Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Модемные протоколы

вовать не  одному,  а,  например,  двум
битам  информации.  В  этом  случае  информационная  скорость  будет   вдвое
превосходить  бодовую,  а  параметры  сигнала  на  бодовом  интервале  могут
принимать одну из четырех совокупностей значений,  соответствующих  00,  01,
10 или 11.
В  общем  случае,  если  на  бодовом  интервале   кодируется   n   бит,   то
информационная скорость будет превосходить бодовую в n  раз.  Но  количество
возможных состояний сигнала в трехмерном (в  общем  случае)  пространстве  -
амплитуда, частота, фаза - будет равно 2**n.  Это  значит,  что  демодулятор
модема, получив на бодовом интервале некий  сигнал,  должен  будет  сравнить
его с 2**n эталонными сигналами  и  безошибочно  выбрать  один  из  них  для
декодирования  искомых  n  бит.  Таким  образом,   с   увеличением   емкости
кодирования  и  ростом   информационной   скорости   относительно   бодовой,
расстояние  в  сигнальном  пространстве  между   двумя   соседними   точками
сокращается в степенной прогрессии. А это, в свою очередь,  накладывает  все
более  жесткие  требования  к  "чистоте"   канала   передачи.   Теоретически
возможная  скорость  в  реальном  канале  определяется  известной   формулой
Шеннона:

V = F log2(1+S/N),

где F - ширина полосы пропускания канала, S/N - отношение сигнал/шум.
Второй сомножитель и  определяет  возможности  канала  с  точки  зрения  его
зашумленности по достоверной  передаче  сигнала,  кодирующего  не  один  бит
информации в бодовом интервале. Так,  например,  если  отношение  сигнал/шум
соответствует  20  dB,  т.е.  мощность  сигнала,  доходящего  до  удаленного
модема, в 100 раз превосходит мощность шума, и  используется  полная  полоса
канала тональной частоты (3100 Гц), максимальная граница  по  Шеннону  равна
20640 бит/с.
Модуляция
Говоря  о  видах  модуляции,  ограничимся  только  теми,   которые   реально
используются в  модемах.  А  таких  на  самом  деле  всего  три:  частотная,
фазоразностная  и   многопозиционная   амплитудно-фазовая   модуляция.   Все
остальные - не более, чем вариации этих трех.
При частотной модуляции (FSK,  Frequency  Shift  Keying)  значениям  0  и  1
информационного бита соответствуют  свои  частоты  физического  сигнала  при
неизменной  его  амплитуде.  Частотная  модуляция  весьма   помехоустойчива,
поскольку искажению при помехах подвергается в основном  амплитуда  сигнала,
а  не  частота.   При   этом   достоверность   демодуляции,   а   значит   и
помехоустойчивость тем выше, чем больше периодов сигнала попадает в  бодовый
интервал. Но увеличение бодового  интервала  по  понятным  причинам  снижает
скорость передачи информации. С другой стороны, необходимая для  этого  вида
модуляции ширина спектра сигнала может  быть  значительно  уже  всей  полосы
канала.  Отсюда  вытекает  область  применения  FSK  -  низкоскоростные,  но
высоконадежные  стандарты,  позволяющие  осуществлять  связь  на  каналах  с
большими  искажениями  амплитудно-частотной  характеристики,  или   даже   с
усеченной полосой пропускания.
При  фазоразностной  модуляции  (DPSK,  Differential  Phase  Shift   Keying)
изменяемым в зависимости от  значения  информационного  элемента  параметром
является фаза сигнала при неизменных амплитуде и частоте. При  этом  каждому
информационному элементу ставится  в  соответствие  не  абсолютное  значение
фазы, а ее изменение относительно предыдущего значения. Если  информационный
элемент есть дибит, то в зависимости от его значения (00,  01,  10  или  11)
фаза сигнала может измениться на 90, 180, 270  градусов  или  не  измениться
вовсе.  Из  теории  информации  известно,  что  фазовая  модуляция  наиболее
информативна, однако увеличение числа кодируемых бит выше  трех  (8  позиций
поворота фазы) приводит к резкому снижению  помехоустойчивости.  Поэтому  на
высоких  скоростях  применяются  комбинированные  амплитудно-фазовые  методы
модуляции.  Многопозиционную  амплитудно-фазовую  модуляцию   называют   еще
квадратурной амплитудной модуляцией (QAM, Quadrature Amplitude  Modulation).
Здесь  помимо  изменения   фазы   сигнала   используется   манипуляция   его
амплитудой, что позволяет увеличивать  число  кодируемых  бит.  В  настоящее
время используются модуляции,  в  которых  количество  кодируемых  на  одном
бодовом   интервале   информационных   бит   может   доходить   до   8,   а,
соответственно, число позиций сигнала в сигнальном пространстве  -  до  256.
Однако,  применение  многоточечной  QAM  в  чистом   виде   сталкивается   с
серьезными  проблемами,  связанными  с   недостаточной   помехоустойчивостью
кодирования.  Поэтому  во  всех  современных   высокоскоростных   протоколах
используется  разновидность  этого  вида   модуляции,   т.н.   модуляция   с
решетчатым  кодированием  или  треллис-кодированием  (TCM,   Trellis   Coded
Modulation),  которая   позволяет   повысить   помехозащищенность   передачи
информации - снизить требования к отношению сигнал/шум в канале на  величину
от 3 до 6 дБ. Суть этого кодирования заключается  в  введении  избыточности.
Пространство сигналов расширяется вдвое путем  добавления  к  информационным
битам еще одного, который  образуется  посредством  сверточного  кодирования
над  частью  информационных   бит   и   введения   элементов   запаздывания.
Расширенная таким образом группа подвергается все  той  же  многопозиционной
амплитудно-фазовой  модуляции.  В  процессе  демодуляции  принятого  сигнала
производится его декодирование по  весьма  изощренному  алгоритму  Виттерби,
позволяющему за счет введенной избыточности и знания предистории выбрать  по
критерию максимального правдоподобия из  сигнального  пространства  наиболее
достоверную точку и, тем самым, определить значения информационных бит.
Дуплекс
Под дуплексным режимом работы понимается возможность  передавать  информацию
в обе стороны одновременно.  Обычный  телефонный  канал  -  типичный  пример
дуплексного канала. Он позволяет Вам говорить что-то  своему  собеседнику  в
то же самое время, когда тот в свою очередь пытается  что-то  сообщить  Вам.
Другой вопрос, поймете ли Вы друг друга, но это уже Ваши проблемы.  Аналогию
можно в полной мере отнести и к модемной связи. Проблема  для  модема  будет
заключаться не в способности канала передавать дуплексную  информацию,  а  в
возможности  демодулятора  модема  распознать   входной   сигнал   на   фоне
отраженного  от  аппаратуры  АТС  собственного  выходного  сигнала,  который
фактически становится для модема шумом. При этом его мощность может быть  не
только сравнима, но в большинстве случаев значительно превосходить  мощность
принимаемого  полезного  сигнала.  Поэтому,  могут  ли   модемы   передавать
информацию одновременно в обе стороны определяется  возможностями  протокола
физического уровня.
Каковы  же  способы  обеспечения  дуплекса?  Самый  очевидный   способ,   не
требующий от разработчиков модемов особой фантазии,  но  зато  требующий  от
телефонной  сети  возможности  подключения  к  четырехпроводному  окончанию,
вытекает из упомянутой возможности. Если такая возможность есть, то  в  этом
случае каждая пара используется  для  передачи  информации  только  в  одном
направлении.
Если же необходимо обеспечивать дуплекс при работе по  двухпроводной  линии,
то приходится использовать другие способы. Одним из них  является  частотное
разделение  каналов.  Вся  полоса  пропускания  канала  разделяется  на  два
частотных подканала, по каждому из которых  производится  передача  в  одном
направлении. Выбор подканала  передачи  осуществляется  на  этапе  установки
соединения и, как правило, однозначно связан с ролью модема в сеансе  связи:
вызывающий  или  отвечающий.  Очевидно,  что   этот   метод   не   позволяет
использовать возможности канала в полном объеме ввиду значительного  сужения
полосы пропускания. Тем более,  что  для  исключения  проникновения  боковых
гармоник в  соседний  подканал,  разносить  их  приходится  со  значительным
"зазором",  в  результате  чего  частотные  подканалы  занимают  отнюдь   не
половину полного  спектра.  Соответственно  (см.  формулу  Шеннона),  данный
метод  обеспечения   дуплексной   связи   ограничивает   скорость   передачи
информации.  Существующие   протоколы   физического   уровня,   использующие
частотное разделение каналов, обеспечивают симметричную дуплексную связь  со
скоростями, не превышающими 2400 бит/с.
Оговорка  про  симметричный  дуплекс  не  случайна.  Дело  в  том,  что  ряд
протоколов обеспечивают и более скоростную связь, но в одном направлении,  в
то время как обратный канал - значительно  медленнее.  Разделение  частот  в
этом  случае  осуществляется  на  неравные  по  ширине  полосы   пропускания
подканалы. Эта разновидность дуплексной связи называется асимметричной.
Другим методом обеспечения симметричного дуплекса, который  используется  во
всех высокоскоростных протоколах, является технология  эхо-подавления  (эхо-
компенсации). Суть ее заключается в том, что модемы, обладая  информацией  о
собственном выходном сигнале, могут использовать это знание  для  фильтрации
собственного  "рукотворного"  шума  из  принимаемого   сигнала.   На   этапе
вхождения  в  связь  каждый  модем,  посылая   некий   зондирующий   сигнал,
определяет  параметры   эхо-отражения:   время   запаздывания   и   мощность
отраженного сигнала.  А  в  процессе  сеанса  связи  эхо-компенсатор  модема
"вычитает"  из  принимаемого  входного  сигнала  свой  собственный  выходной
сигнал, скорректированный в  соответствии  с  полученными  параметрами  эхо-
отражения. Эта технология позволяет  использовать  для  дуплексной  передачи
информации  всю  ширину  полосы  пропускания  канала,  однако  требует   при
реализации  весьма   серьезных   вычислительных   ресурсов   на   сигнальную
обработку.
Наконец, стоит отметить, что  многие  протоколы  и  не  пытаются  обеспечить
дуплексную связь.
12345След.
скачать работу

Модемные протоколы

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ