
- •Содержание:
- •Введение
- •Энергетический расчёт системы
- •1.1 Техническое задание и основные расчетные соотношения.
- •1.2 Параметры передающей и приёмной антенн
- •1.3 Определение спектральной плотности собственных шумов приёмника
- •1.4 Определение коэффициентов потерь энергии сигнала
- •1.5 Расчет минимального отношения с/ш на входе приёмника
- •1.5.1 Простой цифровой сигнал с фМн и побитной передачей информации.
- •1.5.2 Посимвольная передача информации с пс с дфм.
- •1.6 Определение пропускной способности канала связи
- •1.7 Расчёт излучаемой мощности передатчика
- •1.8 Выбор вида информационной модуляции и параметров сигнала
- •Разработка функциональной и структурной схем
- •2.1 Разработка структурной схемы.
- •2.2 Функциональная схема согласующего устройства
- •2.3 Разработка функциональной схемы передатчика.
- •2.4 Разработка функциональной схемы приемника.
- •2.5 Синтез узла системы
- •2.6 Моделирование информационного сигнала
- •Заключение
- •Список литературы
2.2 Функциональная схема согласующего устройства
Немаловажную роль в работе приемника играет синхронизирующее устройство, дающее результат задержки опорной ПСП. Используя материал [4], воспользуемся известной схемой слежения за задержкой. Полученная функциональная схема СУ будет иметь вид (рис.3):
Рис.3 Функциональная схема согласующего устройства.
Как видно из рисунка 3, в состав СУ входит сумматор со сбросом, осуществляющий функцию интегрирования. Блок управления и вычисления(БУиВ) формирует код задержки. В качестве опорной ПСП используется сумма сигналов ансамбля ПСП.
СУ выполняет следующие функции:
Осуществляет поиск по временному положению
Организует слежение за временным положением
Универсальный способ поиска – скользящий поиск. Если fТП – тактовая частота приходящей ПСП, fТО – тактовая частота опорной ПСП, то необходимым условием является:
T
cp=(N
Ta)/2
1)
(необх.усл.для скольз.поиска)
Среднее время поиска 2) Δf≤ Δfзахв (для того, чтобы произошел захват).
Поиск можно организовать дискретно–последовательный (пошаговый) поиск:
fТП= fТО
Если ± ΔU – напряжение рассогласования, то элемент управления или «выкусывает», или добавляет тактовые импульсы
скользящий
Т .е. режимы: поиск
слежения дискретный
Быстрый поиск
реализуется за счет того, что используются
специальные последовательности, которые
легко синхронизируются. Также есть
специальные алгоритмы, позволяющие
синхронизироваться не за
попыток, а за log2N
попыток
Рассмотрим потенциальные возможности схемы:
1. Оценка времени – поиска ПСП (последоват.метод поиска).
N – количество символов в ПСП
Тср= Та - среднее время поиска
Р0 – вероятность правильной оценки начального положения ПСП за Та.
Вероятность правильного приема или правильной оценки начального временного положения ПСП за время поиска :
,
где вероятность правильной оценки на
первом шаге анализа :
Р0=1-Ф
h
- порог обнаружения
Е – энергия
- корень из
дисперсионного шума
=
- односторонняя
спектральная плотность шума
Если
h
= h
опт=
- прием, обеспечивающий минимальную
ошибку
Р0=1-Ф
Р
пр≈1-
С учетом следующих соотношений :
Е=Рср·Та
gвх
, qвх
– входное отношение С/Ш,
Получим :
Та≈
Откуда :
Та≈
- среднее время поиска
П
ример:
N=210;
τ0=2
мкс; gвх=0,1;
Рпр=0,9 Тсл≈0,46
Ошибка сложения:
, Fэф
= 1/τo
, E/No=qвхB
Вероятность ошибки
База
.
2.3 Разработка функциональной схемы передатчика.
ИЦИ по условию генерирует цифровой поток со скоростью R=100 кбит/с. В УФС происходит последовательное заполнение регистра и по сигналу от СЧ его содержимое подается на ИМ. При этом частота тактирования УФС в n=4 раз меньше R и составляет 25 кГц.
ИМ представляет собой блок реализующий функцию выбора по приходящему символу соответствующей ПСП из регистра ОПСП. Содержимое выбранного регистра передается на генератор регистра, представляющего собой преобразователь параллельного кода в последовательный. При этом запрос в регистр ОПСП 4 битный, а выдается ПСП длиной 16 бит (т.е. равная базе ПСП, B=16) со скоростью равной 25х16=400 кбит/с .
ФМ и ГН реализованы
на микросхеме с тактовой частотой равной
рабочей частоте процессора. Используется
сигнал BPSK,
т.е на выходе микросхемы сигнал изменяет
фазу на 0 или
радиан.
Полученная функциональная схема
представлена в приложении 2.