- •«Рспи цифровой информации с некогерентной обработкой»
- •Введение
- •1. Обзор литературных источников по тематике проектирования
- •2. Энергетический расчет системы
- •2.1 Техническое задание и основные расчетные соотношения
- •2.2 Расчет параметров передающей и приемной антенн
- •2.3 Расчет спектральной плотности собственных шумов приемника
- •2.4 Определение коэффициентов потерь энергии сигнала
- •2.5 Расчет пропускной способности канала связи
- •2.6 Расчет минимального отношения сигнал/шум на входе приемника
- •2.7 Расчет мощности излучаемого сигнала
- •2.8 Обоснование выбора сигнала и информационной модуляции
- •3. Разработка структурной схемы системы
- •4. Синтез узла системы
- •5. Составление функциональной схемы системы
- •5.1 Функциональна схема кодирующего устройства
- •5.2 Функциональная схема согласованного фильтра
- •5.3 Функциональная схема декодирующего устройства
- •6. Построение временных диаграмм
- •Заключение
- •Список литературы
5.2 Функциональная схема согласованного фильтра
Для реализации СФ используется регистр в который записан ПС сигнал в обратном порядке, т.о. реализуется передаточная функция согласованной фильтрации. Затем по тактовому сигналу содержимое регистра побитно перемножается с приходящим битом из потока ЦИ, перемножается и результат накапливается в сумматоре. Полученная схема согласованной фильтрации представлена на рисунке 5.2.
Регистры
СФ
256X256
ГСФ1
Цифровой поток бит
УС
Х
Буфер 1
256 бит
ГСФ256
Х
Буфер 256
256 бит
Рисунок 5.2 Схема согласованной фильтрации
ГСФ – генератор согласованной функции, генерирующий содержимое регистра в 256 бит. При этом генератор является программным, поэтому адреса регистров уже заложены в память программ процессора. УС – устройство сравнения на выходе которого получаем адрес регистра в котором заложено значение символа, соответствующего принятой ПСП.
5.3 Функциональная схема декодирующего устройства
Наилучшей схемой декодирования корректирующих кодов, как уже отмечалось, является декодирование методом максимального правдоподобия, когда декодер определяет набор условных вероятностей P(r/Ui), соответствующих всем возможным кодовым векторам Ui, и решение принимает в пользу кодового слова, соответствующего максимальному P(r/Ui).
Так функциональная схема состоит из Np согласованных фильтров, где Np = 8 –количество разрешенных комбинаций на длине l. Схема декодирующего устройства представлена на рисунке 5.3.
Р
ГСФ1
УС
С1
Х
Б1
ГСФn
Х
Сn
Бm
Рисунок 5.3 Схема декодирующего устройства
6. Построение временных диаграмм
Моделирование передатчика РСПИ было произведено в пакете MATLAB Simulink.
Осциллограммы имеют следующий вид:
Рисунок 6.1 Осциллограмма информационного сигнала
Рисунок 6.2 Осциллограмма на выходе формирователя символов
Рисунок 6.3 Осциллограммы на выходе информационного модулятора
Заключение
В ходе выполнения данного курсового проекта была разработана радиосистема передачи информации. По исходным данным тактико-технических характеристикам системы был произведен расчет параметров передающей и приемной антенн, спектральной плотности собственных шумов приемника, минимального отношения сигнал/шум на входе приемника, пропускной способности канала связи. Носителем цифровой информации при простом цифровом сигнале мощность излучаемого сигнала превышала предельно допустимую. Следовательно, необходим сложный сигнал. Применение сложных сигналов дает более эффективный способ борьбы с многолучевостью. Используется относительная фазовая манипуляция, которая является одним из методов борьбы с явлением “обратная работа”, которая может образовываться на выходе синхронного детектора.
По данным расчетам и выбору сигнала были разработаны структурные схемы передатчика и приемника. Для синтеза узла системы выбран кодер несистематического сверточного кода (НСК).
