- •Исходные данные
 - •3 ) А. Средняя мощность отклика ифнч
 - •3 ) А. Средняя квадратическая погрешность
 - •4 ) А. Шаг квантования
 - •4 ) А. Уровни квантования
 - •4 ) А. Пороги квантования
 - •4 ) А. Рассчёт средней квадратической погрешности
 - •4 ) А. Рассчёт средней квадратической погрешности
 - •5А.) Табулированная ф-ция Лапалса
 - •5А.) Интегральное распределение вероятностей
 - •5 ) A. Энтропия "Hy" характеризует количественную меру
 - •5 ) A. Производительность или скорость ввода информации
 - •5 ) A. Избыточность последовательности источника
 - •6А.) Априорные вероятности передачи по двоичному дкс символов нуля и единицы :
 - •6 ) A. Ширина спектра сигнала икм
 - •7 ) Полагая, что для передачи икм сигнала по непрерывному каналу связи (нкс) используется гармонический переносчик
 - •1 ) Девиация частоты
 - •2 ) Частота переносчика
 - •3 ) Индекс частотной модуляции
 - •4 ) Ширина спектра сигнала дчм
 - •1. Мощность гауссовского белого шума
 - •2. На входе детектора приёмника известно, находим мощнсть сигнала дискретной модуляции, обеспечивающее это осш :
 - •3. Рассчитаем мощность и амплитуду, в среднем приходящихся на 1 двоичный символ
 - •4. Пропускная способность гауссовского нкс :
 - •9 ) С учётом заданного вида приёма (детектирования) сигнала дискретной модуляции 2. Скорость передачи информации по двоичному симметричному дкс
 - •Приёмник сигналов дчм.
 - •10 ) Рассматривая отклик декодера пру, как случайный дискретный сигнал на выходе l-ичного дкс
 - •1. ) Распределение вероятностей дискретного сигнала на выходе детектора определяется выражением :
 - •11. Пологая фнч на выходе цап приемника идеальным с полосой пропускания, равной начальной энергетической ширине спектра исходного сообщения.
 - •Все квантованные уровни сдвигаются на период т
 
Московский технический университет связи и информатики
Кафедра теории электрической связи
Курсовая работа
по курсу
«Теория электрической связи»
Выполнил: Астафьев О.А
Проверил: Сухоруков А.С
Группа : МС 1002
Вариант : №2
Москва 2012
Содержание :
1. Исходные данные
2. Структурная схема системы электросвязи
3.Описание ( назначение ) отдельных элементов схемы
4. Расчётная часть
5. Список используемой литературы
Исходные данные
ИС; АЦП; L=8  | 
		ПДУ  | 
		НКС  | 
		ПРУ  | 
		Функция корреляции сообщения BA(τ)  | 
	|||||
PA, B2  | 
		α, c-1  | 
		Способ передачи  | 
		Частота, МГц  | 
		G0, Вт.с  | 
		h02  | 
		Способ приёма  | 
		PAe- β│τ│, 
 β=α.103  | 
	||
f0  | 
		f1  | 
	||||||||
1.5  | 
		14  | 
		ЧМ  | 
		1.1  | 
		1.25  | 
		0.0010  | 
		8.5  | 
		НП  | 
	||
Где:
PA = σA2 - мощность ( дисперсия ) сообщения
β – показатель затухания функции корреляции
L – число уровней квантования
Gо – энергия посылки спектра плотности шума
h02 - отношение сигнал-шум (ОСШ) по мощности на входе детектора.
Способ передачи: ЧМ – частотная модуляция
Способ приёма: НП – некогерентный приём
Структурная схема системы электросвязи
Назначение отдельных элементов схемы
Источник сообщения – это некоторый объект или система, информацию, о состоянии или поведении которого необходимо передать на некоторое расстояние.
Фильтр нижних частот ( ФНЧ ) – ограничивает спектр сигнала верхней частотой Fв.
Аналого-цифровой преобразователь ( АЦП ) – используется для перехода от аналогового сигнала к двоичному сигналу ( для того чтобы перейти к такому сигналу, необходимо: дискретизация, квантование, кодирование).
Дискретизатор – используется для дискретизации аналогового сигнала в соответствии с теоремой Котельникова. На выходе из дискретизатора получаем последовательность отсчётов xk.
Квантователь – делит диапазон возможных значений аналогового сигнала на разрешённые уровни квантования, таким образом, вместо истинного значения амплитуды импульса, передаётся ближайщий разрешённый уровень.
Кодер - используется для передачи квантованных уровней с помощью кодовых комбинаций, т.е формирует последовательность комбинаций ИКМ.
Модулятор ( частотный ) - предназначен для согласования источника сообщений с используемой линией связи. Он изменяет (формирует) один или несколько параметров (в нашем случае частоту) несущую частоту в соответствии с низкочастотным модулирующим сигналом(в нашем случае ИКМ).
Выходное устройство ( ПДУ ) - применяется для фильтрации и усиления модулированного сигнала, чтобы предотвратить внеполосные излучения и обеспечить требуемое отношение сигнал-шум.
Линия связи - среда или техническое сооружение, по которым сигнал поступает от передатчика к приемнику.
Входное устройство ( ПРУ ) - осуществляет фильтрацию принятой смеси – сигнал + шум.
Детектор - преобразует принятый сигнал в сигнал ИКМ.
Решающее устройство - используется для опознавания переданных двоичных символов.
Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) – используется для получения с заданной точностью исходного аналогового сигнала на выходе из ФНЧ. ( для того чтобы перейти к такому сигналу, необходимо: декодер, интерполятор, ИФНЧ).
Декодер – для преобразования кодовых комбинаций обратно в уровни.
Интерполятор – для преобразования от уровней обратно к импульсам-отсчётам.
ИФНЧ – преобразует полученные импульсы-отсчёты в исходный аналоговый сигнал с заданной точность.
Получатель сообщений - некоторый объект или система, которому передается информация.
2. По заданной функции корреляции исходного сообщения :
а) рассчитать интервал корреляции, спектр плотности мощности и начальную энергетическую ширину спектра сообщения;
б) построить в масштабе графики функции корреляции и спектра плотности мощности и отметить на них найденные параметры.
2.а) Интервал корреляции
так как область интегрирования положительная, то знак модуля можем опустить
	 
	 
	 
	 
	 
	
2.а) Спектр плотности мощности ( энергетический спектр )
	 
	
 
	 
	 
	
Для нахождения Gmax, ну жно взять производную от G(ω) и прировнять её к нулю:
Gmax = Ga(0)
Gmax
= 
Gmax
= 2.143*10^-4   
*c
     максимальное значение энергетического
спектра
2.а) Энергетическая ширина спектра
	 
	
	
	
рад/c
2.б ) Графики функции корреляции и спектра плотности мощности
	
 
	
3 . Считая, что исходное сообщение воздействует на идеальный ФНЧ с единичным коэффициентом передачи и полосой пропускания, равной начальной энергетической ширине спектра сообщения.
а.) рассчитать среднюю квадратическую погрешность фильтрации (СКПФ) сообщения, среднюю мощность отклика ИФНЧ, частоту и интервал временной дискретизации отклика ИФНЧ.
б.) качественно, с учётом найденных параметров, изобразить сигналы и спектры на входе и выходе дискретизатора АЦП.
