Дискретная модуляция основана на дискретизации непрерывных сигналов, как по амплитуде, так и по времени. Одним из широко распространенных методов преобразования аналоговых сигналов в цифровые является импульсно-кодовая модуляция (ИКМ), предложенная в 1938 г. А.Х.Ривсом (США).
При использовании ИКМ процесс преобразования включает три этапа: отображение, квантование и кодирование.
Первый этап – отображение. Амплитуда исходного непрерывного сигнала измеряется с заданным периодом, за счет чего происходит дискретизация по времени. На этом этапе аналоговый сигнал преобразуется в сигналы импульсно-амплитудной модуляции (ИАМ).
Дискретная модуляция аналоговых сигналов
Дискретная модуляция основана на дискретизации непрерывных сигналов, как по
амплитуде, так и по времени. Одним из широко распространенных методов преобразования
аналоговых сигналов в цифровые является импульснокодовая модуляция (ИКМ),
предложенная в 1938 г. А.Х.Ривсом (США).
При использовании ИКМ процесс преобразования включает три этапа: отображение,
квантование и кодирование.
Первый этап – отображение. Амплитуда исходного непрерывного сигнала измеряется с
заданным периодом, за счет чего происходит дискретизация по времени. На этом этапе
аналоговый сигнал преобразуется в сигналы импульсноамплитудной модуляции (ИАМ).
Выполнение этапа базируется на теории отображения НайквистаКотельникова, основное
положение которой гласит: если аналоговый сигнал отображается (т.е. представляется в
виде последовательности ее дискретных по времени значений) на регулярном интервале с
частотой не менее чем в два раза выше частоты самой высокой гармоники спектра
исходного непрерывного сигнала, то отображение будет содержать информацию,
достаточную для восстановления исходного сигнала. В аналоговой телефонии для
передачи голоса выбран диапазон от 300 до 3400 Гц, который достаточен для качественной
передачи всех основных гармоник собеседников. Поэтому в цифровых сетях, где для
передачи голоса реализуется метод ИКМ, принята частота отображения, равная 8000 Гц
(это больше 6800 Гц, что обеспечивает некоторый запас качества).
На этапе квантования каждому сигналу ИАМ придается квантованное значение,
соответствующее ближайшему уровню квантования. Весь диапазон изменения амплитуды
сигналов ИАМ разбивается на 128 или 256 уровней квантования. Чем больше уровней
квантования, тем точнее амплитуда ИАМ–сигнала представляется квантованным уровнем.
На этапе кодирования каждому квантованному отображению ставится в соответствие 7
разрядный (если число уровней квантования равно 128) или 8разрядный (при 256шаговом
квантовании) двоичный код. На рис.8 показаны сигналы 8элементного двоичного кода
00101011, соответствующего квантованному сигналу с уровнем 43. При кодировании 7
элементными кодами скорость передачи данных по каналу должна составлять 56 Кбит/с
(это произведение частоты отображения на разрядность двоичного кода), а при
кодировании 8элементными кодами – 64 Кбит/с. Стандартным является цифровой канал
64 Кбит/с, который называется также элементарным каналом цифровых телефонных сетей.
Устройство, которое выполняет указанные этапы преобразования аналоговой величины в
цифровой код, называется аналогоцифровым преобразователем (АЦП). На приемной
стороне с помощью цифроаналогового преобразователя (ЦАП) осуществляется обратное
преобразование, т.е. производится демодуляция оцифрованных амплитуд непрерывного
сигнала, восстановление исходной непрерывной функции времени.
В современных цифровых сетях связи используются и другие методы дискретной
модуляции, позволяющие представить замеры голоса в более компактной форме,
например, в виде последовательности 4разряных чисел. Используется и такая концепция
преобразования аналоговых сигналов в цифровые, при которой квантуются и затем
кодируются не сами сигналы ИАМ, а лишь их изменения, причем число уровней
квантования принимается таким же. Очевидно, что такая концепция позволяет
производить преобразование сигналов с большей точностью.
Цифровые методы записи, воспроизведения и передачи аналоговой информации
обеспечивают возможность контроля достоверности считанных с носителя или полученных
по линии связи данных. С этой целью применяются те же методы контроля, что и для
компьютерных данных.
Передача непрерывного сигнала в дискретном виде предъявляет жесткие требования к
синхронизации приемника. В случае несоблюдения синхронности исходный сигналвосстанавливается неверно, что приводит к искажениям голоса или передаваемого
изображения. Если кадры с замерами голоса (или другой аналоговой величины) будут
прибывать синхронно, то качество голоса может быть достаточно высоким. Однако в
компьютерных сетях кадры могут задерживаться как в конечных узлах, так и в
промежуточных коммутационных устройствах (мостах, коммутаторах, маршрутизаторах),
что негативно сказывается на качестве передачи голоса. Поэтому для качественной
передачи оцифрованных непрерывных сигналов используются специальные цифровые сети
(ISDN, ATM, сети цифрового телевидения), хотя для передачи внутрикорпоративных
телефонных разговоров и сегодня применяются сети Frame Relay, поскольку задержки
передачи кадров в них находятся в допустимых пределах