
- •Завдання
- •Вихідні дані для виконання кр варіанта а-04.
- •1. Структурна схема анлогової системи передавання
- •Призначеннякожного блоку
- •Основні параметри, що характеризують кожен блок
- •Джерело повідомлень:
- •Параметри модулятора та демодулятора.
- •Частотна маніпуляція з мінімальним зсувом
- •Параметри каналу зв’язку:
- •Амплітудна, балансна і односмугова види модуляції.
- •Розрахунок інформаційних характеристик джерела повідомлень.
- •3. Розрахунок перешкодостійкості демодулятора.
- •4. Розрахунок основних параметрів цифрової системи передавання.
- •Структурна схема ацп і цап
- •Розрахунки даних:
Основні параметри, що характеризують кожен блок
Джерело повідомлень:
Ентропія
джерела
– мінімальна кількість інформації, що
знаходиться в повідомленні
(прийнятому)
відносно B(t)(переданому),
при якому вони ще еквівалентні. В теорії
інформації, ентропія є мірою невизначеності
випадкової величини. Зазвичай, в якості
інформаційної ентропії використовують
ентропію Шенона. Вона визначає абсолютну
межу найкращого стиснення даних без
втрат: розглядаючи повідомлення як
послідовність незалежних та однаково
розподілених випадкових величин, теорема
Шенона про кодування доводить що, в
границі, середня довжина найкоротшого
можливого представлення закодованого
повідомлення в заданому алфавіті
дорівнює ентропії поділеній на логарифм
кількості символів у вихідному алфавіті.
Коефіцієнт залишку джерела χ - це відношення, що визначає яка доля максимально можливої ентропії, при даному алфавіті, не використовується джерелом.
Продуктивність джерела Rg – це сумарна ентропія повідомлень, переданих джерелом за одиницю часу.
Щільність ймовірності миттєвих значень сигналу P(b).
Параметри модулятора та демодулятора.
Види модуляції:
амплітудна (АМ) - модуляція несучого коливання, при якій змінним параметром є амплітуда коливань.
частотна (ЧМ) - ω = ω0 + ∆ω·U(t)тип модуляції, при якому частота вихідного сигналу змінюється в залежності від миттєвого значення інформаційного сигналу, інформаційний сигнал управляє частотою несучого сигналу. В порівнянні з амплітудною модуляцією тут амплітуда залишається постійною. Частотна модуляція застосовується для високоякісної передачі аудіо сигналу в радіомовленні (у діапазоні УКХ), для звукового супроводу телепередач, відеозаписі на магнітну стрічку, музичних синтезаторах. Висока якість кодування аудіосигналу обумовлена тим, що при частотна модуляції застосовується велика (в порівнянні з шириною спектру сигналу амплітудної модуляції) девіація несучого сигналу, а в приймальній апаратурі використовують обмежувач амплітуди радіосигналу для ліквідації імпульсних перешкод.
Фаззовий (ФМ) тип модуляції, при модуляції модулюючий сигнал
впливає га фазу несучого коливання, яка змінюється з часом відносно свого початкового значення за законом інформаційного сигналу:
,
Частотна маніпуляція з мінімальним зсувом
ЧМ з мінімальним зсувом Minimal Shift Keying (MSK) представляє собою спосіб модуляції, при якому не відбувається стрибків фази, і зміна частоти відбувається в моменти перетинання несучою нульового значення. MSK унікальна тому, що значення частот, що відповідають логічним “0” і “1” відрізняються на величину що дорівнює половині швидкості передавання даних. Іншими словами індекс модуляції дорівнює 0,5:
m = Δf ∙ T,(1.1)
де Δf=f”1”-f”0”, Т- тривалість сигналу
Наприклад, при швидкості передавання 1200 біт/с MSK сигнал буде сформульований з коливань з частотами 1200 Гц і 1800 Гц , що відповідають “0” і “1”.
фазова (ФМ) - це схема перетворення (модуляція) при якому під керуванням вхідного сигналу змінюється фаза несучого сигналу (звичайно синусоїдального).
Способи прийому – когерентний, не когерентний.
При когерентному прийомі сигналу опорне коливання S0(t) практично співпадає з S(t). S0(t)- гармонічний сигнал, а S(t)- представляється коливанням з відомого частотою і фазою. В приймачі використовується опорний детектор в якому S0(t) в приймачі синхронізується і фазово узгоджується з S(t). Після цього сигнал потрапляє на ФНЧ , що являє собою інтегратор, що виділяє первинний сигнал.
При некогерентному прийомі S0(t)співпадає зS(t)у всьому крім фази. Після ФНЧ використовується амплітудний детектор, як правило квадратичний. Відношення сигнал/шум при некогерентному прийомі буде меншим ніж при когерентному.