Добавлен: 09.11.2023
Просмотров: 292
Скачиваний: 9
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
2.5 Модулятор
В состав модулятора структурной схемы цифровой системы связи (ЦСС) между блоками ФМС и перемножителями входят сглаживающие формирующие фильтры СФФ, необходимые для оптимизации ЦЦС в отношении межсимвольной помехи, а также инвертор и сумматор, на выходе которого получается сигнал заданного вида модуляции КАМ-16.
-
Сглаживающий формирующий фильтр
-
Изобразить структурную схему модулятора в составе ЦСС.
Рис.19 Схема модулятора в составе ЦСС
В состав модулятора входят блоки:
- генератор несущего колебания UcosωСt,
- фазовращатель на – 90º для получения квадратурного несущего колебания UsinωСt,
- перемножители, для получения БМ сигналов SI(t) = I(t)cosωСtи SQ(t) = Q(t)sinωСt, модулированных сигналами I(t) и Q(t), соответственно;
- сумматор для получения сигнала с квадратурной модуляцией SКАМ(t) = SI(t) + SQ(t) = I(t)cosωСt + Q(t)sinωСt = A(t)cos(ωСt – ψ) = A(t)cos(ωСt + φ),где – огибающая, а φ = (–ψ)– фаза сигнала SКАМ(t); cosψ = I(t)/A(t) = cosφ, sinψ = Q(t)/A(t) = –sinφ.
-
Написать аналитические выражения для сигнала x(t) со «спектром приподнятого косинуса» (импульса Найквиста) и его спектральной плотности Sx(f) для значений коэффициента сглаживания 0 ≤ β ≤ 1. Изобразить их графики сигналов x(t) и соответствующие спектральные плотности.
где β – коэффициент сглаживания (или ската), который может принимать значения в интервале 0 ≤ β ≤ 1.
Рис.20 Импульс Найквиста с разным коэффициентом ß
Рис.21 График спектральной плотности импульса Найквиста с разным коэффициентом ß
-
Изобразить графики спектральных плотностей Sx(f) и Sx1(f) сигналов x(t) и x1(t) (рис.17), где x(t) - импульс Найквиста при коэффициенте сглаживания =1; x1(t) -импульс со спектральной плотности Sx1(f)= .
Рис.22 Сравнение графиков спектральный плотностей Sx(f) и Sx1(f)cигналов
-
На одном рисунке изобразить графики импульсов x(t)и x1(t). Выполняя обратное преобразование Фурье от известной функции Sx1(f), определим искомый импульс x1(t).
После элементарных преобразований получаем:
Величина главного максимума импульса x(t) равна единице, а величина главного максимума x1(t) зависит от параметра T и равна . И желательно от импульса x1(t)перейти к нормальному импульсу x1н(t).
Рис.23 Сравнение графиков импульсов x(t)и x1(t)
-
Написать аналитическое выражение для случайных процессов Iф(t) и Qф(t).
,
где -детерминированный импульс, спектральная плотность, которого выражается через спектральную плотность импульса Нейквиста.
-
Написать аналитическое выражение для корреляционных функций и спектральных плотностей случайных процессов Iф(t) и Qф(t), построить графики этих функций.
где для КАМ-16 равен 5h2 .
Рис.24 График корреляционных функций случайных процессов Iф(t) и Qф(t)
Рис.25 График спектральных плотностей случайных процессов Iф(t) и Qф(t)
-
Блоки перемножителей, инвертор, сумматор
Требуется:
-
Написать аналитические выражения для корреляционных функций и случайных процессов и на выходах перемножителей, где - случайная фаза с равномерной плотностью вероятности на интервале от 0…2 . Случайная фаза не зависит от случайных процессов и :
-
Написать аналитические выражения для корреляционных функций
и для спектральной плотности мощности GS(ω) сигнала S(t) на выходе сумматора. Построить графики этих функций.
где x( - импульс Найквиста при .
Рис.26 График корреляционной функции сигнала на выходе модулятора
Рис.27 График спектральной плотности сигнала на выходе модулятора
3.6 Непрерывный канал
Передача сигналаS(t)происходит по непрерывному неискаженному каналу с постоянными параметрами в присутствии аддитивной помехи n(t) типа Гауссовского белого шума. Сигнал Z(t) на выходе такого канала имеет вид:
где коэффициент передачи канала. Для всех вариантов принять = 1.
Односторонняя спектральная плотность мощности помехи n(t) равна
N0=3 10-7В2/Гц.
Требуется:
-
Определить минимальную ширину полосы частот Fkнепрерывного канала, необходимую для передачи по каналу сигнала S(t) с выхода модулятора.
-
Определить Pc – среднюю мощность информационного сигнала на выходе канала.
Вт
-
Определить Pп – среднюю мощность помехи n(t) на выходе канала и найти отношение Pc/ Pп
Вт
-
Рассчитать пропускную способность С (за секунду) непрерывного канала.
бит/с.
3.7 Демодулятор
Требуется:
-
Изобразить структурную схему демодулятора.
Рис.28 Схема демодулятора
-
Написать алгоритмы работы для решающих устройств РУ1 и РУ2 в составе когерентного демодулятора.
.
В момент окончания каждого символьного интервала длительностью TS решающее устройство РУ1 (и РУ2) определяет номер входа , на котором напряжение максимально, и формирует соответствующий дибит в параллельном формате
«00» при