Курсовая работа по ТЭС посвящена современным цифровым систе-мам связи и ориентирована на использование новых теоретических и практических достижений в области цифровой связи
Заказать уникальную курсовую работу- 27 27 страниц
- 2 + 2 источника
- Добавлена 10.06.2016
- Содержание
- Часть работы
- Список литературы
- Вопросы/Ответы
1. Структурная схема системы цифровой связи 4
2. Исходные данные для расчета системы цифровой связи 6
3. Расчет системы цифровой связи 6
3.1. Источник сообщения 6
3.2. Аналогово-цифровой преобразователь 9
3.3. Кодер 11
3.4. Формирователь модулирующих сигналов 13
3.5. Модулятор 18
3.6. Непрерывный канал 22
3.7. Демодулятор 23
3.8. Декодер 26
Заключение 30
Литература 31
Аналитическое выражение для сигналаимеет вид:Так как процессы и независимы, то корреляционная функция будет равна сумме корреляционных функцийи:Пользуясь преобразованием Фурье, получим выражение для спектральной плотности мощности :где, согласно разделу 3.4:Графики и изображены на рис. 3.5.3.Рис. 3.5.3. Корреляционная функция (а) и спектральная плотность мощности (б) сигнала.3.6. Непрерывный каналПередача сигналапроисходит по непрерывному неискажающему каналу с постоянными параметрами в присутствии аддитивной помехи типа гауссовского белого шума. Сигнал на выходе такого канала имеет вид:где – коэффициент передачи канала. Односторонняя спектральная плотность мощности помехи равна В2/Гц.Требуется:1. Определить минимально необходимую ширину полосы частот непрерывного канала .Минимальная ширина полосы частот непрерывного канала должна быть равна ширине спектра передаваемого сигнала, т. е.:2. Определить мощность помехи на выходе канала.3. Определить среднюю мощность сигнала и найти отношение.где – средняя энергия сигнала .4. Рассчитать пропускную способность C (за секунду) непрерывного канала.5. Оценить эффективность использования пропускной способности непрерывного канала.3.7. ДемодуляторКогерентный демодулятор производит анализ принятого приёмником колебания , сопоставляя его с известными образцами сигналов, формируемых модулятором. Анализ завершается принятием решения по критерию максимального правдоподобия в пользу наиболее вероятного передаваемого сигнала (символа).Требуется:1. Изобразить структурную схему когерентного демодулятора, оптимального по критерию максимального правдоподобия для заданного сигнала квадратурной модуляции.Структурная схема демодулятора приведена на рис. 3.7.1.Рис. 3.7.1. Схема демодулятора сигнала КАМ-16.2. Написать алгоритмы работы решающих устройств РУ1 и РУ2 в со-ставе когерентного демодулятора.Правило принятия решения для устройств РУ1 и РУ2 имеет вид [2]:В момент окончания каждого символьного интервала длительностью решающие устройства РУ1 и РУ2 определяют номер входа , на котором напряжение максимально, и принимают решение пользу соответствующего сигнала .3. Определить вероятности ошибок на выходах РУ1 и РУ2 при определении значений символов и , равных h, -h, 3h, -3h:где – обозначение вероятности ошибочного приема, если .При расчетах воспользуемся величиной , равной энергии сигнала [2]:Передаваемые величиныИС и Вероятность ошибки в работе РУ1 и РУ2, , 4. На четырех символьных интервалах длительностью нарисовать сигналы на выходах РУ1 и РУ2 демодулятора, соответствующие сигналам на выходе блока ФМС, которые поступают на два входа преобразователя параллельного кода в последовательный код. Под двумя построенными графиками, используя сигнальное созвездие для заданного вида модуляции, изобразить график сигнала на выходе преобразователя в виде соответствующей последовательности прямоугольных импульсов длительностью.абРис. 3.7.2. Сигналы на выходах РУ1 и РУ2 (а) и сигнал на выходе преобразователя кода (б).5. Определить вероятности ошибок на выходе преобразователя параллельного кода в последовательный код (ФМС) для заданных параметров сигналов и :6. Определить среднюю вероятность ошибки на выходе преобразователя.3.8. ДекодерДекодер формирует из непрерывной последовательности кодовых символов, поступающих с выхода демодулятора (возможно, с ошибками), выходную непрерывную последовательность декодированных кодовых символов, в которых ошибки частично либо полностью исправлены.Последовательность кодовых символов, передававшихся по каналу связи:В соответствии с заданием на тактовом интервале с номером произошла ошибка, следовательно, принятая кодовая комбинация имеет вид:Требуется:1. Построить решетчатую диаграмму декодера последовательности. Численные обозначения над ребрами решетчатой диаграммы определяются для последовательности .Рис. 3.8.1. Решетчатая диаграмма декодера.2. Построить диаграммы выживших путей от момента времени до момента времени, когда выживает только один путь.Требуемые диаграммы приведены на рис. 3.8.2 – рис. 3.8.7.Рис. 3.8.2. Диаграмма декодера до момента .Рис. 3.8.3. Диаграмма декодера до момента .Рис. 3.8.4. Диаграмма декодера до момента .Рис. 3.8.5. Диаграмма декодера до момента .Рис. 3.8.6. Диаграмма декодера до момента .Рис. 3.8.7. Диаграмма декодера до момента .Перенося выживший путь на диаграмму кодера, получаем рис. 3.8.8.Рис. 3.8.8. Декодирование принятой последовательности.Информационные символы (ИС) 110001011Переданные кодовые символы (КС) 110101110011100001Принятые кодовые символы (КС) 111101110011100001Декодированная последовательность110001011Видно, что ошибка, произошедшая при приеме, исправлена в процессе декодирования.ЗаключениеВ соответствии с целью работы и исходными данными был выполнен расчет основных характеристик цифровой системы связи, рассмотрены основные принципы помехоустойчивого сверточного кодирования, квадратурной амплитудной модуляции.ЛитератураСальников А.П. Теория электрической связи: Конспект лекций / СПбГУТ. – СПб., 2007. – 273 с.: ил.Общая теория связи: методические указания к выполнению курсовой работы / Л.Н. Куликов, М.Н. Москалец, М.Н. Чесноков. – СПб.: Изд-во СПбГУТ, 2012. – 80 с.
2. Общая теория связи: методические указания к выполнению курсовой работы / Л.Н. Куликов, М.Н. Москалец, М.Н. Чесноков. – СПб.: Изд-во СПбГУТ, 2012. – 80 с.
Вопрос-ответ:
Какая тематика курсовой работы?
Курсовая работа по ТЭС посвящена современным цифровым системам связи и ориентирована на использование новых теоретических и практических достижений в области цифровой связи.
О чем рассказывает структурная схема системы цифровой связи?
Структурная схема системы цифровой связи описывает компоненты и взаимосвязи между ними в цифровой коммуникационной системе.
Что включает в себя исходные данные для расчета системы цифровой связи?
Исходные данные для расчета системы цифровой связи включают информацию о источнике сообщения, аналогово-цифровом преобразователе, кодере, формирователе модулирующих сигналов, модуляторе, непрерывном канале и демодуляторе.
Каким образом происходит преобразование аналогового сигнала в цифровой?
Преобразование аналогового сигнала в цифровой осуществляется с помощью аналогово-цифрового преобразователя, который преобразует непрерывный аналоговый сигнал в дискретный цифровой сигнал с определенным уровнем разрешения и частотой дискретизации.
Что происходит на этапе формирования модулирующих сигналов?
На этапе формирования модулирующих сигналов происходит преобразование цифровых сигналов в модулирующие сигналы, которые будут использоваться для модуляции несущего сигнала и передачи данных в непрерывном канале связи.
Какой предмет относится к курсовой работе?
Курсовая работа относится к предмету ТЭС (техника и эксплуатация связи).
Какие новые достижения используются в курсовой работе?
Курсовая работа использует новые теоретические и практические достижения в области цифровой связи.
Какова структурная схема системы цифровой связи?
Структурная схема системы цифровой связи включает в себя источник сообщения, аналогово-цифровой преобразователь, кодер, формирователь модулирующих сигналов, модулятор, непрерывный канал и демодулятор.
Какие исходные данные используются для расчета системы цифровой связи?
Для расчета системы цифровой связи используются различные исходные данные, которые могут быть указаны в задании к курсовой работе.
Что включает в себя этап расчета системы цифровой связи?
Этап расчета системы цифровой связи включает в себя расчет источника сообщения, аналогово-цифрового преобразователя, кодера, формирователя модулирующих сигналов, модулятора, непрерывного канала и демодулятора.