Файл: Курсовая работа по дисциплине Теория электрической связи Вариант 10 студент группы зрс2001.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 17.10.2024

Просмотров: 14

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.


Рисунок 20 – энтропия, производительность и избыточность L – ичного дискретного источника.



Рисунок 21 – закон и функция распределения вероятности.
    1. Задание 6:


6) Закодировать значения L-ичного дискретного сигнала двоичным блочным примитивным кодом, выписать все кодовые комбинации кода и построить таблицу кодовых расстояний.

6. А) Рассчитать априорные вероятности передачи по двоичному ДКС символов нуля и единицы, начальную ширину спектра сигнала ИКМ



Рисунок 22 – кодовые комбинации вероятности



Рисунок 23 – таблица кодовых расстояний

Так как среднее число нулей и единиц в сигнале ИКМ одинаково (это справедливо для гауссовского сообщения и данного способа кодирования), то и вероятности их появления одинаковы: P0=P1=0.5.



Рисунок 24 – начальная ширина спектра сигнала ИКМ.
    1. Задание 7:


7) Полагая, что для передачи ИКМ сигнала по непрерывному каналу связи (НКС) используется гармонический переносчик:

7. А) Рассчитать нормированный к амплитуде переносчика спектр модулированного сигнала и его начальную ширину спектра

7. Б) Построить в масштабе график нормированного спектра сигнала дискретной модуляции и отметить на нем найденную ширину спектра

Двоичные кодовые символы сигнала ИКМ передаются с помощью ДАМ.



Рисунок 25 – ширина спектра сигнала ДАМ.



Рисунок 26 – график нормированного спектра сигнала
    1. Задание 8:


8) Рассматривая НКС как аддитивный гауссовский канал с ограниченной полосой частот, равной ширине спектра сигнала дискретной модуляции, и заданными спектральной плотностью мощности помехи и отношением сигнал-шум:

8. А) Рассчитать приходящий в среднем на один двоичный символ мощность и амплитуду модулированного сигнала, дисперсию (мощность) аддитивной помехи


8. Б) Построить в масштабе 4 графика ФПВ мгновенных значений и огибающей УГП и суммы УГП и гармонического сигнала



Рисунок 27 – мощность и амплитуда сигнала на один двоичный символ, дисперсия аддитивной помехи



Рисунок 28 – максимальная пропускная способность НКС

УГП – узкополосная гауссовская помеха.



Рисунок 29 – графики ФПВ мгновенных значений и огибащей УГП и суммы УГП и гармонического сигнала
    1. Задание 9:


9) С учетом заданного вида приема сигнала дискретной модуляции:

9. А) Рассчитать среднюю вероятность ошибки в двоичном ДКС, скорость передачи информации по двоичному симметричному ДКС, показатель эффективности передачи сигнала дискретной модуляции по НКС:

9. Б) Изобразить схему приемника сигналов дискретной модуляции и коротко описать принцип его работы. Пояснить случаи, когда он выносит ошибочные решения.



Рисунок 30 – средняя вероятность ошибки в двоичном ДКС, скорость передачи информации и показатель эффективности передачи сигнала



Рисунок 31 – схема приёмника сигналов дискретной модуляции.

Здесь имеются элементы последетекторной обработки. К ним относится решающее устройство (РУ). В РУ отсчеты сравниваются с пороговым напряжением и принимается решение – передана 1, или 0. Под действием помех в канале связи, РУ может выносить неправильные решения, которые бывают двух видов – переход нуля в единицу (передавался ноль, но РУ выдало решение единица) и наоборот.

Ошибочные решения здесь будут тогда, когда отклик детектора в канале, по которому сигнал не передается, превзойдет значение отклика детектора в канале, по которому сигнал передается.
    1. Задание 10:


10) Рассматривая отклика декодера ПРУ как случайный дискретный сигнал на выходе L-ичного ДКС



10. А) Рассчитать распределение вероятностей дискретного сигнала на выходе детектора, скорость передачи информации по L-ичному ДКС, относительные потери в скорости передачи информации по L-ичному ДКС

10. Б) Построить в масштабе график закона распределения вероятностей отклика декодера



Рисунок 32 – вероятность правильного приёма сигнала



Рисунок 33 - распределение вероятностей дискретного сигнала на выходе детектора, скорость передачи информации, относительные потери в скорости передачи информации
    1. Задание 11:


11) Полагая ФНЧ на выходе ЦАП приемника идеальным с полосой пропускания, равной начальной энергетической ширине спектра исходного сообщения:

11. А) Рассчитать дисперсию случайных импульсов шума передачи на выходе интерполятора ЦАП, среднюю квадратическую погрешность шума передачи (СКПК), суммарную начальную СКП восстановления непрерывного сообщения (ССКП), относительную СКП (ОСКП)



Рисунок 34 - дисперсия случайных импульсов шума передачи на выходе интерполятора ЦАП, средняя квадратическая погрешность шума передачи, суммарная начальная СКП восстановления непрерывного сообщения, относительная СКП



Рисунок 35 – приёмник сигналов ДАМ

Амплитудный детектор, представляющий собой нелинейный преобразователь и ФНЧ, выделяет огибающую принимаемого сигнала ДАМ, прошедшего полосовой фильтр с эффективной полосой пропускания . К дискретизатору проводятся отклик детектора U(t) и последовательность дискретизирующих импульсов с периодом , которые необходимы для взятия отсчёта в середине посылки длительностью . В решающем устройстве отсчёты Uk сравниваются с пороговым напряжением U0 и принимается решение: если Uk >= U0, передавалась 1, иначе 0. Под действием помех в канале связи амплитуда сигнала изменяется и РУ может ошибаться: при передаче 0 принимать 1 или наоборот.

    1. Задание 12:


12) Ввиду того, что выбор начальной энергетической ширины спектра исходного сообщения не приводит к минимуму ОСКП, решить оптимизационную задачу:

Определить оптимальную энергетическую ширину спектра сообщения, доставляющую минимум относительной суммарной СКП его восстановления.



Рисунок 36 – оптимальная энергетическая ширина спектра сообщения



Рисунок 37 – графики относительных СКП фильтрации, квантования, передачи и относительной суммарной СКП


  1. Список литературы


1. Санников В. Г. Методические рекомендации по выполнению курсовой работы. – Москва, 1994 год

2. Конспект лекций по дисциплине «Теория электрической связи»