Расчёт основных характеристик цифровой системы связи с использованием квадратурной модуляции
Заказать уникальную курсовую работу- 30 30 страниц
- 2 + 2 источника
- Добавлена 09.11.2016
- 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.Рис. 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) 110110101Переданные кодовые символы (КС) 110101000101001000Принятые кодовые символы (КС) 010101000101001000Декодированная последовательность110110101Видно, 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.
1. Сальников А.П. Теория электрической связи: Конспект лекций / СПбГУТ. – СПб., 2007. – 273 с.: ил.
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:
Какие основные характеристики цифровой системы связи с использованием квадратурной модуляции?
Основными характеристиками цифровой системы связи с использованием квадратурной модуляции являются скорость передачи данных, спектральная эффективность, помехоустойчивость, потребляемая мощность и дальность связи.
Какие компоненты включает в себя структурная схема системы цифровой связи?
Структурная схема системы цифровой связи включает в себя источник сообщения, аналого-цифровой преобразователь, кодер, формирователь модулирующих сигналов, модулятор, непрерывный канал, демодулятор и декодер.
Какие исходные данные необходимы для расчета системы цифровой связи?
Для расчета системы цифровой связи необходимы исходные данные о требованиях к скорости передачи данных, чувствительности приемника, спектральной эффективности, требуемой дальности связи и допустимом уровне помех.
Как осуществляется передача информации в системе цифровой связи?
Передача информации в системе цифровой связи осуществляется путем преобразования аналогового сигнала в цифровой сигнал с помощью аналого-цифрового преобразователя, кодирования цифрового сигнала, модуляции с помощью формирователя модулирующих сигналов и модулятора, передачи модулированного сигнала через непрерывный канал, демодуляции сигнала с помощью демодулятора и декодирования цифрового сигнала с помощью декодера.
Какие функции выполняет источник сообщения в системе цифровой связи?
Источник сообщения в системе цифровой связи выполняет функцию генерации источника информации, который может быть аналоговым или цифровым, и подготовки его для дальнейшей обработки.
Какие основные характеристики цифровой системы связи с использованием квадратурной модуляции?
Основными характеристиками цифровой системы связи с использованием квадратурной модуляции являются емкость канала передачи данных, скорость передачи символов, скорость передачи битов, частотная полоса сигнала и вероятность ошибки передачи.
Какова структурная схема системы цифровой связи с использованием квадратурной модуляции?
Структурная схема системы цифровой связи с использованием квадратурной модуляции включает источник сообщения, аналогово-цифровой преобразователь, кодер, формирователь модулирующих сигналов, модулятор, непрерывный канал, демодулятор и декодер.
Какие исходные данные необходимы для расчета системы цифровой связи?
Для расчета системы цифровой связи необходимо знать исходные данные, такие как частота дискретизации, число уровней квантования, длина кодового слова, вид кодирования, частота несущей, скорость передачи символов, спектральная ширина сигнала и вероятность ошибки.
Как проводится расчет системы цифровой связи с использованием квадратурной модуляции?
Расчет системы цифровой связи с использованием квадратурной модуляции проводится путем определения основных характеристик системы, таких как емкость канала передачи данных, скорость передачи символов и битов, частотная полоса сигнала, а также вероятность ошибки передачи. Затем производится расчет каждого компонента системы, включая источник сообщения, аналогово-цифровой преобразователь, кодер, формирователь модулирующих сигналов, модулятор, непрерывный канал, демодулятор и декодер.
Каково аналитическое выражение для сигнала в цифровой системе связи?
Аналитическое выражение для сигнала в цифровой системе связи может иметь различные формы в зависимости от типа модуляции. Например, для квадратурной модуляции сигнал может быть представлен как сумма двух осциллирующих сигналов в квадратуре.
Какие основные характеристики цифровой системы связи с использованием квадратурной модуляции?
Основными характеристиками цифровой системы связи с использованием квадратурной модуляции являются скорость передачи данных, эффективная ширина полосы и спектральная эффективность.