Добавил:
salahtinov.ilua2010.ru@gmail.com Реклама разрешена - рекламирую. Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Лабы / TOI_lr1

.docx
Скачиваний:
25
Добавлен:
09.08.2022
Размер:
251.97 Кб
Скачать

Министерство Цифрового Развития, Связи и Массовых Коммуникаций Российской Федерации Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования Ордена Трудового Красного знамени «Московский технический университет связи и информатики»

Кафедра информационной безопасности

Лабораторная работа №1

по дисциплине: «Теория обработки информации»

на тему: «Знакомство с Simulink. Общие принципы моделирования систем связи и оценки их помехоустойчивости»

Москва 2021

Выполнение:

Рисунок 1. Схема модели

Описание блоков:

Bernoulli Binary Generator - генерирует случайные двоичные символы с распределением Бернулли.

Gain - выполняет умножение входного сигнала на постоянный коэффициент.

Constant - генерирует действительный или комплексный сигнал постоянного значения.

Relational Operator - блок сравнивает текущие значения входных сигналов.

Data Type Conversion - преобразовывает входной сигнал любого типа данных Simulink к необходимому.

Error Rate Calculation - вычисляет коэффициент ошибок в последовательности битов или символов.

Upsample - увеличивает частоту дискретизации.

Scope – осциллограф.

Discrete Filter - задает дискретную передаточную функцию от обратного аргумента.

Downsample – уменьшает частоту дискретизации.

Display - показывает информацию о результате выражения или переменной.

Рисунок 2. График сигнала до согласованного фильтра

Рисунок 3. График сигнала после согласованного фильтра

Рисунок 4. Спектр сигнала

Рисунок 5. График энергетического спектра прямоугольного импульса

Рисунок 6. График использованной формы посылки и ее корреляционной функции

Зависимость вероятности ошибки от отношения сигнал/шум на символ:

До помещения скремблера и дискремблера:

Es/N0

Pош

Nош

Nбит

СКО

-3

0.1471

100

680

0,01358

-2

0.125

100

800

0,01169

-1

0.09681

100

1033

0,0092

0

0.0752

100

1333

0,00722

1

0.0627

100

1595

0,00607

2

0.03442

100

2905

0,00338

3

0.02538

100

3940

0,00251

4

0.01079

100

9264

0,00107

5

0.005323

100

18790

0,00053

6

0.002621

100

38160

0,00026

7

0.0008093

100

123600

8,1E-05

После помещения скремблера и дискремблера:

Es/N0

Pош

Nош

Nбит

СКО

-3

0.271

100

369

0,02314

-2

0.2865

100

349

0,0242

-1

0.2433

100

411

0,02116

0

0.2066

100

484

0,0184

1

0.1799

100

556

0,01629

2

0.0854

100

1171

0,00817

3

0.04606

100

2171

0,0045

4

0.0361

100

2770

0,00354

5

0.01728

100

5786

0,00171

6

0.006567

100

15230

0,00065

7

0.002039

100

49050

0,0002

8

0.000674

100

148400

6,7E-05

9

0.000009

90

1000000

3E-06

Рисунок 7. Теоретическая вероятность ошибки от соотношения сигнал/шум

Рисунок 8. Экспериментальная вероятность ошибки от соотношения сигнал/шум до скремблирования.

Рисунок 9. Экспериментальная вероятность ошибки от соотношения сигнал/шум после скремблирования.

Соседние файлы в папке Лабы