
- •Список основних скорочень
- •Загальні початкові дані на лабораторні дослідження
- •Технічні параметри і характеристики досліджуваних цифрових фільтрів систем цос
- •Системи цифрової обробки сигналів багатоканальної телефонії (бктф)
- •Системи цифрової обробки сигналів багатоканальної частотної телеграфії (бкчт)
- •Системи багатоканального смугового аналізу і синтезу сигналів (бксАіС)
- •Вибір індивідуального варіанту і початкових даних до лабораторних робіт
- •Загальні вимоги до оформлення і змісту звітів
- •Лабораторна робота 1 дослідження перетворень спектрів при дискретизації сигналів після часу і відновлення
- •Завдання лабораторної роботи :
- •Короткі теоретичні відомості
- •Короткі теоретичні відомості
- •Методичні рекомендації
- •Порядок виконання Завдання 1. Дослідження дискретизації за часом гармонійних і двочастотних сигналів
- •Завдання 2. Дослідження дискретизації за часом полігармонічних сигналів
- •Завдання 3. Дослідження дискретизації за часом імпульсних сигналів
- •Завдання 4. Дослідження перетворень сигналів з цифрової форми в аналогову (відновлення сигналів)
- •Завдання 5. Програмування дискретизації сигналів за часом і відновлення сигналів
- •Обробка результатів моделювання і програмування
- •Додаток Опис програми sdcad
- •Контрольні питання
Список основних скорочень
АКФ − автокореляційна функція
АФНЧ − аналоговий фільтр нижніх частот
АФП − аналоговий фільтр-прототип
АФПНЧ − аналоговий фільтр-прототип нижніх частот
АЦП − аналого-цифровий перетворювач
АЧХ − амплітудно-частотна характеристика
НІХ − нескінченна імпульсна характеристика
ШПФ − швидке перетворення Фур'є
ВДС − висхідна дискретна система
ВКФ − взаємна кореляційна характеристика
ВСГМ − взаємна спектральна густина потужності
ДЧЗ − дискретна часова згортка
ДПФ − дискретне перетворення Фур'є
ДЧХ − дискретизуюча частотна характеристика
КІХ − кінцева імпульсна характеристика
КЧД − компресор частоти дискретизації
БКС − багатоканальна система
НФ, НЦФ − нерекурсивний (нерекурсивний цифровий) фільтр
ЗДПФ − зворотне дискретне перетворення Фур'є
ПЛІС − програмована логічна інтегральна схема
СПФ, ПФ − смуго-пропускаючий (смуговий) фільтр
ССА − смуговий спектральний аналіз
ПЦОС − процесор цифрової обробки сигналів
РГС − розділення групового сигналу
РФ, РЦФ − рекурсивний (рекурсивний цифровий) фільтр
ЗФ − згладжуючий фільтр
ПВЗ − пристрій вибірки-зберігання
ФГС − формування групового сигналу
ФВЧ і ФНЧ − фільтри верхніх і нижніх частот
ФЧХ − фазочастотна характеристика
ЦАП − цифроаналоговий перетворювач
ЦОС − цифрова обробка сигналів
ЦСП − цифровий сигнальний процесор
ЦФ − цифровий фільтр
ЧХ − частотна характеристика
ЕЧД − експандер частоти дискретизації
ЧВ − частотна вибірка
СЧ − синтезатор частот
ВСТУП
Лабораторний практикум спрямований на практичне закріплення теоретичного матеріалу. Він охоплює усі основні розділи навчальної програми, що включають базові і спеціальні методи і алгоритми ЦОІ та методи і засоби їх апаратної і апаратно-програмної реалізації.
Лабораторні дослідження виконуються за допомогою ПЕОМ. ПЕОМ використовується для синтезу цифрових фільтрів, для програмної реалізації і моделювання досліджуваних алгоритмів ЦОІ, розробки програмного забезпечення цифрових сигнальних процесорів (ЦСП) і емуляції їх роботи.
Лабораторні роботи складаються з окремих лабораторних завдань. Лабораторні роботи 1, 4 включають 5 лабораторних завдань, лабораторні роботи 2, 5 - 3 лабораторні завдання, лабораторна робота 3 - 4 лабораторних завдання, лабораторна робота 6 - 2 лабораторних завдання. Лабораторні завдання, що підлягають виконанню, даються викладачем по кожній лабораторній роботі для групи в цілому або індивідуально для кожного студента. Число виконуваних лабораторних завдань може варіюватися залежно від напряму підготовки і форми навчання.
Лабораторна робота 1 присвячена дослідженню таких процесів як: дискретизація за часом гармонійних і двочастотних сигналів (завдання 1); дискретизація за часом полігармонічних сигналів (завдання 2); дискретизація за часом імпульсних сигналів (завдання 3); перетворення сигналів з цифрової форми в аналогову (відновлення сигналів) (завдання 4); програмування дискретизації сигналів за часом і відновлення сигналів (завдання 5).
У лабораторній роботі 2 здійснюється: синтез рекурсивного цифрового фільтру (РЦФ) по аналоговому прототипу методом білінійного перетворення і його дослідження без урахування кінцевої розрядності чисел (завдання 1); дослідження впливу кінцевої розрядності чисел в РЦФ (завдання 2); програмна реалізація РЦФ (завдання 3).
Лабораторна робота 3 включає: синтез нерекурсивного цифрового фільтру (НЦФ) методом вагових функцій і дослідження його реалізації на основі дискретної часової згортки (ДЧЗ) (завдання 1); синтез НЦФ методом частотної вибірки і дослідження його реалізації на основі частотної вибірки (завдання 2); синтез НЦФ мінімального порядку чисельним методом (завдання 3); програмна реалізація НЦФ (завдання 4).
Лабораторна робота 4 включає дослідження: амплітудно-фазових спектрів сигналів за допомогою програми SCANA (завдання 1); спектральних характеристик випадкових сигналів за допомогою програми SCANA (завдання 2); кореляційних характеристик випадкових сигналів з допомогою програми SCANA (завдання 3); спектральних характеристик сигналів за допомогою програми MatLab (завдання 4); програмній реалізації спектрально-кореляційного аналізу сигналів (завдання 5).
У лабораторній роботі 5 досліджуються: багатошвидкісна обробка сигналів і її застосування (завдання 1); перенесення спектрів дискретних сигналів методом цифрового гетеродинування (завдання 2); програмна реалізація багатошвидкісної обробки і перенесення спектрів дискретних сигналів (завдання 3).
У лабораторній роботі 6 досліджуються: система команд і елементи програмування ЦСП сімейства ADSP (завдання 1); програмування і відлагодження цифрових фільтрів на основі ЦСП сімейства ADSP (завдання 2).
Лабораторні роботи виконуються з використанням програм власної розробки і програмних засобів MatLab і Visual DSP++.
У лабораторних роботах досліджуються сигнали, елементи і підсистеми, що використовуються в реальних системах ЦОІ конкретного призначення. Дослідження проводяться відповідно до індивідуального варіанту.