- •Телекоммуникационные сети и системы
- •Телекоммуникационные сети и системы
- •Лабораторная работа 1 исследование кабельных линий связи
- •1.1. Общие положения
- •1.2. Волоконно-оптические линии связи
- •1.3. Электрические линии связи
- •1.4. Описание лабораторной установки
- •1.5. Порядок выполнения лабораторной работы
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа 2 изучение цифровых методов модуляции
- •2.1. Общие положения
- •2.2. Простые виды цифровой модуляции
- •2.3. Эффективные методы цифровой модуляции
- •2.5. Справочные сведения
- •2.6. Описание лабораторной установки
- •2.7. Сведения о программном обеспечении, используемом в работе
- •2.8. Порядок выполнения лабораторной работы
- •4. Передача сообщений.
- •5. Исследование характеристик помехоустойчивости.
- •3.1. Общие положения
- •3.2. Беспроводные оптические каналы связи
- •3.3. Структура оптической линии связи и ее характеристики
- •3.4. Линейное (физическое) кодирование
- •3.5. Описание лабораторной установки
- •3.6. Порядок выполнения работы
- •4.1. Общие положения
- •4.2. Описание лабораторной установки
- •4.3. Порядок выполнения лабораторной работы
- •5.1. Теоретические сведения
- •5.2. Описание лабораторной установки
- •5.3. Порядок выполнения лабораторной работы
- •5.4. Исследование системы с временным уплотнением каналов, использующей амплитудно-импульсную модуляцию
- •5.5. Исследование системы с временным уплотнением каналов, использующей импульсно-кодовую модуляцию
- •5.6. Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа 6 изучение особенностей формирования сигналов с импульсно-кодовой модуляцией
- •6.1. Теоретические сведения
- •6.2. Описание лабораторной установки
- •6.3. Порядок выполнения работы
- •Упражнение 1. Изучение преобразования сигналов в системе связи с икм
- •Упражнение 2. Снятие характеристики преобразования кодера
- •Упражнение 3. Снятие характеристики преобразования декодера
- •6.4. Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •Список литературы
- •Содержание
- •Телекоммуникационные сети и системы
- •1 97376, С.-Петербург, ул. Проф. Попова, 5
2.6. Описание лабораторной установки
Структурная схема лабораторной установки показана на рис. 2.23. В работе используются две микросхемы CMX909B. Они подключены к плате EV9000 таким образом, что одна из них работает как модулятор, а другая – как демодулятор.
Плата EV9000 управляется компьютером 1. Она моделирует канал связи и имеет выход для передаваемого сигнала и вход для добавления шума в канал связи.
Рис. 2.23
К выходу передаваемого сигнала можно подсоединить осциллограф-спектроанализатор, а к входу для добавления шума – генератор шума. Для управления этими двумя цифровыми приборами и получения информации от них используется компьютер 2.
2.7. Сведения о программном обеспечении, используемом в работе
Программное обеспечение состоит из двух частей. Первая работает на компьютере 1 и обеспечивает функционирование осциллографа и генератора шума. Вторая – на компьютере 2 и обеспечивает программный интерфейс, позволяющий изменять параметры модемов и осуществлять тестирование их работы.
Основное окно программы схематически изображено на рис. 2.24. Оно включает в себя области, отображающие состояние программно устанавливаемых параметров каждого из двух модемных чипов, канала связи, а также изменяемые параметры тестов.
При изменении параметров в области модема A необходимо изменять таким же образом параметры в области модема B. В противном случае линия связи будет работать неправильно, поскольку параметры модуляции и демодуляции будут отличаться.
Р
ис.
3.24
В
области управления модемными чипами
можно изменить любой бит регистров
модема. Чтобы установить бит в «1», нужно
поставить галочку в соответствующем
квадрате, чтобы установить «0» – убрать
галочку. Также возможно произвести и
изменения выбором соответствующего
пункта в выпадающих меню (например,
поменять скорость работы модема, выбрав
в меню CKDIV
рис. 3.25 соответствующий коэффициент
деления частоты). При выборе какого-либо
теста необходимые для него н
астройки
модемов устанавливаются автоматически,
однако это не исключает возможность
произвести в настройках вручную. Нажатие
на кнопку Defaults
вызывает установку всех изменяемых
параметров обоих модемов в начальное
состояние.
В области параметров канала связи можно выбрать один из двух входов источника шума (поле Noise). В работе используется только вход NSA2, поэтому выбор NSA1 (рис. 3.26) равносилен выключению источника шума.
В
области, содержащей опции, относящиеся
к выполнению тестов (нижняя треть экрана)
можно выбрать номер теста, задать
параметры тестовой последовательности,
кнопкой GO
запустить тест и в окошке с прокруткой
видеть выводимые результаты теста.
В поле BER test можно выбрать длину тестовой последовательности, используемой для определения коэффициента битовой ошибки (Bit Error Rate). Эта длина может быть 105, 106 или 107 бит. Большая длина обеспечивает большую точность измерения, но требует больше времени для выполнения теста.
Во время выполнения теста задействуются все ресурсы компьютера. Поэтому активность клавиатуры и мыши блокируется и прервать тест до его завершения можно только кнопкой прерывания лабораторной платы.
Управление осциллографом и генератором осуществляется также программно со второго компьютера.
Для получения осциллограммы или спектрограммы в реальном времени необходимо нажать кнопку RUN. Чтобы зафиксировать фрагмент осциллограммы, используется кнопка SINGLE.
Изменение уровня шума генератора можно произвести, если перемещать соответствующий ползунок на экране манипулятором мышь или стрелками на клавиатуре, или вводя нужное значение с клавиатуры цифрами. При изменении уровня выходного сигнала генератора необходимо дождаться окончания переходных процессов (пока слово BUSY в синем окошке не заменится снова на NOISE), и лишь затем выполнять любые измерения. Во избежание перегрузки напряжения на лабораторной плате нельзя устанавливать большие уровни выходного напряжения генератора (при выполнении работы не используются значения Vpp больше 2 В).
