Теория строительства  Книги и 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

МУФМ (МЧМ - дважды модифицированный ЧМ сигнал) - модифицированный УФМ сигнал, у которого при передаче информационных нулей формируются интервалы длительностью в два такта, а при смене нулей единицами образуются интервалы длительностью в два с половиной такта. Таким образом, d == 1, й == 4.

МУФМ (М - код, код Дж. Миллера) - дважды модифицированный УФМ сигнал, отличающийся от УФМ сигнала более сложным алгоритмом формирования и отсутствием в спектре постоянной составляющей. Для МУФМ сигнала d = 1, й = 5.

НМ (код Пейтеля) - сигнал нулевой модуляции, имеющий та кую же структуру, как и УФМ сигнал, но значительно более слож-

3.5. Алгоритм формирования 8/10 сигнала

Начало кодового

Уровень постоянной составляющей

слова

Вариант 1

п....

1....

101...

1001..

01....

0....

001...

0001..

1....

п....

Вариант 2 ** 39

101...

0....

01....

- 75

001...

* Окснчание кодового слова ....1. ...10, ...100. *» Окончание кодового слова ....1, ...10.

ный алгоритм формирования, который позволяет избавиться от постоянной составляющей в спектре сигнала. При этом d = I, k - 3.

ОШИМ (2-ОШИМ, ШИМ) -* двухпозициониый односторонне широтно-импульсный модулированный сигнал. Алгоритм перекодирования входной информационной последовательности: ОПО; 1 -у 101, т. е. d = О, fe = I.

УОШИМ - улучшенный ОШИМ сигнал, получаемый в соответствии с алгоритмом: О 010; 1 001. Для УОШИМ сигнала d = = \,k = 3.

ЧМП-0,5 - частотно-модулированный сигнал прямоугольной несущей. Информационным нулям соответствует 0,5 периода частоты /, а единицам - 1,5 периода частоты 3/. При этом d == О, = 2, а запись осуществляется с переменной продольной плотностью.



Временные диаграммы описанных сигналов цифровой магнитной звукозаписи изображены на рис. 3.13.

Существуют различные способы описания взаимосвязи формы сигналов цифровой звукозаписи с отображаемыми ими входными


Рис. 3.13. Временные диаграммы сигналов цифровой магнитной звукозаписи

ДВОИЧНЫМИ последовательностями, например, алфавитный [54], словесный, графический, табличный [55], аналитический [28], алгоритмический [44].

На рис. 3.14 показаны примеры графического описания сигналов цифровой магнитной записи. Табличный способ описания поясня-



ется табл. 3.6. Алгоритмические выражения описания некоторых сигналов магнитной записи имеют вид:

БВН 2„ = (Ф„ - Ф„) / = {х„ -~Хп)1\

АФМ ф„ = x„n (ф„ - начальная фаза первой гармоники);

2п = XZin -j- Xiri

-I t

Рис. 3.14. К пояснению графического способа описания взаимосвязи формы записываемого сигнала и входной двоичной последовательности: а - БВН; б - АФМГ в - BBH-i; г - ОФМ

БВН-1 z„ = [{хп Ф Фп-i) - Схп ® Фп-i)] /;

ОФМ Ц>„={х„®Фп-1)л- Z„ = (X„®On-i)Zin +

+ (Хп е Фп-l) Z2n.

3.6. к пояснению табличного способа описания сигналов магнитной

звукозаписи

- / /

- / /

/ -/

- / /

- / /

/ -/

БВН-1

+ 1 0

- / 1

Такое разнообразие способов списания цифровых сигналов, а также большое число синонимов условных их наименований {которые не всегда однозначно и правильно применяются) затрудняют исследование известных и поиски новых типов сигналов. Кроме того, для современной аппаратуры цифровой записи характерно



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