ke vzniku chyb vyjadřovaných parametrem četnost chyb, neboli chybovost. CÍLE Modul navazuje na modul Regenerace digitálního signálu a předpokládá znalost základní struktury regenerátoru digitálního signálu a funkce jeho bloků. Vznik chyb je demonstrován na diagramu oka. Pro předpokládané normální rozložení amplitudy v rozhodovacím místě je odvozena závislost četnosti symbolových a bitových chyb na odstupu signálu od šumu. Výsledek je podepřen názornými on-line výpočty včetně grafických výstupů. LITERATURA [1] Vodrážka, J., Havlan, M.: Přenosové systémy. Sítě a zařízení SDH, OTH, jejich návrh a měření. Vydavatelství ČVUT. Praha [2] Vodrážka, J.: Přenosové systémy v přístupových sítích - 2. přepracované vydání, Vydavatelství ČVUT, Praha 2006.

5 Obsah 1 Vznik chyb při přenosu Model komunikačního kanálu Definice bitové chybovosti Analýza chybovosti na diagramu oka Regenerace digitálního signálu Diagram oka Rozložení amplitudy symbolů Pravděpodobnost vzniku chyby Názorná ukázka Pravděpodobnost vzniku chyby pro víceúrovňové kódy Chybovost u optických spojů a význam Q-faktoru Přenos digitálního signálu kvadraturním klíčováním Pravděpodobnost vzniku chyb u QAM Opatření pro snížení chybovosti Měření chybovosti bit po bitu Bezpečnostní kódy Kódový zisk Informační propustnost se zaručenou chybovostí Prakticky dosažitelná propustnost kanálu Závěrečný test Závěrečný test... 26

6 1 Vznik chyb při přenosu 1.1 Model komunikačního kanálu Abychom mohli analyzovat digitální přenos signálu, je nutné stanovit zjednodušený model přenosového řetězce. Při přenosu informace provádíme kódování před vysláním do komunikačního kanálu, abychom zajistili jednak vhodnou úpravu zdrojové informace (např. komprese), jednak vhodnou úpravu pro účely vlastního přenosu na daném přenosovém médiu (modulace, zabezpečení proti chybám). V přijímači provádíme k tomu inverzní operace dekódování. Základní modelové schéma komunikačního řetězce Vlastnosti komunikačního řetězce určují zejména parametry kanálu (B šířka pásma v Hz, útlum, zkreslení), které ovlivňují signál S na vstupu přijímače a šum N (noise), který může vznikat různým způsobem, nicméně v modelu uvažujeme jeho vliv na vstupu přijímače. Důležitým parametrem je poměr středního výkonu signálu k střednímu výkonu šumu SNR (Signal to Noise Ratio) a tento poměr vyjádřený v db nazývaný odstup signálu od šumu. Teoretickou informační propustnost někdy též uváděnou termínem informační kapacita kanálu (při Gaussovském rozložení šumu) je možné stanovit podle Shannonova teorému. C i S = Blog2 1+ N [bit/s; Hz, W, W] V důsledku zhoršení vlastností kanálu a zvýšení úrovně šumu dochází k chybnému vyhodnocení symbolů digitálního signálu a tím ke vzniku chyb. Základním kritériem pro hodnocení kvality při přenosu digitálních signálů je pak chybovost (četnost chyb). Podle vyhodnocovaných elementů signálu rozeznáváme chybovost: bitovou bajtovou znakovou

7 symbolovou blokovou (rámcovou, paketovou) 7

8 1.2 Definice bitové chybovosti Chybovost je obecně dána poměrem chybně přenesených elementů digitálního signálu k celkovému počtu přenesených elementů. Bitová chybovost se označuje anglickou zkratkou BER (Bit Error Rate). Výše uvedenou definici lze vyjádřit vztahem me BER = [ ; bit; b/s; s ] v. t t m kde m e je počet chybně přijatých bitů, v t je přenosová rychlost, t m je celková doba měření. Pro spolehlivou komunikaci je vyžadována obvykle velice nízká hodnota bitové chybovosti, řádově: 10-3 (tj. 1 chyba z tisíce) je limit pro provoz linkových systémů PCM pro telefonii 10-6 je hodnota, která se prakticky neprojeví na kvalitě přenášených hovorů, vyhovující i pro běžný přenos dat 10-7 je limit pro provoz přípojek xdsl nebo jsou hodnoty vyžadované pro optické linkové systémy Je třeba si uvědomit, že při přenosu dat kanálem s bitovou chybovostí např bude při délce rámce cca 1280 bajtů (cca 10 4 bitů) v extrémním případě jedna bitová chyba v každém stém rámci. Rámce s chybou budou zahozeny, což povede ke ztrátovosti paketů PLR (Packet Loss Rate) 1%, což je relativně vysoká hodnota. Na vznik chyb působí nejrůznější faktory, např. tepelný šum, šum polovodičových prvků a zesilovačů, u metalických a radiových přenosových systémů též rušení z energetických rozvodů a interference pocházející z jiných radiových systémů. V praxi se chyby vyskytují náhodně a pro zjištění chybovosti je musíme vyhodnocovat dostatečně dlouho dobu (desítky minut, hodiny, dny). Bitová chybovost jako taková však nevystihuje časové rozložení výskytu chyb, které je důležité zejména při diagnostice digitálních zařízení. Z hlediska časového rozložení výskytu chyb dělíme chyby na jednotlivé, náhodně rozložené ve shlucích náhodně rozložených ve shlucích pravidelně rozložených v souvislosti s vnějším vlivem 8

9 2 Analýza chybovosti na diagramu oka 2.1 Regenerace digitálního signálu Digitální signál v základním pásmu přenášený kanálem je obvykle vyjádřen v elektrické či optické formě posloupností impulsů. Na výstupu standardizovaných rozhraní se předpokládá pravoúhlý tvar impulsů, nicméně je povolena určitá odchylka od ideálního průběhu. Při přenosu kanálem dochází k podstatné změně časového průběhu impulsů, takže na vstupu přijímače se budou značně lišit od pravoúhlého tvaru. Vlivem vlastností přenosového prostředí a působením šumu dochází při průchodu digitálního signálu ke zkreslení symbolů a ke snížení odstupu signálu od šumu SNR. Přijímací obvody tvoří opakovač (Regenerator) digitálního signálu, který má za úkol obnovit jeho původní tvar a časové polohy impulsů. Opakovače se také vkládají podle potřeby do přenosového traktu, aby průběžně regenerovaly digitální signál. Princip regenerace digitálního signálu Korekční zesilovač (obsahuje filtr typu dolní propust LPF) zesiluje amplitudu signálu a zároveň provádí omezení spektra pro snížení šumu. Hlavním cílem korekce je pak úprava tvaru impulsů tak, aby se minimalizovalo ovlivňování sousedních signálových prvků, tj. aby došlo k omezení mezisymbolové interference (ISI). U vysokorychlostního optického přenosu dochází k uvedenému jevu v důsledku disperze, hovoříme pak o elektronické, příp. optické kompenzaci disperze v přijímači (více je uvedeno ve výukovém modulu Regenerace digitálního signálu). Taktovací obvody mají za úkol vydělit taktovací složku ze signálu a na jejím základě určit rozhodovací okamžiky pro regeneraci digitálního signálu. Na tomto místě se používá obvod fázového závěsu PLL (Phase Lock Loop). Cílem je definovat rozhodovací okamžiky pro rozhodovací obvod, které by měly být v ideálním případě uprostřed přijímaných impulsů digitálního signálu. Rozhodovací obvod pak funguje jako komparátor s nastavenými rozhodovacími úrovněmi podle počtu použitých stavů digitálního signálu. 9

10 Rozhodovací obvod obnoví tvar digitálního signálu, který se posílá k dalšímu zpracování, nebo do další části přenosového řetězce (následující opakovací úsek). U opakovačů optického signálu předchází na vstupu převod O/E (z optického na elektrický signál) a za výstupním budičem opačný převod E/O. Uvedený princip, kde jsou pevně stanovené rozhodovací úrovně, vůči nimž porovnáváme přijímané vzorky v rozhodovacích okamžicích označujeme jako tzv. tvrdé rozhodování hard decision. Pokud je typicky při dvouúrovňovém digitálním signálu okamžitá hodnota nad rozhodovací úrovní, je vyhodnocen symbol 1, v opačném případě symbol 0. Oproti tomu se v moderních komunikačních systémech používá tzv. měkké rozhodování soft decision, při kterém se zpracovává posloupnost vzorků a hledá se za pomoci definované závislosti mezi symboly nejpravděpodobnější podoba originální posloupnosti. To umožní bezchybný příjem i při nižších poměrech SNR. 10

11 2.2 Diagram oka Pro obnovu digitálního signálu je klíčové rozhodovací místo s definovanými rozhodovacími okamžiky a úrovněmi, ve kterém je signál po korekci mezisymbolové interference zobrazitelný v podobě tzv. oka rozhodnutí (diagram oka). Oko rozhodnutí je vymezeno všemi kombinacemi signálových prvků (impulsů) v rozhodovacím místě za sledovaný čas včetně superponovaného šumu. Diagram oka oko rozhodnutí Střed oka tvoří průsečík rozhodovacího okamžiku (t=0) a rozhodovací úrovně U t (threshold). Polovina výšky odpovídá rezervě pro správné vyhodnocení signálového prvku. Řadou překrývajících se signálových prvků je naznačeno, že šum superponovaný k přijímanému signálu snižuje efektivní výšku oka. Ke snížení výšky oka dochází i v případě, že se skutečný rozhodovací okamžik odchýlí z ideální polohy na jednu či druhou stranu, např. v důsledku fázového chvění. Podle charakteru šumu dochází s určitou pravděpodobností ke vzniku chyb při příjmu digitálního signálu. 11

12 2.3 Rozložení amplitudy symbolů Rozložení výskytu přijímaných symbolů v časové posloupnosti můžeme popsat pomocí hustoty pravděpodobnosti PDF (Probability Density Function). Uvažujeme Gaussovo (normální) rozložení amplitud u v rozhodovacím místě, pro které platí PDF( u) = 1 e σ 2π 2 ( u μ ) 2 2 σ Uvažujeme tedy kanál s AWGN (Aditive White Gaussian Noise), dále příjem s dokonale potlačenou mezisymbolovou interferencí (pomocí vstupního filtru) a perfektní synchronizaci přijímače (rozhodovací okamžiky v optimálních časech). V tom případě budou vznikat chyby jen v důsledku šumu. Zobrazení rozložení pravděpodobnosti amplitud v rozhodovacím okamžiku Gaussovské křivky naznačené vlevo od diagramu oka mají následující parametry: μ 0 střední hodnota vyhodnocovaných symbolů 0 odpovídá U 0 μ 1 střední hodnota vyhodnocovaných symbolů 1 odpovídá U 1 σ 0 rozptyl hodnot vyhodnocovaných symbolů 0 určuje strmost zelené Gaussovské křivky σ 1 rozptyl hodnot vyhodnocovaných symbolů 1 určuje strmost modré Gaussovské křivky 12

13 2.4 Pravděpodobnost vzniku chyby Matematicky vyjádřenou hustotu pravděpodobnosti je možno použít k výpočtu pravděpodobnosti vzniku chyby. Detail hustoty pravděpodobnosti amplitud v rozhodovacím okamžiku Pravděpodobnost vzniku chyby pro symbol U 0 vypočítáme jako podmíněnou pravděpodobnost (podmínka, že byl vyslán symbol U 0 ), kde pravděpodobnost vzniku chyby je úměrná ploše Gaussovy křivky se střední hodnotou 0 nad rozhodovací úrovní U t (vyznačeno v obrázku červenou ploškou teoreticky pokračuje mezi modrou Gaussovou křivkou a osou u do nekonečna). Jde o vyslané symboly U 0 chybně považované za U 1. Pravděpodobnost této chyby získáme integrací PDF: P = P[ U ; u > U ] = P[ U ] P[ u > U U ] = P[ U ] PDF( u U ) du eu 0 0 t 0 t Ut Integrál z Gaussovy hustoty pravděpodobnosti lze vypočítat pomocí tzv. komplementární chybové funkce definované vztahem: 2 2 t erfc( x) = e dt π x Komplementární chybovou funkci lze nalézt jako standardní funkci ve výpočetních nástrojích, nebo ji lze zjednodušeně aproximovat takto: erfc( x) e 2 x π x 13

14 Předpokládejme stejnou pravděpodobnost výskytu symbolů 0 a 1 a také stejné rozptyly hodnot v místě rozhodnutí pro 0 a 1 σ 0 =σ 1. Platí, že střední výkon signálu je úměrný druhé mocnině rozhodovací úrovně, která leží právě v polovině mezi středními hodnotami symbolů 0 a 1. Střední výkon šumu odpovídá druhé mocnině rozptylu. Poměr středního výkonu signálu a středního výkonu šumu (U t /σ) 2 je poměr SNR (Signal-to-Noise Ratio). Potom závislost mezi pravděpodobností chyby symbolu (zde odpovídá pravděpodobnosti bitové chyby) a poměrem SNR lze vyjádřit pro přenos dvouúrovňovým kódem vztahem: 1 SNR Pse = erfc

15 2.5 Názorná ukázka Pro uvolnění od výkladu si nyní dopřejeme názornou ukázku. Vznik chyb demonstruje simulační program, který umožní zadat počet úrovní digitálního signálu M a SNR v db. Vypočte pro přenos náhodné sekvence s délkou symbolů četnost bitových chyb BER a zobrazí diagram oka. Demonstrace se spouští tlačítkem VYPOČTI. Sledujte vliv rostoucího počtu úrovní a klesajícího odstupu SNR. V případě více úrovní signálu vzniká více ok rozhodnutí (v počtu M 1). S narůstajícím šumem (klesajícím SNR) se oko zavírá a roste pravděpodobnost vzniku chyby. Simulace není v tomto formátu dostupná. Demonstrace vzniku chyb u dvou a víceúrovňových kódů PAM (Pulse Amplitude Modulation) A nyní si dopřejte skutečnou pauzu. Budete to pro další studium potřebovat. 15

16 2.6 Pravděpodobnost vzniku chyby pro víceúrovňové kódy Odvodili jsme si vztah pro závislost pravděpodobnosti symbolových chyb na SNR pro dvouúrovňový kód. Obecně pro víceúrovňové kódy s počtem úrovni M, resp. pro amplitudové klíčování ASK (Amplitude Shift Keying), resp. PAM (Pulse Amplitude Modulation) s rovnoměrným rozložením symbolů dostaneme obecný vztah: P se 1 3 SNR = 1 erfc M 2 2( M 1) Pro odhad četnosti chyb v přijatých bitech vyjdeme z předpokladu, že nejbližší sousední symboly se liší jediným bitem (tzv. Grayův kód) a dále uvažujeme pouze nejpravděpodobnější možnost záměny za sousední symboly. Pak chyba v jednom symbolu odpovídá maximálně chybě v jednom bitu a pro bitovou chybovost platí: BER P P be se 1 log M 2 Graficky zobrazuje závislost pravděpodobnosti vzniku symbolových i bitových chyb na SNR demonstrační program pro počty stavů 2 až 32-PAM, přičemž M=2 odpovídá binárnímu kódu (ovšem i kódům AMI a HDB3), M=4 kódu 2B1Q použitému např. u základní přípojky ISDN a M=16 odpovídá např. přípojce SHDSL. Demonstrace se spouští tlačítkem VYPOČTI BER PAM. Simulace není v tomto formátu dostupná. Demonstrace závislosti pravděpodobnosti vzniku chyb na SNR u víceúrovňových kódů PAM S narůstajícím počtem úrovní linkového kódu narůstá pro požadovanou minimální chybovost i nárok na dodržení poměru SNR. Nárůst na dvojnásobek počtu úrovní vyžaduje zvýšení SNR cca o 6 db. 16

17 2.7 Chybovost u optických spojů a význam Q- faktoru S nástupem optického způsobu přenosu se stala aktuální otázka alternativních metod vyhodnocování kvality přenosu. Jednou z možností je použití tzv. Q- faktoru, jehož definice vychází přímo ze statistických parametrů optického signálu: 1 0 Q μ = μ σ + σ 1 0 μ 0 střední hodnota vyhodnocovaných symbolů 0 μ 1 střední hodnota vyhodnocovaných symbolů 1 σ 0 rozptyl hodnot vyhodnocovaných symbolů 0 σ 1 rozptyl hodnot vyhodnocovaných symbolů 1 Z Q-faktoru lze zjistit hodnotu odstupu optického signálu od šumu OSNR = 20 log Q Z něj, a tedy i z Q-faktoru, lze odhadnout bitovou chybovost pomocí výše uvedených vztahů pomocí komplementární chybové funkce: 1 SNR 1 Q BER Pe = erfc erfc

18 2.8 Přenos digitálního signálu kvadraturním klíčováním Pokud klíčování amplitudy digitálním signálem rozšíříme na dvě dimenze (tzv. I soufázová složka, odpovídající modulaci kosinusovou vlnou a Q kvadraturní složka, odpovídající modulaci sinusovou vlnou) získáme QASK (Quadrature Amplitude Shift Keying), resp. QAM (Quadrature Amplitude Modulation). Získáme tak možnost přenášet v přeloženém pásmu dvojnásobný počet bitů jedním symbolem (stavem modulace) oproti ASK. Signálové prvky QAM se zakreslují do tzv. konstelačního diagramu, který tvoří komplexní rovinu, kde reálná osa odpovídá ose I a imaginární osa odpovídá ose Q. Přenos digitálního signálu pomocí QAM si přiblížíme na simulaci s volitelným počtem stavů, který je možno zadat od 2 do 256 (položka Počet stavů modulace ). Další parametr, který je možno volit je odstup signálu od šumu (SNR), který udává v db poměr mezi středním výkonem užitečného signálu a výkonem šumu. Např. pro 16-QAM je přenášena jedním symbolem čtveřice bitů. Každá ze složek I a Q umožňuje kódovat do jedné ze 4 úrovní. Výsledný konstelační diagram (tzv. čtvercová konstelace) obsahuje 4x4, tj. 16 stavů. Simulace není v tomto formátu dostupná. Demonstrace přenosu s kvadraturní modulací pomocí konstelačního diagramu Šum způsobuje rozptyl přijímaných signálových prvků kolem optimální polohy odpovídající vysílanému symbolu. Při nízkém SNR dochází k prolnutí oblastí signálových prvků. Příjmové podmínky je možno pro QAM zobrazit na dvojici diagramů oka, zvlášť pro složku I a složku Q. 18

19 2.9 Pravděpodobnost vzniku chyb u QAM Obdobně jako u modulace PAM lze vyjádřit v závislosti na počtu stavů kvadraturní amplitudové modulace M-QAM a poměru signálu k šumu SNR pravděpodobnost vzniku chyby pro Gaussovský charakter šumu výrazem: P se 1 3 SNR = 1 erfc M 2 1 ( M ) Platí pro čtvercovou konstelaci QAM, tj. pro sudé b; M=2 b. Pro odhad četnosti chyb v přijatých bitech opět vyjdeme z předpokladu, že nejbližší sousední symboly se liší jediným bitem (tzv. Grayův kód) a dále uvažujeme pouze nejpravděpodobnější možnost záměny za sousední symboly. Pak chyba v jednom symbolu odpovídá pro QAM maximálně chybě ve dvou bitech (jedna pro soufázovou I, druhá pro kvadraturní složku Q) a pro bitovou chybovost platí: BER P P be se 2 log M 2 Graficky zobrazuje závislost pravděpodobnosti vzniku symbolových i bitových chyb na SNR demonstrační program pro počty stavů 4 až QAM. Demonstrace se spouští tlačítkem VYPOČTI BER QAM. Simulace není v tomto formátu dostupná. Demonstrace závislosti pravděpodobnosti vzniku chyb na SNR u QAM S narůstajícím počtem stavů QAM narůstá pro požadovanou minimální chybovost i nárok na dodržení poměru SNR. Nárůst na dvojnásobek počtu stavů vyžaduje zvýšení SNR cca o 3 db. 19

20 3 Opatření pro snížení chybovosti 3.1 Měření chybovosti bit po bitu Jak již jsme výše konstatovali, v praxi se chyby vyskytují náhodně a pro zjištění chybovosti je musíme vyhodnocovat dostatečně dlouho dobu (desítky minut, hodiny, dny). Pro měření bitové chybovosti je nutno použít metodu měření bit po bitu. Měření probíhá při odpojeném provozu pomocí testovacího signálu s definovanou strukturou pseudonáhodnou bitovou posloupností PRBS (Pseudo-Random Bit Sequence), protože jen tak lze na přijímací straně provést srovnání s referenčním signálem a vyhodnotit chyby v jednotlivých bitech. S výhodou lze provádět měření celých digitálních okruhů (obou směrů přenosu zároveň) pomocí dálkového uzavírání smyček z jediného místa. Měření vyžaduje zasynchronizování generátoru referenční posloupnosti v analyzátoru chybovosti na přijímaný signál. Chyby zjištěné porovnáním přijaté a referenční posloupnosti inkrementují čítač chyb, z něhož lze zjistit počet chyb za zvolený interval měření, který lze zvolit, a z toho se vypočítá četnost chyb. Při analýze chybovosti se obvykle postupuje po sekundových intervalech, kdy po každé sekundě je aktuální stav čítače předán k dalšímu zpracování, vynulován a připraven k čítání chyb v následující sekundě. Pro monitorování chyb za provozu se používají detekční bezpečnostní kódy. 20

21 3.2 Bezpečnostní kódy Zabezpečení přenášených bitových posloupností, tj. opatření ke sledování či snížení chybovosti při přenosu, spočívá v zavedení přesně definovaných zákonitostí do vysílané posloupnosti. U přijímané posloupnosti se pak kontroluje splnění těchto zákonitostí. Jejich porušení je pak příznakem chyby. Jejich zavedení ale vždy vyžaduje rozšíření vysílané posloupnosti informačních prvků. Vzniká tak nadbytečnost, redundance zprávy. Zabezpečení bitových posloupností se realizuje bezpečnostními kódy a nazývá se bezpečnostní kódování. Bezpečnostní kódy můžeme dělit na korekční a detekční. Detekční kódy jsou schopné pouze detekovat některé chyby v zabezpečeném bloku bez možnosti stanovení pozice chyby. Používají se k monitorování chybovosti přenosu při běžném provozu (performance monitoring). Typickým příkladem detekčního kódu je cyklický kód CRC (Cyclic Redundancy Check) Korekční kódy jsou schopné opravit některé typy chyb. Vyznačují se větší redundancí a proces dekódování je složitější. U každého bezpečnostního kódu existují tzv. nedetekovatelné chyby. Jsou to chyby, které daný kód není schopen detekovat nebo opravit, a které pak určují tzv. zbytkovou chybovost. Podle možností vydělení zabezpečovacích, tj. kontrolních prvků, dělíme bezpečnostní kódy do dvou skupin: Systematické kódy jsou charakterizovány předem danými místy informačních a kontrolních prvků v bezpečnostním bloku. Lze tedy oddělit kontrolní prvky od informačních. Nesystematické kódy nemají oddělitelné kontrolní prvky. Zabezpečení je zde docíleno např. zkrácením kódu nebo volbou vhodné struktury použitých kódových slov. Např. zabezpečení paritou představuje velmi jednoduchý způsob. Jedná se o detekční systematický kód. Zabezpečení s dvojnásobnou paritou nazývané též křížovou paritou nebo také příčnou a podélnou paritou dokáže i chyby opravovat. Kód s konstantní váhou, zvaný též kód m z n patří do skupiny detekčních nesystematických kódů. Dalším hlediskem pro klasifikaci bezpečnostních kódů je způsob vkládání zabezpečovacích resp. kontrolních prvků do zabezpečované zprávy. Podle toho rozeznáváme: Blokové kódy jsou charakterizovány tím, že zabezpečení na vysílací straně a vyhodnocení na přijímací straně se provádí nezávisle po jednotlivých blocích. Tento typ opravných kódů se označuje zkratkou FEC (Forward Error Correction) a typickým představitelem je kód RS (Reed-Solomon). Spojité, též rekurentní řetězové či konvoluční kódy jsou charakterizovány tím, že kontrolní prvky jsou vkládány průběžně, tj. spojitě, do posloupnosti 21

22 informačních prvků. Typickým případem je mřížkové kódování TC (Trellis Code). 22

23 3.3 Kódový zisk Korekční kódy jsou schopny opravit určitý objem chyb. Schopnost korekce můžeme vyjádřit pomocí kódového zisku CG (Code Gain). Vyjádření kódového zisku na závislosti pravděpodobnosti symbolové chyby na SNR, červený průběh bez korekce chyb, modrý po korekci chyb Kódový zisk vyjadřuje v db (nebo v poměrném vyjádření) rozdíl mezi hodnotou SNR bez korekce a s korekcí chyb pro určitou požadovanou hodnotu chybovosti (na obrázku uvažováno 10-6 ). Korekční kódování zajistí díky kódovému zisku požadovanou dostatečně nízkou chybovost na kanále s nízkým odstupem SNR, nebo dovolí přenos s vyšší přenosovou rychlostí. Na druhou stranu kódování znamená obsazení určitého procenta informačních bitů bity zabezpečovacími. 23

24 3.4 Informační propustnost se zaručenou chybovostí V praxi je nutno stanovit informační propustnost při zaručení maximální přípustné hodnoty chybovosti. Pak můžeme vyjádřit modifikovaný Shannonův vztah: C ie SNR = B log2 1+ kb kde koeficient k b, tzv. Shannonova mezera SG (Shannon Gap), je odvozen od hodnoty přípustné chybovosti. Hodnota SG pro různé požadované četnosti symbolových chyb (platí pro Gassovské rozložení šumu) P se k b 3,6 5 6,5 8 9, ,4 Hodnota k b se navíc v praxi zvyšuje o šumovou rezervu NM (Noise Margin). Na druhou stranu může být koeficient k b snížen o velikost kódového zisku CG (Code Gain) při požití opravného kódu. Výsledná hodnota koeficientu tak může být stanovena takto: NM kb = SG CG Požadujeme-li např. chybovost 10-6, zvolíme-li šumovou rezervu o velikosti 3 db (odpovídá poměru 2) a použijeme bezpečnostní kód s kódovým ziskem 6 db (odpovídá poměru 4) vyjde nám: pro SG=8; NM=2; CG=4 k b = 4 Pro kanál se SNR=30 db, tj. poměr SNR=10 3 a šířku pásma B=1 MHz vyjde teoretická informační propustnost přibližně: C i = B. log 2 (1+SNR) = 10 Mbit/s Pro uvažovanou hodnotu chybovosti, šumové rezervy a kódového zisku je poměr SNR čtyřikrát snížen a vyjde přibližně: C ie = B. log 2 (1+SNR/ k b ) = 8 Mbit/s 24

25 3.5 Prakticky dosažitelná propustnost kanálu Prakticky využitelná přenosová rychlost bude oproti teoretické propustnosti nižší ze třech důvodů: nutnost zajistit rezervu ve výkonu signálu pro dodržení požadované četnosti chyb řeší Shannonova rezerva diskutovaná výše, na druhé straně se započítává kódový zisk nutnost zajištění rezervy v šířce kmitočtového pásma modulační rychlost musí být prakticky nižší než šířka pásma B prakticky používané počty stavů jsou v mocninách 2 pro snadnou reprezentaci binárních dat je nutno provést zaokrouhlení po výpočtu log 2 (1+SNR/ k b ) dolů na celé číslo Vznik chyb lze analyzovat na diagramu oka. Při Gaussovském rozložení šumu lze vypočítat pravděpodobnost vzniku chyby na základě poměru SNR pomocí komplementární chybové funkce. Požadovanou dostatečně nízkou chybovost při přenosu digitálního signálu je možno zajistit za předpokladu optimální korekce přijímaných symbolů (potlačení mezisymbolové interference) a synchronizace: dostatečně vysokou rezervou SNR tak, aby docházelo k chybnému vyhodnocení symbolů s velice nízkou pravděpodobností korekčním kódem, který zajistí opravu vzniklých chyb 25

26 4 Závěrečný test 4.1 Závěrečný test 1. Informační propustnost kanálu se vyjadřuje v jednotce a) bit b) byte c) bit/s d) Bd správné řešení: c 2. Jak se nazývá graf umožňující analýzu vzniku chyb při přenosu v základním pásmu a) konstelační diagram b) diagram oka c) čárový graf d) koláčový graf správné řešení: b 3. Pravděpodobnost vzniku chyby se vypočítá pomocí a) Gaussovy funkce b) Shannonova vzorce c) komplementární chybové funkce d) konvoluční funkce správné řešení: c 4. Zvýšení počtu úrovní linkového kódu na dvojnásobek vyžaduje zvýšení SNR o a) 1 db b) 3 db c) 6 db d) 10 db správné řešení: c 26

27 5. Zvýšení počtu stavů QAM na dvojnásobek vyžaduje zvýšení SNR o a) 1 db b) 3 db c) 6 db d) 10 db správné řešení: b 6. Pro hodnocení kvality optického přenosu se používá a) O-faktor b) P-faktor c) R-faktor d) Q-faktor správné řešení: d 7. Jak se nazývá graf zobrazující stavy modulace a) konstelační funkce b) konstelační diagram c) modulační funkce d) modulační diagram správné řešení: b 8. Jaká hodnota bitové chybovosti je požadována pro běžný přenos dat a) 1E-02 b) 1E-03 c) 1E-06 d) 1E-12 správné řešení: c 27

28 9. Jaká hodnota bitové chybovosti je požadována pro přenos na optickém vlákně a) 1E-02 b) 1E-03 c) 1E-06 d) 1E-12 správné řešení: d 10. Jaký signál se používá pro měření chybovosti bit po bitu a) pseudonáhodná posloupnost b) běžná data c) samé jedničky d) samé nuly správné řešení: a 11. Kódový zisk charakterizuje a) počet úrovní kódu b) korekční schopnost kódu c) zesílení korekčního zesilovače d) navýšení šířky pásma správné řešení: b 12. Informační propustnost kanálu závisí na a) šířce symbolu b) poměru středního výkonu signálu a šumu c) špičkovém šumu d) šířce kmitočtového pásma správné řešení: b, d 28

29 13. Jaké funkční bloky naleznete v regenerátoru digitálního signálu v základním pásmu a) rozhodovací obvod b) demodulátor c) korekční zesilovač d) separátor správné řešení: a, c 14. Pravděpodobnost vzniku chyby závisí na a) počtu symbolů b) počtu úrovní linkového kódu c) poměru SNR d) šířce kmitočtového pásma správné řešení: b, c 15. Při regeneraci digitálního signálu je důležitá a) rozhodovací úroveň b) hodnota signálu špička-špička c) rozhodovací okamžik d) délka sestupné hrany správné řešení: a, c 16. Chyby při přenosu lze eliminovat a) použitím zesilovače b) dostatečnou rezervou SNR c) indikačním kódem d) korekčním kódem správné řešení: b, d 29

íta ové sít baseband narrowband broadband

íta ové sít baseband narrowband broadband Každý signál (diskrétní i analogový) vyžaduje pro přenos určitou šířku pásma: základní pásmo baseband pro přenos signálu s jednou frekvencí (není transponován do jiné frekvence) typicky LAN úzké pásmo

Více

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ Komunikační kanál (přenosová cesta) vždy negativně ovlivňuje přenášený signál (elektrický, světelný, rádiový). Nejčastěji způsobuje: útlum zeslabení, tedy zmenšení amplitudy

Více

Digitální modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

Digitální modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Modulace analogových modulací modulační i

Více

Základy a aplikace digitálních. Katedra radioelektroniky (13137), blok B2, místnost 722

Základy a aplikace digitálních. Katedra radioelektroniky (13137), blok B2, místnost 722 Základy a aplikace digitálních modulací Josef Dobeš Katedra radioelektroniky (13137), blok B2, místnost 722 dobes@fel.cvut.cz 6. října 2014 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Více

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ Komunikační kanál (přenosová cesta) vždy negativně ovlivňuje přenášený signál (elektrický, světelný, rádiový). Nejčastěji způsobuje: útlum zeslabení, tedy zmenšení amplitudy

Více

1. Základy teorie přenosu informací

1. Základy teorie přenosu informací 1. Základy teorie přenosu informací Úvodem citát o pojmu informace Informace je název pro obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním. N.

Více

Modulační parametry. Obr.1

Modulační parametry. Obr.1 Modulační parametry Specifickou skupinou měřicích problémů je měření modulačních parametrů digitálních komunikačních systémů. Většinu modulačních metod používaných v digitálních komunikacích lze realizovat

Více

Základní komunikační řetězec

Základní komunikační řetězec STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA PROSEKU EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Základní komunikační řetězec PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL

Více

Linkové kódy. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Linkové kódy. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Linkové kódy PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Kódy na minulé hodině jsme se

Více

Modulační metody, datové měniče telefonní modemy

Modulační metody, datové měniče telefonní modemy Modulační metody, datové měniče a telefonní modemy Úvodem: objem signálu V s vs. objem kanálu V k 1. Dynamický rozsah signálu D s změna amplitudy signálu vyjadřující rozsah hlasitosti (prakticky: odstup

Více

Kódováni dat. Kódy používané pro strojové operace

Kódováni dat. Kódy používané pro strojové operace Kódováni dat Před zpracováním dat například v počítači je třeba znaky převést do tvaru, kterému počítač rozumí, tj. přiřadit jim určité kombinace bitů. Tomuto převodu se říká kódování. Kód je předpis pro

Více

9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST

9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST 9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST Modulace tvoří základ bezdrátového přenosu informací na velkou vzdálenost. V minulosti se ji využívalo v telekomunikacích při vícenásobném využití přenosových

Více

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN.

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN. xdsl Technologie xdsl jsou určeny pro uživatelské připojení k datové síti pomocí telefonní přípojky. Zkratka DSL (Digital Subscriber Line) znamené digitální účastnickou přípojku. Dělí se podle typu přenosu

Více

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_05_Modulace a Modulátory

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_05_Modulace a Modulátory Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_05_Modulace a Modulátory Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Počítačové sítě. Lekce 5: Základy datových komunikací

Počítačové sítě. Lekce 5: Základy datových komunikací Počítačové sítě Lekce 5: Základy datových komunikací Přenos dat V základním pásmu Nemodulovaný Baseband V přeloženém pásmu Modulovaný Broadband Lekce 5: Základy datových komunikací 2 Přenos v základním

Více

ednáška a telefonní modemy Ing. Bc. Ivan Pravda

ednáška a telefonní modemy Ing. Bc. Ivan Pravda 11.předn ednáška Telefonní přístroje, modulační metody a telefonní modemy Ing. Bc. Ivan Pravda Telefonní přístroj princip funkce - klasická analogová telefonní přípojka (POTS Plain Old Telephone Service)

Více

Analogové modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

Analogové modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Analogové modulace PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Modulace Co je to modulace?

Více

Základy rádiové digitální komunikace. Doc. Dr. Ing. Pavel Kovář Katedra radioelektroniky K13137

Základy rádiové digitální komunikace. Doc. Dr. Ing. Pavel Kovář Katedra radioelektroniky K13137 Základy rádiové digitální komunikace Doc. Dr. Ing. Pavel Kovář Katedra radioelektroniky K13137 (Shannonovo) Schéma digitálního komunikačního řetězce Modeluje zpracování informace v digitálních komunikačních

Více

PSK2-5. Kanálové kódování. Chyby

PSK2-5. Kanálové kódování. Chyby PSK2-5 Název školy: Autor: Anotace: Vzdělávací oblast: Předmět: Tematická oblast: Výsledky vzdělávání: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Typ vzdělávání: Ověřeno: Zdroj: Vyšší odborná škola a Střední

Více

Vlastnosti a modelování aditivního

Vlastnosti a modelování aditivního Vlastnosti a modelování aditivního bílého šumu s normálním rozdělením kacmarp@fel.cvut.cz verze: 0090913 1 Bílý šum s normálním rozdělením V této kapitole se budeme zabývat reálným gaussovským šumem n(t),

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_1_23_měření DVB-T s

Více

Regenerace digitálního signálu. Jiří Vodrážka

Regenerace digitálního signálu. Jiří Vodrážka Regenerace digitálního signálu Jiří Vodrážka Autor: Jiří Vodrážka Název díla: Regenerace digitálního signálu Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Kontaktní adresa:

Více

Měření vlastností datového kanálu

Měření vlastností datového kanálu ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická ÚLOHA E Měření vlastností datového kanálu Vypracoval: V rámci předmětu: Jan HLÍDEK Základy datové komunikace (X32ZDK) Měřeno: 14. 4. 2008 Cvičení:

Více

A/D převodníky - parametry

A/D převodníky - parametry A/D převodníky - parametry lineární kvantování -(kritériem je jednoduchost kvantovacího obvodu), parametry ADC : statické odstup signálu od kvantizačního šumu SQNR, efektivní počet bitů n ef, dynamický

Více

Kódování signálu. Problémy při návrhu linkové úrovně. Úvod do počítačových sítí. Linková úroveň

Kódování signálu. Problémy při návrhu linkové úrovně. Úvod do počítačových sítí. Linková úroveň Kódování signálu Obecné schema Kódování NRZ (bez návratu k nule) NRZ L NRZ S, NRZ - M Kódování RZ (s návratem k nule) Kódování dvojí fází Manchester (přímý, nepřímý) Diferenciální Manchester 25.10.2006

Více

Techniky kódování signálu KIV/PD

Techniky kódování signálu KIV/PD Techniky kódování signálu KIV/PD Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 děje na fyzické vrstvě spoje kódování digitálních dat do digitálního signálu kódování digitálních dat do analogového signálu

Více

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav radioelektroniky. prof. Ing. Stanislav Hanus, CSc v Brně

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav radioelektroniky. prof. Ing. Stanislav Hanus, CSc v Brně Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav radioelektroniky Autor práce: Vedoucí práce: prof. Ing. Stanislav Hanus, CSc. 3. 6. 22 v Brně Obsah Úvod Motivace

Více

Osnova. Idea ASK/FSK/PSK ASK Amplitudové... Strana 1 z 16. Celá obrazovka. Konec Základy radiotechniky

Osnova. Idea ASK/FSK/PSK ASK Amplitudové... Strana 1 z 16. Celá obrazovka. Konec Základy radiotechniky Pulsní kódová modulace, amplitudové, frekvenční a fázové kĺıčování Josef Dobeš 24. října 2006 Strana 1 z 16 Základy radiotechniky 1. Pulsní modulace Strana 2 z 16 Pulsní šířková modulace (PWM) PAM, PPM,

Více

Chyby měření 210DPSM

Chyby měření 210DPSM Chyby měření 210DPSM Jan Zatloukal Stručný přehled Zdroje a druhy chyb Systematické chyby měření Náhodné chyby měření Spojité a diskrétní náhodné veličiny Normální rozdělení a jeho vlastnosti Odhad parametrů

Více

DSY-4. Analogové a číslicové modulace. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

DSY-4. Analogové a číslicové modulace. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti DSY-4 Analogové a číslicové modulace Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti DSY-4 analogové modulace základní číslicové modulace vícestavové modulace modulace s rozprostřeným

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_1_36_měření DVB-C s

Více

Signál v čase a jeho spektrum

Signál v čase a jeho spektrum Signál v čase a jeho spektrum Signály v časovém průběhu (tak jak je vidíme na osciloskopu) můžeme dělit na periodické a neperiodické. V obou případech je lze popsat spektrálně určit jaké kmitočty v sobě

Více

PB169 Operační systémy a sítě

PB169 Operační systémy a sítě PB169 Operační systémy a sítě Řízení přístupu k médiu, MAC Marek Kumpošt, Zdeněk Říha Řízení přístupu k médiu Více zařízení sdílí jednu komunikační linku Zařízení chtějí nezávisle komunikovat a posílat

Více

Elektrické parametry spojů v číslicových zařízeních

Elektrické parametry spojů v číslicových zařízeních Elektrické parametry spojů v číslicových zařízeních Co je třeba znát z teoretických základů? jak vyjádřit schopnost přenášet data jak ji správně chápat jak a v čem ji měřit čím je schopnost přenášet data

Více

Modulace 2. Obrázek 1: Model klíčování amplitudovým posuvem v programu MATLAB

Modulace 2. Obrázek 1: Model klíčování amplitudovým posuvem v programu MATLAB Modulace 2 Modulace je nelineární proces, který mění parametry nosného signálu pomocí modulačního signálu. Cílem úlohy je probrat takové typy modulací, jako jsou fázová modulace (Phase Modulation PM),

Více

3.cvičen. ení. Ing. Bc. Ivan Pravda

3.cvičen. ení. Ing. Bc. Ivan Pravda 3.cvičen ení Úvod do laboratorních měřm ěření Základní měření PCM 1.řádu - měření zkreslení Ing. Bc. Ivan Pravda Měření útlumového zkreslení - Útlumové zkreslení vyjadřuje frekvenční závislost útlumu telefonního

Více

Pulzní (diskrétní) modulace

Pulzní (diskrétní) modulace EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Pulzní (diskrétní) modulace PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Pulzní modulace

Více

Modulace analogových a číslicových signálů

Modulace analogových a číslicových signálů Modulace analogových a číslicových signálů - rozdělení, vlastnosti, způsob použití. Kódování na fyzické vrstvě komunikačního kanálu. Metody zabezpečení přenosu. Modulace analogových a číslicových signálů

Více

VY_32_INOVACE_E 15 03

VY_32_INOVACE_E 15 03 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Digitální signály a kódy

Digitální signály a kódy EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Digitální signály a kódy PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Digitální signál

Více

ednáška a metody digitalizace telefonního signálu Ing. Bc. Ivan Pravda

ednáška a metody digitalizace telefonního signálu Ing. Bc. Ivan Pravda 2.předn ednáška Telefonní kanál a metody digitalizace telefonního signálu Ing. Bc. Ivan Pravda Telekomunikační signály a kanály - Při přenosu všech druhů telekomunikačních signálů je nutné řešit vztah

Více

PRACOVNÍ NÁVRH VYHLÁŠKA. ze dne o způsobu stanovení pokrytí signálem televizního vysílání

PRACOVNÍ NÁVRH VYHLÁŠKA. ze dne o způsobu stanovení pokrytí signálem televizního vysílání PRACOVNÍ NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne 2008 o způsobu stanovení pokrytí signálem televizního vysílání Český telekomunikační úřad stanoví podle 150 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Základní principy přeměny analogového signálu na digitální

Základní principy přeměny analogového signálu na digitální Základní y přeměny analogového signálu na digitální Pro přenos analogového signálu digitálním systémem, je potřeba analogový signál digitalizovat. Digitalizace je uskutečňována pomocí A/D převodníků. V

Více

Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné

Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné 7. Přenos informací Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark MODULACE proces, při kterém se, v závislosti

Více

Dobývání znalostí. Doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. Katedra teoretické informatiky Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Dobývání znalostí. Doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. Katedra teoretické informatiky Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze Dobývání znalostí Doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. Katedra teoretické informatiky Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze Dobývání znalostí Pravděpodobnost a učení Doc. RNDr. Iveta Mrázová,

Více

25. DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ SIGNÁL A KABELOVÁ TELEVIZE

25. DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ SIGNÁL A KABELOVÁ TELEVIZE 25. DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ SIGNÁL A KABELOVÁ TELEVIZE Digitalizace obrazu a komprese dat. Uveďte bitovou rychlost nekomprimovaného číslicového TV signálu a jakou šířku vysílacího pásma by s dolním částečně

Více

EXPERIMENTÁLNÍ MECHANIKA 2 Přednáška 5 - Chyby a nejistoty měření. Jan Krystek

EXPERIMENTÁLNÍ MECHANIKA 2 Přednáška 5 - Chyby a nejistoty měření. Jan Krystek EXPERIMENTÁLNÍ MECHANIKA 2 Přednáška 5 - Chyby a nejistoty měření Jan Krystek 9. května 2019 CHYBY A NEJISTOTY MĚŘENÍ Každé měření je zatíženo určitou nepřesností způsobenou nejrůznějšími negativními vlivy,

Více

100G konečně realitou. Co a proč měřit na úrovni 100G

100G konečně realitou. Co a proč měřit na úrovni 100G 100G konečně realitou Co a proč měřit na úrovni 100G Nárůst objemu přenášených dat Jak jsme dosud zvyšovali kapacitu - SDM více vláken, stejná rychlost (ale vyšší celkové náklady na instalaci a správu

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_1_47_měření DVB-S s

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_1_37_měření DVB-C s

Více

Hlavní parametry rádiových přijímačů

Hlavní parametry rádiových přijímačů Hlavní parametry rádiových přijímačů Zpracoval: Ing. Jiří Sehnal Pro posouzení základních vlastností rádiových přijímačů jsou zavedena normalizovaná kritéria parametry, podle kterých se rádiové přijímače

Více

TESTY K ODBORNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE MN - KIS

TESTY K ODBORNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE MN - KIS TESTY K ODBORNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE 217 - MN - KIS 1. Linková signalizace přenáší: a) číslo volaného účastníka b) kategorii volajícího c) informace o sestaveném spojení 2. Co nepatří mezi funkce ukazatele

Více

Techniky kódování signálu

Techniky kódování signálu Techniky kódování signálu KIV/PD Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 Děje na fyzické vrstvě spoje Kódování digitálních dat do digitálního signálu Kódování digitálních dat do analogového signálu

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_1_50_měření DVB-S2 s

Více

Rádiové rozhraní GSM fáze 1

Rádiové rozhraní GSM fáze 1 Mobilní komunikace Semestrální práce Rádiové rozhraní GSM fáze 1 Martin Klinger 22.5.2007 V průběhu 80.let Evropa zaznamenává prudký nárůst analogových celuárních systémů, bohužel každá země provozuje

Více

Základní principy přenosu dat

Základní principy přenosu dat Základní principy přenosu dat Petr Grygárek rek 1 Klasifikace přenosů dat 2 Podle směru využívání média Simplex pouze v jednom směru Příklad: TV vysílání Half duplex v obou směrech, ale střídavě Příklad:

Více

Rozprostřené spektrum. Multiplex a mnohonásobný přístup

Rozprostřené spektrum. Multiplex a mnohonásobný přístup Rozprostřené spektrum Multiplex a mnohonásobný přístup Multiplex Přenos více nezávislých informačních signálů jedním přenosovým prostředím (mezi dvěma body) Multiplexování MPX Vratný proces sdružování

Více

4. Co je to modulace, základní typy modulací, co je to vícestavová fázová modulace, použití. Znázorněte modulaci, která využívá 4 amplitud a 4 fází.

4. Co je to modulace, základní typy modulací, co je to vícestavová fázová modulace, použití. Znázorněte modulaci, která využívá 4 amplitud a 4 fází. Písemná práce z Úvodu do počítačových sítí 1. Je dán kanál bez šumu s šířkou pásma 10kHz. Pro přenos číslicového signálu lze použít 8 napěťových úrovní. a. Jaká je maximální baudová rychlost? b. Jaká je

Více

Title: IX 6 11:27 (1 of 6)

Title: IX 6 11:27 (1 of 6) PŘEVODNÍKY ANALOGOVÝCH A ČÍSLICOVÝCH SIGNÁLŮ Převodníky umožňující transformaci číslicově vyjádřené informace na analogové napětí a naopak zaujímají v řídícím systému klíčové postavení. Značná část měřených

Více

Direct Digital Synthesis (DDS)

Direct Digital Synthesis (DDS) ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Ing. Radek Sedláček, Ph.D., katedra měření K13138 Direct Digital Synthesis (DDS) Přímá číslicová syntéza Tyto materiály vznikly za podpory

Více

Tester chybovosti 4xSTM-1

Tester chybovosti 4xSTM-1 Tester chybovosti 4xSTM-1 Technická dokumentace Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně 2008 Základní parametry Tester slouží k monitorování bitové chybovosti čtyř linek STM-1 (155,52 Mb/s) v jednom směru.

Více

Úvod do teorie informace

Úvod do teorie informace PEF MZLU v Brně 24. září 2007 Úvod Výměna informací s okolím nám umožňuje udržovat vlastní existenci. Proces zpracování informací je trvalý, nepřetržitý, ale ovlivnitelný. Zabezpečení informací je spojeno

Více

Náhodné chyby přímých měření

Náhodné chyby přímých měření Náhodné chyby přímých měření Hodnoty náhodných chyb se nedají stanovit předem, ale na základě počtu pravděpodobnosti lze zjistit, která z možných naměřených hodnot je více a která je méně pravděpodobná.

Více

Digitální telefonní signály

Digitální telefonní signály EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Digitální telefonní signály PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Digitální telefonní

Více

I. Současná analogová technika

I. Současná analogová technika IAS 2010/11 1 I. Současná analogová technika Analogové obvody v moderních komunikačních systémech. Vývoj informatických technologií v poslední dekádě minulého století digitalizace, zvýšení objemu přenášených

Více

cca 3dB DVB-T přijímač Testovací vysílač cca 3dB Obr. 1: Blokové schéma

cca 3dB DVB-T přijímač Testovací vysílač cca 3dB Obr. 1: Blokové schéma 3. MĚŘENÍ NA SYSTÉMU ZEMSKÉ DIGITÁLNÍ TELEVIZE DVB-T PARAMETRY, PŘENOSOVÉ RYCHLOSTI SYSTÉMU Cíl měření 1) Seznamte se s možnostmi měření testovacím přijímačem EFA. 2) Zobrazte výsledné spektrum signálu

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY. OPTICKÝ SPOJ LR-830/1550 Technický popis

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY. OPTICKÝ SPOJ LR-830/1550 Technický popis VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY OPTICKÝ SPOJ LR-830/1550 Technický popis BRNO, 2009 1 Návrh a konstrukce dálkového spoje 1.1 Optická

Více

transmitter Tx - vysílač receiver Rx přijímač (superheterodyn) duplexer umožní použití jedné antény pro Tx i Rx

transmitter Tx - vysílač receiver Rx přijímač (superheterodyn) duplexer umožní použití jedné antény pro Tx i Rx Lekce 2 Transceiver I transmitter Tx - vysílač receiver Rx přijímač (superheterodyn) duplexer umožní použití jedné antény pro Tx i Rx u mobilního telefonu pouze anténní přepínač řídící část dnes nejčastěji

Více

Úvod do zpracování signálů

Úvod do zpracování signálů 1 / 25 Úvod do zpracování signálů Karel Horák Rozvrh přednášky: 1. Spojitý a diskrétní signál. 2. Spektrum signálu. 3. Vzorkovací věta. 4. Konvoluce signálů. 5. Korelace signálů. 2 / 25 Úvod do zpracování

Více

Kódy a kódování dat. Binární (dvojkové) kódy. Kód Aikenův

Kódy a kódování dat. Binární (dvojkové) kódy. Kód Aikenův Kódy a kódování dat Kódování je proces, při kterém se každému znaku nebo postupnosti znaků daného souboru znaků jednoznačně přiřadí znak nebo postupnost znaků z jiného souboru znaků. Kódování je tedy transformace

Více

PSK1-5. Frekvenční modulace. Úvod. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka. Název školy: Vzdělávací oblast:

PSK1-5. Frekvenční modulace. Úvod. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka. Název školy: Vzdělávací oblast: PSK1-5 Název školy: Autor: Anotace: Vzdělávací oblast: Předmět: Tematická oblast: Výsledky vzdělávání: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova

Více

Tester chybovosti 6xE1 Software pro ukládání dat

Tester chybovosti 6xE1 Software pro ukládání dat Tester chybovosti 6xE1 Software pro ukládání dat Technická dokumentace Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně 2008 Základní parametry Tester slouží k monitorování bitové chybovosti šesti linek E1 (2048

Více

4.2. Modulátory a směšovače

4.2. Modulátory a směšovače Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.2. Modulátory a směšovače 4.2.1 Modulace V přenosové technice potřebujeme přenést signály na velké vzdálenosti

Více

Generování pseudonáhodných. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Generování pseudonáhodných. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Generování pseudonáhodných čísel při simulaci Ing. Michal Dorda, Ph.D. 1 Úvodní poznámky V simulačních modelech se velice často vyskytují náhodné proměnné. Proto se budeme zabývat otázkou, jak při simulaci

Více

Předmět A3B31TES/Př. 13

Předmět A3B31TES/Př. 13 Předmět A3B31TES/Př. 13 PS 1 1 Katedra teorie obvodů, místnost č. 523, blok B2 Přednáška 13: Kvantování, modulace, stavový popis PS Předmět A3B31TES/Př. 13 květen 2015 1 / 28 Obsah 1 Kvantování 2 Modulace

Více

PCM30U-ROK 2 048/256 kbit/s rozhlasový kodek stručný přehled

PCM30U-ROK 2 048/256 kbit/s rozhlasový kodek stručný přehled 2 048/256 kbit/s rozhlasový kodek stručný přehled TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 5, 100 43 Praha 10 tel: (+420) 23405 2429, 2386 e-mail: pcm30u@ttc.cz web: http://www.ttc.cz, http://sweb.cz/rok-ttc

Více

Analogově-číslicové převodníky ( A/D )

Analogově-číslicové převodníky ( A/D ) Analogově-číslicové převodníky ( A/D ) Převodníky analogového signálu v číslicový (zkráceně převodník N/ Č nebo A/D jsou povětšině založeny buď na principu transformace napětí na jinou fyzikální veličinu

Více

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty Data v počítači Informační data (elementární datové typy) Logické hodnoty Znaky Čísla v pevné řádové čárce (celá čísla) v pohyblivé (plovoucí) řád. čárce (reálná čísla) Povelová data (instrukce programu)

Více

MĚŘENÍ A ANALÝZA ELEKTROAKUSTICKÝCH SOUSTAV NA MODELECH. Petr Kopecký ČVUT, Fakulta elektrotechnická, Katedra Radioelektroniky

MĚŘENÍ A ANALÝZA ELEKTROAKUSTICKÝCH SOUSTAV NA MODELECH. Petr Kopecký ČVUT, Fakulta elektrotechnická, Katedra Radioelektroniky MĚŘENÍ A ANALÝZA ELEKTROAKUSTICKÝCH SOUSTAV NA MODELECH Petr Kopecký ČVUT, Fakulta elektrotechnická, Katedra Radioelektroniky Při návrhu elektroakustických soustav, ale i jiných systémů, je vhodné nejprve

Více

Fyzická vrstva. RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D.

Fyzická vrstva. RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D. Fyzická vrstva RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Vladimír Smotlacha, 2011 Počítačové sítě BI-PSI LS

Více

Operační zesilovač (dále OZ)

Operační zesilovač (dále OZ) http://www.coptkm.cz/ Operační zesilovač (dále OZ) OZ má složité vnitřní zapojení a byl původně vyvinut pro analogové počítače, kde měl zpracovávat základní matematické operace. V současné době je jeho

Více

BPC2E_C09 Model komunikačního systému v Matlabu

BPC2E_C09 Model komunikačního systému v Matlabu BPCE_C9 Model komunikačního systému v Matlabu Cílem cvičení je vyzkoušet si sestavit skripty v Matlabu pro model jednoduchého komunikačního systému pro přenos obrázků. Úloha A. Sestavte model komunikačního

Více

1. Přednáška: Obecné Inf. + Signály a jejich reprezentace

1. Přednáška: Obecné Inf. + Signály a jejich reprezentace 1. Přednáška: Obecné Inf. + Signály a jejich reprezentace 1 Obecné informace Změna rozvrhů Docházka na cvičení 2 Literatura a podklady Základní učební texty : Prchal J., Šimák B.: Digitální zpracování

Více

VYUŽITÍ PRAVDĚPODOBNOSTNÍ METODY MONTE CARLO V SOUDNÍM INŽENÝRSTVÍ

VYUŽITÍ PRAVDĚPODOBNOSTNÍ METODY MONTE CARLO V SOUDNÍM INŽENÝRSTVÍ VYUŽITÍ PRAVDĚPODOBNOSTNÍ METODY MONTE CARLO V SOUDNÍM INŽENÝRSTVÍ Michal Kořenář 1 Abstrakt Rozvoj výpočetní techniky v poslední době umožnil také rozvoj výpočetních metod, které nejsou založeny na bázi

Více

Připojení k rozlehlých sítím

Připojení k rozlehlých sítím Připojení k rozlehlých sítím Základy počítačových sítí Lekce 12 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Telefonní linky ISDN DSL Kabelové sítě 11.10.2006 Základy počítačových sítí - lekce 12 2 Telefonní linky Analogové

Více

Přenos signálů v základním pásmu (Base Band).

Přenos signálů v základním pásmu (Base Band). - - Přednášky MOS, Ing. Jiří Burda Přenos digitálních signálů. Přenos signálů v základním pásmu (Base Band). Pokud chceme přenášet digitální signál (kvantovaný a kódovaný tedy 0 a, u analogových systémů

Více

Posouzení přesnosti měření

Posouzení přesnosti měření Přesnost měření Posouzení přesnosti měření Hodnotu kvantitativně popsaného parametru jakéhokoliv objektu zjistíme jedině měřením. Reálné měření má vždy omezenou přesnost V minulosti sloužila k posouzení

Více

Konfigurace sítě SDH propojení a ochrany

Konfigurace sítě SDH propojení a ochrany ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická ÚLOHA Č. 2 Konfigurace sítě SDH propojení a ochrany Vypracoval: V rámci předmětu: Jan HLÍDEK Přenosové systémy (X32PSY) Měřeno: 28. 4. 2008

Více

Stochastické signály (opáčko)

Stochastické signály (opáčko) Stochastické signály (opáčko) Stochastický signál nemůžeme popsat rovnicí, ale pomocí sady parametrů. Hodit se bude statistika a pravděpodobnost (umíte). Tohle je jen miniminiminiopáčko, později probereme

Více

Úvod do problematiky měření

Úvod do problematiky měření 1/18 Lord Kelvin: "Když to, o čem mluvíte, můžete změřit, a vyjádřit to pomocí čísel, něco o tom víte. Ale když to nemůžete vyjádřit číselně, je vaše znalost hubená a nedostatečná. Může to být začátek

Více

Náhodné (statistické) chyby přímých měření

Náhodné (statistické) chyby přímých měření Náhodné (statistické) chyby přímých měření Hodnoty náhodných chyb se nedají stanovit předem, ale na základě počtu pravděpodobnosti lze zjistit, která z možných naměřených hodnot je více a která je méně

Více

P13: Statistické postupy vyhodnocování únavových zkoušek, aplikace normálního, Weibullova rozdělení, apod.

P13: Statistické postupy vyhodnocování únavových zkoušek, aplikace normálního, Weibullova rozdělení, apod. P13: Statistické postupy vyhodnocování únavových zkoušek, aplikace normálního, Weibullova rozdělení, apod. Matematický přístup k výsledkům únavových zkoušek Náhodnost výsledků únavových zkoušek. Únavové

Více

Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně. Přístroje

Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně. Přístroje Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně Rozmanitost signálů v komunikační technice způsobuje, že rozdělení měřicích metod není jednoduché a jednoznačné.

Více

Popisná statistika kvantitativní veličiny

Popisná statistika kvantitativní veličiny StatSoft Popisná statistika kvantitativní veličiny Protože nám surová data obvykle žádnou smysluplnou informaci neposkytnou, je žádoucí vyjádřit tyto ve zhuštěnější formě. V předchozím dílu jsme začali

Více

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza šumu v elektronických obvodech

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza šumu v elektronických obvodech Jiří Petržela co je to šum? je to náhodný signál narušující zpracování a přenos užitečného signálu je to signál náhodné okamžité amplitudy s časově neměnnými statistickými vlastnostmi kde se vyskytuje?

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA PROSEKU. TV, kabelové modemy

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA PROSEKU. TV, kabelové modemy EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND TV, kabelové modemy PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Distribuce TV vysílání

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_1_26_měření DVB-T s

Více

31SCS Speciální číslicové systémy Antialiasing

31SCS Speciální číslicové systémy Antialiasing ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 2006/2007 31SCS Speciální číslicové systémy Antialiasing Vypracoval: Ivo Vágner Email: Vagnei1@seznam.cz 1/7 Převod analogového signálu na digitální Složité operace,

Více

Informace, kódování a redundance

Informace, kódování a redundance Informace, kódování a redundance INFORMACE = fakt nebo poznatek, který snižuje neurčitost našeho poznání (entropii) DATA (jednotné číslo ÚDAJ) = kódovaná zpráva INFORAMCE = DATA + jejich INTERPRETACE (jak

Více

Semestrální práce-mobilní komunikace 2004/2005

Semestrální práce-mobilní komunikace 2004/2005 Václav Pecháček Semestrální práce-mobilní komunikace 2004/2005 Provozní parametry celulárních sítí Celulární systém -struktura založená na určitém obrazci, ve kterém je definované rozložení dostupného

Více