Добавлен: 25.04.2023
Просмотров: 730
Скачиваний: 3
5.2. Дельта-модуляции
Дельта-модуляция – способ преобразования аналогового сигнала в цифровую форму. Метод дельта-модуляции был изобретён в 1946 г. В каждый момент отсчета преобразуемый сигнал сравнивается с пилообразным напряжением на каждом шаге дискретизации. Пилообразное напряжение поступает из интегратора, который замыкает цепь обратной связи дельта-модулятора. Таким образом, поступающий в сумматор сигнал сравнивается со значением сигнала в конце предыдущего шага дискретизации. Если в момент сравнения текущая величина сигнала превышает мгновенное значение пилообразного напряжения (выходное напряжение интегратора), то последнее нарастает до следующей точки дискретизации, в противном случае оно спадает. В простейшей системе модуль скорости изменения пилообразного напряжения сохраняется неизменным в процессе преобразования.
Полученный бинарный сигнал можно рассматривать как производную от пилообразного напряжения. Выбирая достаточно малым значение шага Δ, можно получить любую заданную точность представления сигнала. Фактически, дельта-модуляция представляет собой разновидность другого, более известного, способа преобразования – импульсно-кодовой модуляции (ИКМ), в которой число уровней квантования равно двум. При ДМ по каналу связи передаётся не абсолютное значение сигнала, а разность между исходным аналоговым сигналом и аппроксимирующим напряжением (сигнал ошибки). По сравнению с конкурирующими методами, ИКМ и АДИКМ, дельта-модуляция характеризуется меньшей сложностью технической реализации, более высокими помехозащищённостью и гибкостью изменения скорости передачи.
Преимущество дельта-модуляции по сравнению, например, с ИКМ, которая также генерирует бинарный сигнал, заключается не столько в реализуемой точности при заданной частоте дискретизации, сколько в простоте реализации. Основной недостаток ДМ состоит в том, что при быстрых изменениях сигнала дельта-кодер не успевает отслеживать изменения его уровня, вследствие чего возникает так называемая "перегрузка по крутизне". Существует большое число разновидностей ДМ, в которых используются различные способы устранения этого вида искажений. Большинство из них основаны на использовании мгновенного или инерционного компандирования аналогового сигнала, либо адаптивного изменения ступеньки аппроксимирующего напряжения в соответствии с крутизной входного сигнала.
Заключение
В данной курсовой работе, в результате исследований была достигнута поставленная цель, а именно – изучение методов кодирования данных. Рассмотрены основные понятия и принципы кодирования информации.
После выполнения целей и задач курсовой работы были сделаны следующие выводы.
Проблема кодирования информации имеет достаточно давнюю историю, гораздо более давнюю, нежели история развития вычислительной техники, которая обычно шла параллельно с историей развития проблем сжатия и шифровки информации.
Важнейшими задачами, которые выполняет кодирование, являются:
- разработка принципов наиболее экономичного кодирования информации;
- согласование параметров передаваемой информации с особенностями канала связи;
- разработка приемов, обеспечивающих надежность передачи информации по каналам связи, т. е. отсутствие потерь информации.
Развитие кодов и методов кодировки данных способствует уменьшению времени, затрачиваемого для передачи информации между двумя получателями и более. В свою очередь, сокращение времени обработки информации позволяет затрачивать меньшее количество ресурсов для ее хранения, и сбора.
Наиболее значимыми, и требующими дальнейшего изучения, являются методы сетевого и программного кодирования. Это обоснованно бесконечной модернизацией коммуникационных технологий, языков кодирования, источников сбора и хранения данных, что, в свою очередь, дает основу для безграничных исследований данных методов.
При написании курсовой работы по теме “Методы кодирования данных”, мною была изучена специальная литература, статьи по информационным технологиям, учебники по информатике.
Список литературы
1.Венчковский, Л.Б. Методы кодирования технико-экономической информации / Л.Б. Венчковский. - М.: Советское радио, 1978. - 120 c.
2.Елепин, А. П. Компьютерные информационные технологии. Теоретические основы профессиональной деятельности. Учебное пособие / А.П. Елепин, С.В. 3.Соколова. - М.: Академкнига/Учебник, 2005. - 160 c.
4.Сидоров, В. Д. Аппаратное обеспечение ЭВМ / В.Д. Сидоров, Н.В. Струмпэ. - М.: Академия, 2011. - 336 c.
5.Ш.-К.Чэн Принципы проектирования систем визуальной информации / Ш.-К.Чэн. - М.: Мир, 1994. - 416 c.
6.Зубов А.Ю. Совершенные шифры. - М.: Гелиос АРВ 2003
7.Конопелько В.К. Помехоустойчивое кодирование в РТС ПИ. Однородные коды. Минск, 1993.