Научная Петербургская Академия

Курсовая: Теория электросвязи

Курсовая: Теория электросвязи

п. 1. Структурная схема системы электросвязи Структурная схема системы электросвязи представлена на рис. 1. Источник сообщения ИС – это некоторый объект или система, от которого передается информация в виде ее физического представления, например в виде изменяющегося во времени тока или напряжения Курсовая: Теория электросвязи . ФНЧ предназначен для фильтрации сигнала с целью ограничения спектра сигнала сообщения Курсовая: Теория электросвязи верхней частотой Курсовая: Теория электросвязи . Дискретизатор позволяет представить отклик ФНЧ Курсовая: Теория электросвязи в виде последовательности отсчетов Курсовая: Теория электросвязи . Квантователь осуществляет нелинейное преобразование отсчетов Курсовая: Теория электросвязи в квантованные уровни Курсовая: Теория электросвязи , Курсовая: Теория электросвязи . Кодер осуществляет кодирование квантованных уровней Курсовая: Теория электросвязи двоичным безизбыточным кодом, т.е. образует последовательность кодовых комбинаций Курсовая: Теория электросвязи , т.е. сигнал ИКМ. Модулятор формирует канальный сигнал Курсовая: Теория электросвязи , электрическое колебание, параметр которого (амплитуда, частота или фаза) изменяется по закону модулирующего сигнала ИКМ. Выходное устройство ПДУ осуществляет фильтрацию и усиление модулированного колебания Курсовая: Теория электросвязи для предотвращения внеполосных излучений и для установления требуемого отношения сигнал/шум на входе приемника. Усиленный сигнал Курсовая: Теория электросвязи передается в линию связи. Линия связи – среда, по которой распространяется сигнал Курсовая: Теория электросвязи с выхода ПДУ до входа ПРУ. В линии связи на сигнал Курсовая: Теория электросвязи накладывается помеха Курсовая: Теория электросвязи . Входное устройство ПРУ осуществляет фильтрацию принятого сигнала, смеси переданного сигнала и помехи Курсовая: Теория электросвязи . Детектор позволяет выделить из принятого сигнала Курсовая: Теория электросвязи закон изменения информационного параметра, пропорционального сигналу ИКМ. Для опознания переданных двоичных символов Курсовая: Теория электросвязи на выход детектора подключается решающее устройство РУ, на выходе которого присутствует принятая кодовая комбинация Курсовая: Теория электросвязи . Декодер служит для восстановления Курсовая: Теория электросвязи -ичных уровней Курсовая: Теория электросвязи из двоичных кодовых комбинаций Курсовая: Теория электросвязи . Интерполятор производит восстановление непрерывного сигнала Курсовая: Теория электросвязи из последовательности Курсовая: Теория электросвязи -ичных уровней Курсовая: Теория электросвязи . Получатель сообщения – это некоторый объект или система, которому передается информация в виде ее физического представления, т.е. в виде изменяющегося во времени сигнала Курсовая: Теория электросвязи . п.2. Расчет функции корреляции и спектра плотности мощности. Расчет АКФ: Курсовая: Теория электросвязи Результаты вычислений АКФ приведены в таблице 1. По результатам расчета построен график, представленный на рис. 2.

Курсовая: Теория электросвязи

Таблица 1. Расчет спектра плотности мощности сообщения: Курсовая: Теория электросвязи Вычисление интеграла по таблице из книги Е. С. Вентцеля, Л. А. Овчарова «Теория случайных процессов и ее инженерные приложения» стр. 376: Курсовая: Теория электросвязи Результаты вычислений энергетического спектра приведены в таблице 2. По результатам расчета построен график, представленный на рис. 3. Курсовая: Теория электросвязи Таблица 2. Рассчитаем начальную энергетическую ширину спектра Курсовая: Теория электросвязи : Курсовая: Теория электросвязи Курсовая: Теория электросвязи Курсовая: Теория электросвязи Курсовая: Теория электросвязи 1) Курсовая: Теория электросвязи ; 2) Курсовая: Теория электросвязи Курсовая: Теория электросвязи Курсовая: Теория электросвязи Гц. Интервал корреляции сообщения Курсовая: Теория электросвязи : п.3. Расчет СКП фильтрации сообщения. Исходное сообщение воздействует на идеальный ФНЧ с единичным коэффициентом передачи и полосой пропускания, равной начальной энергетической ширине спектра сообщения. Для расчета СКП фильтрации используем формулу: Курсовая: Теория электросвязи , где Курсовая: Теория электросвязи , средняя мощность отклика ИФНЧ, вычисляется следующим образом: Курсовая: Теория электросвязи Далее вычисляем СКП фильтрации сообщения: Курсовая: Теория электросвязи В2 Определим интервал временной дискретизации, исходя из теоремы Котельникова. Курсовая: Теория электросвязи сек. Тогда частота дискретизации: Курсовая: Теория электросвязи Гц. Сигналы и спектры сигналов на входе и выходе дискретизатора АЦП приведены на рис. 7. п.4. Расчет характеристики квантования. Для расчета шага квантования используем формулу: Курсовая: Теория электросвязи В. Определим пороги квантования Курсовая: Теория электросвязи по формуле: Курсовая: Теория электросвязи Курсовая: Теория электросвязи Курсовая: Теория электросвязи Результаты расчета остальных значений сведены в таблицу 3. Определим уровни квантования по формуле: Курсовая: Теория электросвязи где Курсовая: Теория электросвязи , Курсовая: Теория электросвязи Курсовая: Теория электросвязи В. Результаты расчета остальных значений сведены в таблицу 3. По результатам расчета порогов и уровней квантования построим характеристику квантования, приведенную на рис. 4. Для расчета СКП квантования используем формулу: Курсовая: Теория электросвязи , где Курсовая: Теория электросвязи - постоянная, которая находиться следующим образом: Курсовая: Теория электросвязи Для нахождения Курсовая: Теория электросвязи необходимо вычислить ФПВ гауссовской величины Курсовая: Теория электросвязи в точках Курсовая: Теория электросвязи с учетом того, что Курсовая: Теория электросвязи и Курсовая: Теория электросвязи . Результаты расчетов приведены в таблице 4. В результате для Курсовая: Теория электросвязи имеем: Курсовая: Теория электросвязи п.5. Расчет параметров квантования. Отклик квантователя – дискретный случайный сигнал с независимым значением на входе L-ичного дискретного канала связи ДКС. Определим закон распределения вероятностей дискретной случайной величины Курсовая: Теория электросвязи по формуле: Курсовая: Теория электросвязи Курсовая: Теория электросвязи Результаты расчетов приведены в таблице 3. По результатам расчета построим график закона распределения вероятностей, приведенный на рис. 5. Теперь определим мощность Курсовая: Теория электросвязи квантованного процесса: Курсовая: Теория электросвязи В2. По ранее приведенной формуле определяем СКП квантования: Курсовая: Теория электросвязи В2. Рассчитаем интегральную функцию распределения вероятностей: Курсовая: Теория электросвязи , Курсовая: Теория электросвязи Результаты расчетов приведены в таблице 3. По результатам расчетов построим график функции распределения вероятностей, приведенный на рис. 6. Расчет энтропии L-ичного источника производим по формуле: Курсовая: Теория электросвязи дв.ед./отсчет Расчет производительности Курсовая: Теория электросвязи осуществляется по формуле: Курсовая: Теория электросвязи бит/сек. Расчет максимальной энтропии Курсовая: Теория электросвязи осуществляется по формуле: Курсовая: Теория электросвязи дв.ед./отсчет Расчет избыточности Курсовая: Теория электросвязи производим по формуле: Курсовая: Теория электросвязи
Курсовая: Теория электросвязи

Курсовая: Теория электросвязи Таблица 3.

Таблица 4. п.6. Расчет характеристик кодера. Закодируем значения L-ичного дискретного сигнала Курсовая: Теория электросвязи Двоичным безизбыточным примитивным кодом Курсовая: Теория электросвязи . Выпишем все кодовые комбинации (таблица 5.):

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

1

1

0

0

1

0

1

1

1

0

1

1

1

Таблица 5. Пользуясь формулой Курсовая: Теория электросвязи , где Курсовая: Теория электросвязи Рассчитаем кодовые расстояния и сведем их в таблицу 6, где n-номер строки, а m-номер столбца.

0

1

1

2

1

2

2

3

1

0

2

1

2

1

3

2

1

2

0

1

2

3

1

2

2

1

1

0

3

2

2

1

1

2

2

3

0

1

1

2

2

1

3

2

1

0

2

1

2

3

1

2

1

2

0

1

3

2

2

1

2

1

1

0

Таблица 6. Априорные вероятности передачи 0 и 1: Курсовая: Теория электросвязи Рассчитаем начальную ширину спектра сигнала ИКМ по формуле: Курсовая: Теория электросвязи , где Курсовая: Теория электросвязи Курсовая: Теория электросвязи На рис. 7. Изображены сигналы АЦП в точках: вход АЦП, выход дискретизатора, выход квантователя, выход АЦП. п.7. Расчет спектра сигнала дискретной модуляции. Для передачи ИКМ сигнала по непрерывному каналу связи НКС используется гармонический переносчик. Для ДАМ спектр рассчитывается по следующей формуле: Курсовая: Теория электросвязи где Курсовая: Теория электросвязи Гц. Курсовая: Теория электросвязи Результаты расчетов нормированной амплитуды Курсовая: Теория электросвязи приведены в таблице 7., рис. 8. Таблица 7. Ширина спектра ДАМ Курсовая: Теория электросвязи вычисляется следующим образом: Курсовая: Теория электросвязи Гц. п.8. Расчет параметров модулированного сигнала, передаваемого по НКС. НКС-аддитивный гауссовский канал с ограниченной полосой частот, равной ширине спектра сигнала дискретной модуляции, и заданными спектральной плотностью мощности помехи и отношением сигнал/шум. Определим мощность аддитивной помехи Курсовая: Теория электросвязи в полосе частот сигнала по формуле: Курсовая: Теория электросвязи В2. Рассчитаем подходящую в среднем на один двоичный символ мощность модулированного сигнала Курсовая: Теория электросвязи , необходимую для обеспечения требуемого отношения сигнал/шум (Курсовая: Теория электросвязи ): Курсовая: Теория электросвязи В2/бит.
Курсовая: Теория электросвязи
Амплитуда сигнала дискретной модуляции Курсовая: Теория электросвязи определяется из следующего соотношения: Определим пропускную способность с НКС: Курсовая: Теория электросвязи бит/с. Расчет характеристик непрерывного канала связи: Рассчитаем ФПВ огибающей гауссовской помехи [ГП] по формуле: Курсовая: Теория электросвязи Результаты расчета ФПВ огибающей ГП сведены в таблицу 8., по результатам расчета построен график, рис. 9. Вычислим ФПВ мгновенных значений ГП: Курсовая: Теория электросвязи Результаты расчета ФПВ мгновенных значений ГП сведены в таблицу 9., по результатам расчета построен график, рис. 10. Вычислим ФПВ огибающей суммы ГП и сигнала по формуле: Курсовая: Теория электросвязи Результаты расчета ФПВ огибающей суммы сведены в таблицу 10., по результатам расчета построен график, рис. 11. ФПВ мгновенных значений суммы сигнала и ГП определяется формулой: Курсовая: Теория электросвязи График ФПВ мгновенных значений суммы сигнала и ГП построен для ОСШ Курсовая: Теория электросвязи на рис. 12.

Курсовая: Теория электросвязи

Курсовая: Теория электросвязи

Курсовая: Теория электросвязи

Таблица 8. Таблица 10. Таблица 9. Структурная схема приемника сигналов ДАМ. Структурная схема приемника ДАМ – НП приведена на рис. 13. Принятый сигнал поступает на ПФ, где производиться начальная селекция. При некогерентном приеме в ПРУ используется некогерентный детектор, представляющий собой нелинейный преобразователь и ФНЧ. Отклик некогерентного детектора не зависит от фазы входного сигнала. В результате перемножения на выходе некогерентного детектора присутствует модулирующий сигнал. Далее НЧ-сигнал поступает на дискретизатор, к которому подводятся стробирующие импульсы, что позволяет выделить дискретные отсчеты в определенные моменты времени. Для опознавания переданных двоичных символов на выход дискретизатора подключается решающее устройство, на выходе которого присутствует принятая кодовая комбинация. Под действием помех в канале связи РУ может принимать ошибочные решения. п.9. Расчет характеристик ДКС. Определим вероятность ошибки Курсовая: Теория электросвязи в двоичном симметричном ДКС при данном способе приема: Курсовая: Теория электросвязи

Курсовая: Теория электросвязи

Скорость передачи информации Курсовая: Теория электросвязи рассчитывается по формуле: Вычислим показатель эффективности Э передачи сигнала дискретной модуляции по НКС: Курсовая: Теория электросвязи п.10. Расчет распределения вероятностей на выходе декодера L-ичного ДКС. Для расчета необходимо вычислить условное распределение вероятностей в L-ичном ДКС Курсовая: Теория электросвязи . Пользуясь данными из таблицы 3 и таблицы 5, вычислим Курсовая: Теория электросвязи по формуле: Курсовая: Теория электросвязи Результаты расчета Курсовая: Теория электросвязи сведены в таблице 11, где n-номер строки, а m-номер столбца.

0.985075

0.004901

0.004901

0.000024

0.004901

0.000024

0.000024

0.000000

0.004901

0.985075

0.000024

0.004901

0.000024

0.004901

0.000000

0.000024

0.004901

0.000024

0.985075

0.004901

0.000024

0.000000

0.004901

0.000024

0.000024

0.004901

0.004901

0.985075

0.000000

0.000024

0.000024

0.004901

0.004901

0.000024

0.000024

0.000000

0.985075

0.004901

0.004901

0.000024

0.000024

0.004901

0.000000

0.000024

0.004901

0.985075

0.000024

0.004901

0.000024

0.000000

0.004901

0.000024

0.004901

0.000024

0.985075

0.004901

0.000000

0.000024

0.000024

0.004901

0.000024

0.004901

0.004901

0.985075

Таблица 11. Вычислим распределение вероятностей Курсовая: Теория электросвязи на выходе декодера, пользуясь данными из таблицы 3 и таблицы 11, по формуле: Курсовая: Теория электросвязи , где Курсовая: Теория электросвязи Результаты расчета Курсовая: Теория электросвязи приведены в таблице 12. Курсовая: Теория электросвязи Таблица 12. По данным таблицы 12 построим график закона распределения вероятностей на выходе декодера, рис. 14. Сравнивая графики законов распределения вероятностей отклика декодера и отклика квантователя, рис. 14 и рис. 5, соответственно, можно заметить, что закон распределения вероятностей на выходе декодера более размазан, т.к. в канале связи присутствуют помехи, влияющие на переданный сигнал. Если бы в канале помех не было, то и оба закона распределения вероятностей были бы одинаковыми. п.11. Расчет скорости передачи информации Курсовая: Теория электросвязи по L-ичному ДКС. Расчет скорости передачи информации Курсовая: Теория электросвязи по L-ичному ДКС производим по следующей формуле: Курсовая: Теория электросвязи , где Курсовая: Теория электросвязи . Подставляя вычисленное значение Курсовая: Теория электросвязи из табл. 12 в формулу для Курсовая: Теория электросвязи окончательно получим: Курсовая: Теория электросвязи =6810.8378 бит/с Величина относительных потерь в скорости передачи информации по L-ичному ДКС: Курсовая: Теория электросвязи Расчет характеристик ЦАП. Дисперсия случайных амплитуд импульсов шума передачи вычисляется: Курсовая: Теория электросвязи Подставляя данные из таблицы 3 и таблицы 12, получаем: Курсовая: Теория электросвязи В2. Вычислим постоянную Курсовая: Теория электросвязи : где Курсовая: Теория электросвязи =1.85 Найдем СКП шума передачи: Курсовая: Теория электросвязи Суммарная начальная СКП восстановления непрерывного сообщения a[t] определяется следующим образом: Курсовая: Теория электросвязи В2. Относительная суммарная СКП восстановления сообщения равна: Курсовая: Теория электросвязи На рис. 7 изображены сигналы на выходе декодера и интерполятора ЦАП, восстановленное сообщение на выходе системы связи.

Курсовая: Теория электросвязи

Рис. 1. Структурная схема системы связи.

Курсовая: Теория электросвязи

Рис. 2. АКФ.

Курсовая: Теория электросвязи

Рис. 3.

Курсовая: Теория электросвязи

Рис. 4. Характеристика квантования.

Курсовая: Теория электросвязи

Рис. 5. Закон распределения вероятности на выходе квантователя.

Курсовая: Теория электросвязи

Рис. 6. Интегральная функция распределения вероятностей на выходе квантователя. Рис. 7. Сигналы в системе связи.

Курсовая: Теория электросвязи

Рис. 8. Спектр сигнала ДАМ.

Курсовая: Теория электросвязи

Рис. 9.

Курсовая: Теория электросвязи

Рис. 10.

Курсовая: Теория электросвязи

Рис. 11. ФПВ огибающей суммы ГП и сигнала.

Курсовая: Теория электросвязи

Рис. 12. ФПВ мгновенных значений суммы сигнала и ГП.
Рис. 13. Приемник сигналов ДАМ.

Курсовая: Теория электросвязи

Рис. 14. Закон распределения вероятностей на выходе декодера.


(C) 2009