Skip to main content

Datenübertragungsverfahren

  • Chapter
Book cover Datenübertragung
  • 60 Accesses

Zusammenfassung

Die binären Datensignale in ihrer ursprünglichen form stellen eine Folge rechteckförmiger Impulse dar. Für ihre formgetreue Übertragung wäre theoretisch der gesamte Frequenzbereich von Null bis Unendlich erforderlich (Abschn. 4.1.1). Da die realen Übertragungswege nur eine endliche Bandbreite zur Verfügung stellen (Abschn. 3), müssen die zu übertragenden Datensignale durch Codierung, Impulsformung und, wenn sich das Frequenzband nur von einer bestimmten unteren bis zu einer oberen Grenzfrequenz erstreckt, zusätzlich durch Modulation einer Trägerschwingung dem Übertragungsweg angepaßt werden.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this chapter

Chapter
USD 29.95
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
eBook
USD 54.99
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever

Tax calculation will be finalised at checkout

Purchases are for personal use only

Institutional subscriptions

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

  1. Kaden, H.: Impulse und Schaltvorgänge in der Nachrichtentechnik. München, Wien: R. Oldenbourg 1957.

    Google Scholar 

  2. Panter, P. F.: Modulation, noise and spectral analysis. New York: McGraw Hill 1965.

    Google Scholar 

  3. Nyquist, H.: Certain topics in telegraph transmission theory. Trans. AIEE 47 (1928) 617–644.

    Google Scholar 

  4. Doetsch, G.: Funktionaltransformationen. In: Grundl. d. Math. Wiss., Bd. 139. Sauer, R.; Szabo, J. (Herausgeber): Mathematische Hilfsmittel des Ingenieurs. Teil I. Berlin, Heidelberg, New York: Springer 1967, S. 248–249.

    Google Scholar 

  5. Herrmann, O.; Rabiner, L. R.; Chan, D. S. K.: Practical design rules for optimum finite impulse response low pass digital filters. Bell Syst. Tech. J. 52 (1973), 769–799.

    Google Scholar 

  6. Sunde, E. D.: Theoretical fundamentals of pulse transmission I. Bell Syst. Tech. J. 33 (1954) 721–788.

    Google Scholar 

  7. Holzman, L. N.; Lawless, W. J.: Data Set 203, a new high-speed voiceband modem. IEEE Internat. Commun. Conf., San Francisco, Conf. Rec. S. 12–7 bis 12–14.

    Google Scholar 

  8. Bennett, W. R.; Davey, J. R.: Data transmission. New York: McGraw Hill 1965.

    Google Scholar 

  9. Lender, A.: The duobinary technique for high speed data transmission. IEEE Trans. Commun. Electron. 82 (1963) 214–218.

    Google Scholar 

  10. Howson, R. D.: An analysis of the capabilities of polybinary data transmission. IEEE Trans. Commun. Technol. COM-13 (1965) 315–319.

    Google Scholar 

  11. Lender, A.: Correlative data transmission with coherent recovery using absolute reference. IEEE Trans. Commun. Technol. COM-16 (1968) 108–115.

    Article  Google Scholar 

  12. Ringelhaan, O. E.: System for transmission of binary information at twice the normal rate. U.S. Patent 3162724 (1964).

    Google Scholar 

  13. van Gerwen, P. J.: On the generation and application of pseudo-ternary codes in pulse transmission. Philips Res. Rep. 20 (1965) 469–484.

    Google Scholar 

  14. Kretzmer, E. R.: An efficient binary data transmission system. IEEE Trans. Commun. Syst. CS-12 (1964) 250–251.

    Article  Google Scholar 

  15. Kretzmer, E. R.: Generalization of a technique for binary data communication. IEEE Trans. Commun. Technol. COM-14 (1966) 67–68.

    Article  Google Scholar 

  16. Fripiat, J. M.: Synchronous modems for data transmission on a group band circuit. Philips Telecomun. Rev. 33 (1975) 68–85.

    Google Scholar 

  17. Becker, F. J.; Kretzmer, E. R.; Sheehan, J. R.: A new signal format for efficient data transmission. Bell Syst. tech. J. 45 (1966) 755–758.

    Google Scholar 

  18. Appel, U., Tröndle, K.: Zusammenstellung und Gruppierung verschiedener Codes für die Übertragung digitaler Signale. Nachrichtentech. Z. 23 (1970) 11–16.

    Google Scholar 

  19. Falcoz, A.; Croisier, A.: Le code bipolaire a haute densité, un procede de transmission en bande de base. Colloque international sur la téléinformatique, Paris 1969, T. 1, S. 54–64.

    Google Scholar 

  20. Claisse, I.; Barbier, X.: Transmission de données en bande de base. Colloque international sur la téléinformatique, Paris, 1969, T. 1, S. 64–72.

    Google Scholar 

  21. Oehlen, H.; Brust, G.: Spektrale Energie-und Leistungsdichte technisch interessanter Impulsformen und Impulsfolgen. Arch. elektr. Übertrag. 22 (1968) 79–86.

    Google Scholar 

  22. Mammucari, F.; Pavoni, G.: Un diapositivo per transmissione dati in bandabase realizzato con circuiti integrati. Telecomunicazioni SIT, Mailand, No. 36, Sept. 1970.

    Google Scholar 

  23. Kaiser, W.: Technische Grundlagen der Datenübertragung. Nachrichtentech. Fachber. 37 (1969) 3–22.

    Google Scholar 

  24. Lucky, R. W.; Salz, J., Weldon, E. J.: Principles of Data Communication. New York: McGraw Hill 1968.

    Google Scholar 

  25. Thomas, J. B.: An Introduction to Statistical Communication Theory. New York: John Wiley 1969.

    MATH  Google Scholar 

  26. Leuthold, P. E.; Tisi, F.: Ein Einseitenbandsystem für Datenübertragung. Arch. elektr. Übertrag. 21 (1967) 354–362.

    Google Scholar 

  27. De Jager, F.; van Gerwen, P. J.: Co-modulation, a new method for highspeed data transmission. Trans. Instn. Radio Eng. IT-8 (1962) 285–290.

    Google Scholar 

  28. Davey, J. R.: Modems. Proc. IEEE (1972) 1284–1312.

    Google Scholar 

  29. Tannhäuser, A.: Zur rechnerischen Behandlung von Systemen mit Phasen-differenzmodulation. Nachrichtentech. Z. 24 (1971) 213–216.

    Google Scholar 

  30. Grützmann, S.: Computer aided design of filters for data transmission systems. 1974 european conference on circuit theory and design. Conf. Rec. S. 452–456.

    Google Scholar 

  31. Grützmann, S.: Simulation von Datenübertragungssystemen mit Datenverarbeitungsanlagen. Nachrichtentech. Fachber. 37 (1969) 247–256.

    Google Scholar 

  32. Sunde, E. D.: Ideal binary pulse transmission by AM and FM. Bell Syst. Tech. J. 38 (1959) 1357–1426.

    Google Scholar 

  33. Postl, W.: Die spektrale Leistungsdichte bei Frequenzmodulation eines Trägers mit einem stochastischen Telegraphiesignal. Frequenz 17 (1963) 107–110.

    Article  Google Scholar 

  34. Sunde, E. D.: Pulse transmission by AM, FM and PM in the presence of phase distortion. Bell Syst. Tech. J. 40 (1961) 353–422.

    Google Scholar 

  35. Baker, P. A.: Phase-modulation data sets for serial transmission at 2000 and 2400 bits per second. AIEE Trans. Commun. Electron. 61 (1962) 166–171.

    Google Scholar 

  36. Tannhäuser, A.: High-speed data transmission with differential phase modulation in telephone networks. Nachrichtentech. Z. 25 (1972) 330–333.

    Google Scholar 

  37. Swoboda, J.: Ein Vorschlag zur Taktsynchronisierung bei Datenübertragung. Arch. elektr. Übertrag. 22 (1968) 509–513.

    Google Scholar 

  38. Wintz, P.A.; Luecke, E. J.: Performance of optimum and suboptimum synchronizers. IEEE Trans. Commun. Technol. COM-17 (1969) 380–384.

    Article  Google Scholar 

  39. Saltzberg, B. R.: Timing recovery for synchronous binary transmission. Bell Syst. Tech. J. 46 (1967) 593–622.

    Google Scholar 

  40. CCITT: Recommendation V. 22: Standardization of data-signalling rates for synchronous data transmission in the general switched telephone network. Green Book, Vol. VIII, Genf: ITU 1973.

    Google Scholar 

  41. CCITT: Recommendation V. 22 bis: Standardization of data-signalling rates for synchronous data transmission on leased telephone-type circuits. Green Book, Vol. VIII, Genf: ITU 1973.

    Google Scholar 

  42. CCITT: Recommendation V. 35: Data transmission at 48 kilobits per second using 60-to 108-kHz group band circuits. Green Book, Vol. VIII, Genf: ITU 1973.

    Google Scholar 

  43. Kobayashi, H.: Simultaneous adaptive estimation and decision for carrier modulated data transmission system. IEEE Trans. Commun. Technol. COM-19 (1971) 268–280.

    Article  Google Scholar 

  44. Chang, R. W.: Joint automatic equalization for data communication. Symposium on problems in the optimization of data communication systems, 1969. Conf. Rec., S. 347–367.

    Google Scholar 

  45. Ho, E. Y.: Optimum equalization and the effect of timing and carrier phase on synchronous data systems. Bell Syst. Tech. J. 50 (1971) 1671–1689.

    Google Scholar 

  46. Peterson, W. W.: Error correcting codes. New York: John Wiley 1961.

    MATH  Google Scholar 

  47. CCITT: Recommendation V. 27: 4800 bits per second modem standardized for use on leased circuits. Green Book, Vol. VIII, Genf: ITU 1973.

    Google Scholar 

  48. Gaug, A.; Weinrichter, H.: Coding of special m-sequences by digital data scramblers. Nachrichtentech. Z. 26 (1973) 234–236.

    Google Scholar 

  49. Schollmeier, G.: The effect of carrier phase and timing on a single-sideband data signal. IEEE Trans. Commun. COM-21 (1973) 262–264.

    Article  Google Scholar 

  50. Cacciamani, E. R.; Wolejsza, C. H.: Phase-ambiguity resolution in a four-phase PSK communications system. IEEE Trans. Commun. Technol. COM-19 (1971) 1200–1210.

    Article  Google Scholar 

  51. Abramowitz, M.; Stegun, I. A.: Handbook of mathematical functions. Washington: National Bureau of Standards, AMS 55.

    Google Scholar 

  52. v. Mammitzsch, D. Morgenstern: Wahrscheinlichkeitsrechnung und mathematische Statistik. In: Mathematische Grundl. d. Math. Wiss., Bd 142. Hilfsmittel des Ingenieurs, Tl. IV, Berlin, Heidelberg, New York: Springer 1970.

    Google Scholar 

  53. Bronstein, I. N.; Semendjajew, K. A.: Taschenbuch der Mathematik, 7. Aufl. Zürich, Frankfurt/M.: H. Deutsch 1967, S. 137.

    Google Scholar 

  54. Hill, F. S.: The computation of error probability for digital transmission. Bell Syst. Tech. J. 50 (1971) 2055–2077.

    Google Scholar 

  55. Saltzberg, B. R.: Intersymbol interference error bound with application to ideal bandlimited signaling. IEEE Trans. Inf. Theory. IT-14 (1968) 563–568.

    Article  Google Scholar 

  56. Lugannani, R.: Intersymbol interference and probability of error in digital systems. IEEE Trans. Inf. Theory. IT-15 (1969) 682–688 und IT-16 (1970) 770.

    Article  Google Scholar 

  57. Ho, E. Y.; Yeh, Y. S.: A new approach for evaluating the error probability in the presence of intersymbol interference and gaussian noise. Bell Syst. Tech. J. 49 (1970) 2249–2265.

    MathSciNet  MATH  Google Scholar 

  58. Ho, E. Y.; Yeh, Y. S.: Error probability of a multilevel digital system with intersymbol interference and gaussian noise. Bell Syst. Tech. J. 50 (1971) 1017–1023.

    MathSciNet  MATH  Google Scholar 

  59. Ho, E. Y.; Yeh, Y. S.: Improved intersymbol interference error bounds in digital systems. Bell Syst. Tech. J. 50 (1971) 2585–2598.

    MathSciNet  Google Scholar 

  60. Shimbo, O.; Celebiler, M. I.: The probability of error due to intersymbol interference and gaussian noise in digital communication systems. IEEE Trans. Commun. Technol. C0M-19 (1971) 113–119.

    Article  Google Scholar 

  61. Prabhu, V. K.: Some considerations of error bounds in digital systems. Bell Syst. Tech. J. 50 (1971) 3127–3151.

    MathSciNet  MATH  Google Scholar 

  62. Benedetto, S.; de Vincentiis, G.; Luvison, A.: Error probability in the presence of intersymbol interference and additive noise for multilevel digital signals. IEEE Trans. Commun. Technol. COM-21 (1973) 181–190.

    Article  Google Scholar 

  63. Thomas, J. B.: An introduction to statistical communication theory. New York: John Wiley 1969.

    MATH  Google Scholar 

  64. Golub, G. H.; Welsh, J. H.: Calculation of gauss quadrature rules. Math. of Computer 23 (1969) 221–230.

    Article  MATH  Google Scholar 

  65. Voss, H. H.: Eigenschaften von Telegrafie-Übertragungssystemen mit Frequenzmodulation bei Störungen durch Rauschen. Frequenz 12 (1958) Sonderh. 46–51.

    Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 1976 Springer-Verlag Berlin Heidelberg

About this chapter

Cite this chapter

Bocker, P. (1976). Datenübertragungsverfahren. In: Datenübertragung. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-06498-6_4

Download citation

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-06498-6_4

  • Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg

  • Print ISBN: 978-3-662-06499-3

  • Online ISBN: 978-3-662-06498-6

  • eBook Packages: Springer Book Archive

Publish with us

Policies and ethics