Главная  Журналы 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [ 28 ] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

ГруппоВрй сигнал ИКМ

Опознадатель

LZUJ

Накопитель по Выходу из синхронизма

Накопитель по Входу в синхронизм

Рис. 4.25. Структурная схема неадаптивного приемника синхросигнала

низм появляется сигнал (выход схемы И1), подтверждающий наличие циклового синхронизма. Вследствие этого накопитель по входу в синхронизм емкостью 2-3 ячейки заполнен,- а накопитель по выходу из синхронизма емкостью 3-5 ячеек разряжен, т. е. в нулевом состоянии. В этом режиме ложные синхрогруппы, случайно формируемые в групповом сигнале, не совпадают во времени с импульсами ГО и не оказывают влияния на работу приемника, если число ложных синхрогрупп в течение цикла не превышает емкость накопителя по выходу из синхронизма.

При кратковременных искажениях синхросигнала и несовпадении сигналов с выхода опозиавателя и ГО через схему НЕТ на вход накопителя по выходу из синхронизма поступает единица. Если число таких ситуаций повторится подряд меньше, чем емкость накопителя по выходу из синхронизма, то сбоя синхронизации ие произойдет, и по первому же сигналу с выхода накопителя по входу в синхронизм накопитель по выходу из синхронизма переводится в нулевое состояние. Если же число расхождений сигналов от опозиавателя и ГО в следующих подряд циклах равно емкости накопителя по выходу из синхронизма, то через схему И2 поступает сигнал, который переводит делитель частоты ГО, накопитель по входу в синхронизм и последнюю ячейку накопителя по выходу из синхронизма в нулевое состояние. Таким образом, подготавливаются условия для последующего опознавания синхрогруппы спустя время, равное периоду следования синхрогрупп. Интервал времени опробования может быть смещен при появлении ложных синхрогрупп. Если ложная синхрогруппа сформируется на одних и тех же позициях цикла столько раз, что превысит емкость накопителя по входу, то накопитель по выходу из синхронизма переходит в



нулевое состояние, и процесс опознания прекращается до тех пор, пока вновь не заполнится накопитель по выходу из синхронизма. Если же ложная синхрогруппа сформируется на одних и тех же позициях цикла меньшее число раз, чем емкость накопителя по выходу, то накопитель по выходу из синхронизма окажется заполненным, и процесс опознания группового сигнала продолжится до момента формирования следующей ложной синхрогруппы. Этот процесс длится до тех пор, пока не будет найдена следующая синхрогруппа.

При обнаружении истинного синхросигнала накопитель по входу в синхронизм заполняется и сбрасывает накопитель по выходу из синхронизма в нулевое состояние, в результате обеспечивается достаточная инерционность цикловой синхронизации в режиме удержания синхронизма (захвата). Таким образом неадаптивные приемники характеризуются временем удержания и( или) восстановления синхронизма, которое состоит из нескольких слагаемых: в= = fH.Bbix-ffE.Bx-f<n, где 1в - время восстановления синхронизма; н.вых -время накопления по выходу из синхронизма; tn. вх - время накопления по входу в синхронизм; fn - время поиска синхросигнала.

Учитывая вероятностную природу процессов, определяющих время удержания и восстановления синхронизма, их принято характеризовать средним временем удержания синхронизма. Оно равно среднему интервалу времени между двумя сбоями цикловой синхронизации. Сбой происходит при искажении синхрогрупп, следующих друг за другом. При этом число искаженных синхрогрупп должяо быть не меньше емкости накопителя по выходу из синхронизма. Единица на входе накопителя появляется при искажении хотя бы одного импульса синхрогруппы. Вероятность такого события

р(1) = (1-ро)"" (4.28)

где р(1)-вероятность искажения синхрогруппы (вероятность поступления единицы в накопитель по выходу из синхронизма); ро - вероятность искажения одиночного символа в групповом сигнале; Исг - длина кодовой синхрогруппы (число символов в синхрогруппе).

Среднее время удержания циклового синхронизма [4; 29]

1-р(1)

p-d)

(4.29)

где Тц -период формирования циклового синхросигнала; kl-.емкость накопителя по выходу из синхронизма.

Пример 4.8. Определить среднее время удержания циклового синхронизма для неадаптивиого приемника циклового синхросигнала ИКМ-30 [3]. Емкость накопителя по выходу равна 4; интервал следования синхрогрупп 0,25 мс; синхрогруппы содержат семь разрядов; вероятность искажения одиночного символа в групповом тракте Ро=10-.

По формулам (4.28) и (4.29) находим

Туд=.

(7.10-4)4

1-7.10-4 = 1 •4,15-1012.0,25 л; 10 с.

0,25 =

Среднее время выхода из синхронизма равно среднему времени заполнения накопителя по выходу из синхронизма. Формирование единицы при сбое синхронизма происходит при отсутствии ложного синхросигнала в такт посылки сигнала от ГО. Вероятность такого события

р(1) = 1-/2", (4.30)

Где Р(1) -вероятность появления единицы иа входе накопителя при сбое синх-



ронизма и отсутствии ложного синхросигнала; Исг -длина кодовой комбинации синхрогруппы. Вероятность нуля или единицы принята равной 1/2.

При этих условиях среднее время по выходу из синхронизма описывается выражением (4.29), в котором Р{1) определяется по формуле (4.30) [52]. Выражение (4.29) можно с учетом последнего замечания представить в виде [4]:

Гвых = 2

(4.31)

I (l--cr)".

где все обозначения соответствуют формулам (4.28) и (4.29).

Пример 4.9. Определить среднее время заполнения накопителя по выходу из синхронизма для условий примера 4.8.

Из выражения (4.31) находим

: = 2

0,25 « 1,02. мс.

(1 - 1/128)*

Среднее время удлинения процесса восстановления синхронизма за счет включения накопителя по входу в синхронизм определяется выражением (4.29) и отличается тем, что появлению единицы на входе накопителя соответствует прием неискаженной-синхрогруппы [9]

= (1-Ро)"" (4.32)

где р(1) -вероятность приема неискаженной синхрогруппы при вероятности искажения одиночного символа Ро; Пст - число разрядов в синхрогруппе. .

Пример 4.10. Определить среднее время заполнения накопителя по входу емкостью k2=2. Вероятность Ро=10-, остальные условия - из примера 4.8.

Находим среднее время заполнения

Гвх = -

1-р(1)

р(1)(и-1)

(4.33)

Определяем Р (1) = (1 -10-) » 1 -7 • 10- Вычисляя, получаем

Гвх = -

7-10-=

l-T-lO-fi

0,25 = 0,25 мс.

Среднее время поиска сигнала в процессе восстановления синхронизма зависит от структуры синхросигнала, которую классифицируют по наличию критических точек. Суммарное время поиска состоит из двух слагаемых: времени поиска в зоне случайного сигнала и в зоне синхрогруппы. Запишем расчетные соотношения для среднего времени поиска синхросигнала [4; 29]:

для синхрогруппы с одной критической точкой

Ло -Псг-Ь 1

Ло -f Пег - 1

2"-1

Ло + Пет

для синхрогруппы с Пег критическими точками 2 (Af„-ncr-f 1)

Ло -f Пег - 1

(2 - -1) =

2«-1 No + Пот

(4.34)

Гц, (4.35)

где Ло--число символов между двумя синхросигналами; Гц -интервал времени между двумя синхросигналами.

Пример 4.11. Определить среднее время поиска синхрогруппы с одной и семью критическими точками для ЦСП ИКМ-ЗО [3]: Пег=7; Гц = 0,125-2= = 0,25 мс; Afo= 256-2-7 = 505. Получаем Гп(1)= 1,23 мс; Гд(„)= 1,54 мс.





0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [ 28 ] 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75