Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Абонентские линии




Bluetooth

Технология Bluetooth реализована в диапазоне 2,4—2,48 ГГц с использованием метода частотных скачков FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum). В соответствии с методом FHSS в Bluetooth несущая частота сигнала скачкообразно меняется 1600 раз в секунду (всего выделяется 79 рабочих частот). Последовательность переключения между частотами для каждого соединения является псевдослучайной и известна только передатчику и приёмнику, которые каждые 625 мкс (один временной слот) синхронно перестраиваются с одной несущей частоты на другую. Таким образом, возможна одновременная передача данных несколькими передатчиками в одном и том же широком диапазоне.

Для подключения клиентов к узлам магистральной сети с применением на " последней миле" обычного телефонного кабеля применяют как модемы, так и цифровые абонентские линии (xDSL).

Модемы. Телефонный канал изначально для передачи цифры предназначен не был, а предназначен был для передачи голоса, то есть – звука в полосе частот от 300 до 3400 Гц (на цифровых - до 4000 Гц).

Связь между полосой пропускания линии и ее максимально возможной пропускной способностью, вне зависимости от принятого способа физического кодирования, установил Клод Шеннон: С = F log2 (1 + Рс/Рш),

например, для телефонного канала при отношении сигнал/шум 30 дБ максимальная пропускная способность примерно равна 30 кбит/с: (3,1кГц *log2(1000) =30кбит/с.

Чтобы "засунуть" внутрь цифру - нужно превратить цифру в звук (промодулировать), а на другом конце демодулировать - проанализировав дошедший туда звук понять, что же там хотели сказать. Ну, раз модуляция - поговорим о модуляции.

Модуляция "дискретно-частотная" (FSK, frequency shift keying), каждый бит передается своей частотой. Поскольку в телефонной розетке всего два провода, чтобы отличить передачу удаленной стороны от своей собственной используется четыре частоты: две "туда" и две "обратно"(+ полосы разделения). Скорость модемного протокола v.21 была 300 бит/с или 300 бод.

Модуляция "дискретная фазо-разностная" (DPSK, differential phase shift keying), то есть бит кодируется "переворотом" фазы несущей на 180 градусов, в остальном все на месте - частотное разделение каналов, один бит за один "элемент модуляции", рабочая скорость 600 бод, максимальная 1200. На этом возможности частотного разделения каналов заканчиваются.

При "простых" видах модуляции, когда у сигнала просто переворачивается фаза или меняется частота, скорость жестко ограничена только частотной полосой. Даже если мы на своем конце попытаемся "перевернуть" фазу, скажем, 5000 раз в секунду - на другой конец придет неразличимая "каша", полученная после обрезания полосы сигнала. Практический предел скорости передачи находится где-то в районе 1000-1200 бод из-за обрезания спектра и из-за необходимости формирования двух каналов (туда-обратно).

Однако,если нарезать фазу на четыре положения, 0,90, 180 и 270 градусов, это позволит передавать данные в два раза быстрее - при бодовой скорости 600 бод иметь 1200 бит/с канальную. Тот факт, что за "один акт модуляции" (сдвиг фазы/амплитуды/частоты/чего-там-еще) можно передать более одного бита информации (достаточно "нарезать" эти сдвиги на мелкие дольки) стимулировал идеи, развитие которых постепенно привело к скоростям вроде 33600 бит/c. Частота этих самых "актов модуляции" однозначно ограничена частотной полосой канала, скорость же передачи данных ограничена не только полосой, но и соотношением сигнал/шум, определяющим, насколько мелко можно нарезать единицу модуляции, не боясь, что разница потонет в шумах.

Информационная скорость связана с полосой пропускания канала связи формулой Хартли-Шеннона
— число возможных дискретных значений сигнала.

Нарезаем фазу по 45, амплитудградусов (на 8 кусочков), амплитуду - на четыре уровня (итого 3+2=5 бит на бод), и получаем информационную скорость в 3+2=5 раз больше бодовой. 600*5=3000бит/c. Маловато для интернета, но достаточна для почты, а простота протокола определяет его неприхотливость.

Давайте теперь нарежем амплитуду на, э... 16 уровней, и фазу на 16 уровней - получим сразу 4+4=8 бит за бод и 600*8=4800 бит/с скорость! Ан нет….. При малых амплитудах шумы будут сильно мешать определению точной фазы отсчета, и как следствие - нарезку по фазе придется уменьшить… Но шумы воздействуют не на амплитуду и фазу "по отдельности", а на это число целиком, по действительной и мнимой части нашего комплексного числа. А если попроще... на листке бумаги рисуются оси координат, вокруг центра рисуется окружность единичного радиуса. Точка внутри окружности соответствует сигналу с амплитудой, равной расстоянию от начала координат, фаза - углу между отрезком от точки до нуля и осью абсцисс. Voila - мы имеем так называемую " квадратурную" (QAM - quadrature-amplitude modulation) модуляцию, практически идеально использующую шумовые характеристики звукового канала. На самом деле все чуть сложней - например, перед передачей битового потока он прогоняется через специальный алгоритм, обеспечивающий "в среднем постоянный" уровень аналогового сигнала на выходе (QAM-кодер может "запутаться" в точках, соответсвующих малой амплитуде).

Следующий шаг - введение эхогашения. Если мы имеем полосу в 3кГц в среднем шириной и хотим передавать информацию в обе стороны - придется либо делить полосу на две половинки ("туда" и "обратно"), либо... пытаться устранить собственное эхо, то есть, попытаться "вычесть" из входа приемника сигнал собственного передатчика, орущего ему "в ухо". Вычитание собственного сигнала делается в DigitalSignalProcessor, и "настройка эхогашения" становится обязательным этапом установки соединения. В результате скорость достигает 6000 бит/с.

Протокол с нормальной QAM +эхогашение + ретрейн (адаптивность)+ выбор «живой полосы» в пределах 3100Гц - из 10-11 полос и предкоррекция АЧХ в каждой полосе + Треллис-кодирование (избыточность и возможность восстановления потерянного кода) быстро привели к скоростям 9600 (все кратны 2400) bit/s, потом до 19200бит/c (V32bis) и далее до 33600 – модем V34bis – все это в полосе 3100Гц!




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-20; Просмотров: 863; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.007 сек.