Канал связиКанал связи — совокупность технических средств для передачи информации от отправителя (от оконечного устройства) к получателю (к другому оконечному устройству). Техническими средствами являются усилители, различного рода преобразователи, электрические фильтры, кабели, антенны и другие устройства. Информация по каналу связи может передаваться в один или несколько пунктов, расположенных по пути следования сигнала, или по разветвлённой сети пунктов[1]. В зависимости от среды распространения различают каналы связи проводные (воздушные, кабельные, в том числе волоконно-оптические) и беспроводные (радиоканалы и оптические каналы). Связь между значительно удалёнными оконечными устройствами (дальняя связь) обычно осуществляется по составным каналам, включающих проводные и беспроводные каналы[1]. Терминологические особенностиВ зависимости от контекста синонимом термина канал связи может быть термин линия связи[2]. Вместе с тем линия связи рассматривается как составная часть канала связи — иногда в состав протяжённого канала связи включается несколько линий связи разных типов (проводные и беспроводные). Кроме того, часто одна и та же линия связи применяется для передачи сигналов, принадлежащих нескольким каналам связи[3]. КлассификацияКаналы связи в зависимости от среды распространения:
Каналы связи в зависимости от направления передачи информации[1]:
Каналы связи по характеру передаваемых сигналов[4]:
В зависимости от назначения каналы связи могут разделяться на телефонные, звукового вещания, передачи данных, телевизионного вещания, телеметрические, смешанные и другие[5]. ХарактеристикиИспользуют следующие характеристики канала:
ПомехоустойчивостьПомехозащищённость . Где — минимальное отношение сигнал/шум; См. также: Теория потенциальной помехоустойчивости Объём каналаОбъём канала (ёмкость канала[6]) определяется по формуле: , где — время, в течение которого канал занят передаваемым сигналом; Для передачи сигнала по каналу без искажений объём канала должен быть больше либо равен объёму сигнала , то есть . Простейший случай вписывания объёма сигнала в объём канала — это достижение выполнения неравенств , > и . Тем не менее, может выполняться и в других случаях, что даёт возможность добиться требуемых характеристик канала изменением других параметров. Например, с уменьшением диапазона частот можно увеличить полосу пропускания. Математические модели каналаКанал связи описывается математической моделью[7], задание которой сводится к определению математических моделей выходного и входного и , а также установлению связи между ними, характеризующейся оператором , то есть
По типу замирания сигнала модели канала связи делятся на гауссовские, релеевские, райссовские и с замираниями, моделируемые с помощью распределения Накагами. Модели аналогового каналаМодели непрерывных каналов можно классифицировать на модель канала с аддитивным гауссовским шумом, модель канала с неопределенной фазой сигнала и аддитивным шумом и модель канала с межсимвольной интерференцией и аддитивным шумом. Идеальный канал Модель идеального канала используется тогда, когда можно пренебречь наличием помех. При использовании этой модели выходной сигнал является детерминированным, то есть где γ — константа, определяющая коэффициент передачи, τ — постоянная задержка. Канал с неопределённой фазой сигнала и аддитивным шумом Модель канала с неопределённой фазой сигнала и аддитивным шумом отличается от модели идеального канала тем, что является случайной величиной. Например, если входной сигнал является узкополосным, то сигнал на выходе канала с неопределённой фазой сигнала и аддитивным шумом определяется следующим образом:
где учтено, что входной сигнал может быть представлен в виде:
где — преобразование Гильберта, — случайная фаза, распределение которой считается обычно равномерным на интервале [0, 2π] Канал с межсимвольной интерференцией и аддитивным шумом Модель канала с межсимвольной интерференцией и аддитивным шумом учитывает появление рассеяния сигнала во времени из-за нелинейности фазо-частотной характеристики канала и ограниченности его полосы пропускания, то есть например, при передаче дискретных сообщений через канал на значение выходного сигнала будут влиять отклики канала не только на переданный символ, но и на более ранние или более поздние символы. В радиоканалах на возникновение межсимвольной интерференции влияет многолучёвое распространение радиоволн. Модели цифрового каналаДля задания модели дискретного канала необходимо определить множество входных и выходных кодовых символов, а также множество условных вероятностей выходных символов при заданных входных[8]. См. такжеПримечания
Литература
Ссылки
|