Skip to content

Commit

Permalink
done
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
BorekZnovustvoritel committed May 14, 2022
1 parent 3a51e71 commit 19e1af6
Show file tree
Hide file tree
Showing 2 changed files with 72 additions and 3 deletions.
24 changes: 22 additions & 2 deletions text/02.tex
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -30,11 +30,31 @@ \subsection{Co je to modulační rychlost? Jakou má jednotku? Jaký je vztah me
\subsection{Co popisuje výkonová spektrální hustota, jakou má jednotku, v jakých jednotkách se zpravidla udává. Uveďte vztah pro výkon}
Výkonová spektrální hustota popisuje rozložení výkonu napříč spektrem, Její základndí jednotkou je W/Hz. Většinou se ale uvádí v dBm/hz

Vzath pro výkon
Vztah pro výkon
$$P = \int_{-\infty}^{\infty} PSD(f)\mathrm{d}f$$

\subsection{Pro jaké veličiny jsou běžně užívané jednotky dBm a dBm/Hz. Uveďte základní jednotky
těchto veličin a vztahy pro přepočet.}
\begin{itemize}
\item dBm - pro výkon (vysílací nebo výkon šumu), základní jednotka je Watt [W] (poměr výkonu k 1 mW)
\item Přepočet: $P_{dBm}=10\cdot log\left(\frac{P_W}{0,001}\right)$
\item dBm/Hz - pro spektrální hustotu (signálu nebo šumu), základní jednotka je Watt/Hertz [W/Hz]
\end{itemize}

\subsection{Co je to problém příjemce}
Problém příjemce je zjištění, zda platí rovnost $S=S^*, $ kde S=${s_i}$ ze zdroje dat a $S^*$ je vstupní abeceda dekóderu.¨
Problém příjemce je zjištění, zda platí rovnost $S=S^*, $ kde S=${s_i}$ ze zdroje dat a $S^*$ je vstupní abeceda dekóderu.

\subsection{Obecný princip kódování a jeho vysvětlení.}
\begin{itemize}
\item Používá se:
\begin{itemize}
\item kódování zdroje - pro vyjádření velkého počtu zpráv malým počtem stavů kanálu
\item kódování kanálu - protichybové kódování, linkové kódy, modulace
\end{itemize}
\item Obecně jde o modifikaci dat jinými daty podle určitých pravidel
\item U kódování zdroje jde o záměnu zpráv abecedy S na řetězce znaků abecedy X
\item U kódování kanálu jde o přidávání do informačních dat délky $k$ zabezpečovací data délky $r$
\end{itemize}

\subsection{Co je to „Kódování zdroje“ a „Kódování kanálu“ }
\begin{itemize}
Expand Down
51 changes: 50 additions & 1 deletion text/10.tex
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -19,10 +19,59 @@ \subsection{Rozdíl mezi ARQ a FEC, výhody a nevýhody.}
\textbf{ARQ} + Výhodou je použití detekčních kódů, jejichž nadbytečnost je nižší než u kódu opravných. - Významnou nevýhodou je snížení propustnosti z důvodu čekání na potvrzovací zprávy. - přenosový systém schopen realizovat některou podobu zpětného kanálu.

\subsection{Co udává propustnost systému a efektivní informační rychlost?}
\begin{itemize}
\item Rozlišujeme propustnosti:
\begin{itemize}
\item absolutní ($PR$) - poměr úspěšně přenesených datových jednotek a časového intervalu
(totožné s efektivní informační rychlostí)
\item relativní ($PR_r$) - poměr úspěšně přenesených jednotek za časový interval k maximálnímu
možnému přenositelnému množství datových jednotek za tento interval
\item Datové jednotky mohou být bity, znaky, bloky, zprávy
\end{itemize}
\item efektivní informační rychlost - poměr úspěšně přenesených datových jednotek a časového intervalu
\end{itemize}

\subsection{Jaký vztah je mezi kódovým poměrem a efektivní informační rychlost v ARQ systémech a
v FEC systémech.}
\begin{itemize}
\item ARQ: $v_{ef}=PRB_r\cdot R$, kde $v_{ef}$ je efektivní informační rychlost, $PRB_r$ je relativní propustnost
a $R$ je kódový poměr, $R=\frac{k}{n}$, kde $k$ je počet informačních bitů a $n$ je počet všech bitů
\item FEC: $v_ef=R$, protože $PRB_r$ je díky opravám chyb rovno jedné
\end{itemize}

\subsection{Srovnejte ARQ a FEC protichybové systémy.}
\subsubsection{ARQ}
\begin{itemize}
\item \textbf{A}utomatic \textbf{R}epeat Re\textbf{q}uest
\item Používá detekční kódy
\item Při detekci chyby vyšle data znovu
\item Efektivní informační rychlost závisí na chybovosti kanálu, kódovém poměru a algoritmu ARQ
(Při Stop\&Wait je propustnost nízká vždy, při GoBackN je propustnost nízká u kanálu s vysokou chybovostí.
ARQ SelectiveRepeat je vhodné jen na zařízení s dostatečně velkou vyrovnávací pamětí)
\item Vyžaduje zpětný kanál, kterým se vysílač dozví o nutosti opakování nebo potvrzení přijetí
\end{itemize}
\subsubsection{FEC}
\begin{itemize}
\item \textbf{F}orward \textbf{E}rror \textbf{C}orrection
\item Používá korekční kódy
\item Při výskytu chyby rovnou opraví
\item Efektivní informační rychlost závisí na kódovém poměru
(ale musí být vhodně zvolen, aby eliminoval chybovost kanálu)
\item Nevyžaduje zpětný kanál
\end{itemize}

\subsection{Uveďte výhody a nevýhody systému se smíšeným zabezpečením HCS}
\subsection{Uveďte výhody a nevýhody systému se smíšeným zabezpečením HCS}
\begin{itemize}
\item \textbf{H}ybrid \textbf{C}ode \textbf{S}ecurity
\item Výhody:
\begin{itemize}
\item Může používat jediný kód s korekčními i detekčními vlastnostmi
\item V případě detekce chyby je možné vyžádat si korekční doplněk (bity potřebné k úpravě kódu na korekční)
\end{itemize}
\item Nevýhody:
\begin{itemize}
\item Oproti korekčnímu režimu mívají kódy ve smíšeném režimu menší realizační zisk
\item Pokud chceme použít kaskádově zapojené detekční a korekční kódy, musíme je vhodně volit, ať se vzájemně
neovlivňují
\end{itemize}
\end{itemize}

0 comments on commit 19e1af6

Please sign in to comment.