Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Февраля 2013 в 20:58, курсовая работа
2. Источник сообщений
Непрерывное сообщение, поступающее от источника ИС и представленное первичным электрическим сигналом в форме напряжения a(t), является стационарным случайным процессом, мгновенные значения которого распределены равномерно в интервале (amin , amax), а энергетический спектр сосредоточен в полосе частот от 0 до 3,4 КГц.
2.1.Запишем аналитическое выражение и построим график одномерной плотности вероятности мгновенных значений сообщения a(t).
Так как a(t) непрерывная случайная величина на интервале (-3,2; 3,2) , то она распределена по закону равномерной плотности:
Структурная схема системы передачи и исходные данные…………………………………………………………2
Источник сообщений…………………………………………3
Дискретизатор…………………………………………………5
Кодер…………………………………………………………...8
Модулятор……………………………………………………..11
Канал связи……………………………………………………16
Демодулятор………………………………………………….19
Декодер………………………………………………………..22
Фильтр-восстановитель………………………………………24
Литература…………………………………………………29
Диаграмма спектральной плотности мощности сигнала b(t) изображена на рис.5.4.
5.5. Определение ширины DFb энергетического спектра Gb(f) по правилу, согласно которому учитывается определенное число a «лепестков» спектра. Число a=1
Согласно правилу: DFb =a/Т=47,6 КГц
Полученное значение показано на энергетической диаграмме рис.5.4.
Аналитическое выражение представляется в виде7:
Энергетический спектр сигнала при амплитудной модуляции получается путем сдвига спектра первичного сигнала на несущую частоту с умножением его на константу и с добавлением компоненты в виде d-функции на несущей частоте.
Расчетное выражение для построения диаграммы имеет вид:
Диаграмма энергетического спектра модулированного сигнала изображена на рис.5.7.
При построении диаграммы рис.5.7 были использованы данные таблицы 5.1. Значения Gu(f) уменьшены в 2 раза по сравнению с Gb(f) , энергетический спектр смещен вправо на несущую частоту f๐. Также на частоте f๐ появилась несущая
частот колебаний.
Ширина энергетического
DFu = 2/Т=95,2 КГц
Полученное значение показано на диаграмме спектра Gu(f).
6. Канал связи
Полученный в результате модуляции высокочастотный сигнал u(t) передается по каналу связи с постоянными параметрами и аддитивной помехой. Предполагается, что частотные характеристики канала выбраны таким образом, что сигнал в нем только затухает без искажений формы и временного рассеяния. С выхода такого канала на вход приемного устройства поступает смесь
z(t)=s(t)+n(t)
где s(t)–полезный сигнал на выходе канала, связанный с переданным сигналом u(t) известными соотношениями, n(t)– аддитивная помеха, приведенная к выходу канала.
Аддитивная помеха n(t) представляет собой флуктуационный гауссовский шум с равномерным энергетическим спектром N0/2 (белый шум).
Заданы значения коэффициент передачи канала k=1/10, ) и спектра шума N0 .
Сигнал на выходе канала с неизвестной фазой сигнала и аддитивным шумом можно представить в виде:
, где
- переданный сигнал,
- преобразование Гильберта от ,
случайная фаза,
τ- время задержки при распространении сигнала по каналу связи.
Полосу пропускания канала FK принята равной полосе частот модулированного сигнала DFu., найденной в п.5: FK=DFu.
Так как рассматривается канал с белым гауссовским шумом, то мощность шума определится по формуле:
где - спектральная плотность мощности шума.
Возмем
Тогда,
Для синусоидальных сигналов, которые используются в рассматриваемой системе, мощность сигнала определяется формулой:
Pc = (Pc0 + Pc1)/2,
где Pci = Usi2/2 (i=0; 1)
Здесь Usi – амплитуда элемента сигнала si(t) на приемной стороне, связанная с амплитудой переданного сигнала ui(t) коэффициентом k.
Так как по условию задана система АМ с пассивной паузой, то
Pc0 = 0 и Pc1 = Usi2/2=
Pc= 0,0025
Отношение сигнал-шум на выходе канала:
Определим пропускную способность канала по формуле Шеннона8:
Получили H’(A)< С΄, то есть для данного канала существуют методы передачи при которых можно получить сколь угодно малую вероятность ошибки.
KC= H’(A)/ С΄ , H’(A)=40800 бит/с
Тогда KC =0,122
7. Демодулятор
В демодуляторе осуществляется оптимальная некогерентная обработка принимаемой смеси сигнала с шумом z(t), целью которой является вынос решения о переданном символе.
Решающее правило по критерию идеального наблюдателя записывается:
>
-функция правдоподобия i-й гипотезы, а
j-й гипотезы.
Если все символы передаются равновероятно, то правило примет вид:
>1, i¹ j
Решение о том , что передавался символ , должно приниматься, если для всех i¹ j выполняются m-1 неравенств. Иначе можно записать :
Для двоичной системы с пассивной паузой, полагая, что символ «0» передается сигналом S₀(t)=0, алгоритм оптимального некогерентного приема (1) упрощается
Алгоритм приема сигналов с пассивной паузой имеет вид:
где порговый уровень
Функция f(k₀E₁/N₀) обратна функции LnI₀(k₀E₁/N₀)
I₀(x)-функция Бесселя
При выполнении неравенства (2) (V₁ становится больше порога) регистрируется символ “1”, в противном случае символ “0”.
7.3. Структурная схема оптимального демодулятора, реализующего алгоритм (2).
На рис. 7 приняты обозначения блоков:
С Ф- согласованный фильтр;
Д О- детектор огибающей;
Н У- нелинейное устройство;
В У- вычитающее устройство;
С С В- схема сравнения и выбора;
З У –запоминающее устройство
7.4. Расчет средней вероятности ошибочного приема символа p.
При некогерентном приеме амплитудно
модулированного сигнала
P=0,5 , где β=1/2,
-отношение энергии активного элемента принятого сигнала к спектральной плотности шума.
7.5.Определение изменения энергии сигналов при частотной и относительной фазовой модуляции при сохранении полученной вероятности ошибки p.
Для системы ЧМ энергия определится из уравнения:
Получили, что при некогерентном приеме частотномодулированного сигнала энергетический выигрыш по сравнению с амплитудно модулированным, равен 2.
Для системы ОФМ:
,
то есть энергетический выигрыш системы ОФМ относительно системы АМ , равен 4, а относительно системы ЧМ , равен 2.
8. Декодер
Процесс декодирования в рассматриваемой системе осуществляется в два этапа. На первом этапе производится обнаружение ошибок в принятой кодовой комбинации. Если ошибки не обнаружены, то на втором этапе комбинации символов в k информационных разрядах ставится в соответствие элемент (квантованное значение отсчета) принятого сообщения . .В случае обнаружения ошибок принимаются меры к их.
8.1. Обнаруживающая способность qо заданного кода (7, 6) с одной проверкой на четность.
Под обнаруживающей способностью кода понимают максимальную кратность ошибок, то есть число ошибочно принятых разрядов кодовой комбинации qо, которые позволяет исправлять или обнаруживать данный код. Код с одной проверкой на четность имеет лишь один проверочный символ в кодовой комбинации, формируемый суммированием по модулю два всех информационных символов. Если число единиц в кодовой комбинации четное, то проверочный символ «о», если нечетное, то «1».
Минимальное расстояние по Хеммингу определяется минимальным числом единиц по всем кодовым комбинациям (кроме нулевой).
Для кода с одной проверкой на четность dmin = 2, так как если n-1 информационных символов кодовой комбинации имеют вес, равный 1, то проверочный символ будет «1», следовательно, вес этой кодовой комбинации равен двум.
Таким образом, код (n, n-1), в данном варианте (7,6), позволяет обнаруживать одиночные ошибки в кодовой комбинации, так как qо = dmin–1=1 (dmin =2) и выполняется неравенство:
q < dmin (2)
Условие (2) является условием обнаружения запрещенной комбинации, то есть ошибки.
8.2. Алгоритм обнаружения ошибок.
Для обнаружения ошибок в данном коде достаточно определить контрольный символ в месте приема. Если суммирование принятой комбинации по модулю два в результате даст единицу, то произошла ошибка, если «о», то ошибки нет или она не обнаружена, так как код с одной проверкой на четность обнаруживает ошибки нечетной кратности: 3, 5, 7 и т.д.
Для кодовой комбинации, рассматриваемой в данном варианте:
на приеме
0 0 1 1 0 0 0 ошибок нет
проверочный информационные
0 0 0 1 0 0 0 произошла ошибка
0 0 0 1 1 0 0 ошибка не онаружена
Другим примером линейного кода является код Хемминга (7,4), dmin =3. Такой код позволяет обнаруживать все одиночные ошибки и двойные ошибки или исправлять все одиночные ошибки в схеме декодирования с испрвлением.
Код Хемминга (7,4) содержит только 4 информационных символа, поэтому общее число разрешенных комбинаций равно 2⁴=16.
Три остальных разряда –
b₅=b₁⊕b₂⊕b₃
b₆=b₂⊕b₃⊕b₄
b₇=b₁⊕b₃⊕b₄
⊕- знак сложения по модулю два.
Таким образом, каждый из информационных символов участвует хотя бы в одной проверке. Равенства(3) используются как проверочные при приеме кодовой комбинации. Если один из элементов принят неверно, то равенства, в которых он содержится, не выполняются. Возможны семь случаев неправильного принятия элемента. (Если не выполняются все три равенства, то ошибочно принят b₃).
В данном коде двойные ошибки обнаруживаются, но не исправляются.
8.3. Расчет вероятности необнаруженной ошибки pно.
Вероятность необнаруженной ошибки определяется как вероятность появления ошибки кратности q, необнаруженной данным кодом.
Эта вероятность вычисляется по формуле9:
Где n-длина кодовой комбинации;
q-кратность ошибки
В данном варианте n=7, q=2, =5.6 , поэтому
9.Фильтр-восстановитель
Этот элемент предназначен для восстановления непрерывного сообщения по сформированным, как описано выше, отсчетам .и представляет собой фильтр нижних частот (ФНЧ). В предположении, что использован идеальный ФНЧ с частотой среза Fc
9.1.Определение значения Fc , при котором обеспечивается теоретически точное восстановление непрерывного сообщения.
Непрерывный сигнал может быть восстановлен по своим отсчетам с помощью идеального ФНЧ, частота среза которого, Fc определяется выбранным интервалом дискретизации △t в соответствии с теоремой Котельникова.
Для идеального ФНЧ можно взять
Fc = FB = 3.4 - верхняя граничная частота.
АЧХ идеального ФНЧ равномерна и определяется:
Амплитудно-частотная
Фазо-частотная характеристика идеального ФНЧ линейна:
, где τ- время задержки сигнала в ФНЧ
Пусть
График ФЧХ изображен на рис.9.2.
Информация о работе Структурная схема системы передачи и исходные данные