
- •«Цифровая система передачи непрерывных сообщений «
- •Содержание
- •Список сокращений
- •Основные обозначения
- •Цель и задачи курсовой работы
- •2. Тема курсовой работы
- •3. Общие исходные данные
- •4. Исходные данные по вариантам
- •5. Задания для расчетов и графических построений
- •1. Структурная схема системы
- •2. Источник сообщений и формирователь первичного сигнала
- •3. Дискретизатор и квантователь
- •4. Кодер
- •5. Модулятор
- •6. Канал связи
- •7. Демодулятор
- •Структурная схема системы. Описание и исходные данные.
- •7.2. Источник сообщений и формирователь первичного сигнала
- •7.3. Дискретизатор и квантователь
- •7.4. Кодер
- •7.5. Модулятор
- •7.6. Канал связи
- •7.7. Демодулятор
- •7.8. Декодер
- •7.9. Фильтр нижних частот
- •Библиографический список:
- •Пояснительная записка
Цель и задачи курсовой работы
Курсовая работа по дисциплине «Основы инфокоммуникационных систем и сеитей» является самостоятельной работой студента и имеет целью закрепить и расширить полученные теоретические знания и применить их при расчете основных характеристик цифровой системы передачи непрерывных сообщений и ее составных частей.
Задачами курсовой работы являются:
- проверка степени готовности студента практически применять полученные знания в области теории сигналов, методов их модуляции, кодирования, оптимального приема, теории информации при проектировании цифровой системы связи;
- развитие навыков оформления пояснительной записки научно-технического проекта, включая расчетную и графическую часть.
2. Тема курсовой работы
Темой курсовой работы является расчет основных характеристик цифровой системы передачи непрерывных сообщений.
Расчету подлежат основные характеристики цифровой системы передачи непрерывных сообщений, структурная схема которой приведена на рисунке.
3. Общие исходные данные
Непрерывное сообщение a(t) преобразуется в первичный электрический сигнал b(t). В данной работе принимается условие о том, что b(t) является стационарным случайным процессом, мгновенные значения которого распределены равномерно в интервале [bмин., bмакс.].
Энергетический спектр первичного сигнала сосредоточен в полосе частот от 0 до Fс.
Шаг квантования сигнала: = 0,1 В.
n(t)
Источник сообщений
Кодер
Канал
cвязи
a(t)
Формирователь
первичного
сигнала
b(t)
Кванто-
ватель
{bкв(ti)}
bикм(t)
Модулятор
u(t)
Дискрети-
затор
{b(ti)}
^
bикм(t)
^
{bкв(ti)}
^
b(t)
^
a
(t)
Демодулятор
z(t)
Декодер
ФНЧ
Преобразователь
сигнала в
сообщение
Получатель
сообщений
Структурная схема цифровой системы передачи непрерывных сообщений
Кодирование отсчетов сигнала b(ti): k-разрядный, равномерный двоичный код с добавлением одного бита проверки на четность.
Выходной сигнал кодера bикм(t): последовательность импульсов со значениями «0» и «1».
Сигнал несущей частоты u0(t)=Um cos2ft, Um= 1 В, f >> Vк, где Vк (бит/с) – скорость передачи двоичных символов кодера (т.е. выполняется условие узкополосности сигнала).
Канал связи постоянными параметрами и аддитивной помехой, имеет полосу пропускания Fk значительно большую, чем ширина спектра модулированного сигнала FU. Смесь сигнала и шума на выходе канала z(t)=s(t)+n(t), где s(t)= u(t)∙Kпк – сигнал на выходе канала, n(t)- аддитивный гауссовский шум с равномерным энергетическим спектром («белый» шум). Kпк – коэффициент передачи канала. (Усилители, частотные фильтры и преобразователи частот передатчика и приемника аналоговой части ЦСП включены в состав канала связи и предполагаются неискажающими).
Входное и выходное сопротивления канала связи содержат только активную составляющую Rвх = Rвых = Rк= 50 Ом.
Фильтр нижних частот (ФНЧ) - идеальный с частотой среза Fср.