
- •1. Структурная схема системы цифровой связи
- •2. Исходные данные для расчета системы цифровой связи
- •3. Расчет системы цифровой связи
- •3.1. Источник сообщения
- •3.2. Аналого-цифровой преобразователь
- •3.3. Кодер
- •3.4. Формирователь модулирующих сигналов
- •3.5. Модулятор
- •720 КГц (вариант 0); 720 кГц (вариант 1).
- •3.6. Непрерывный канал
- •3.7. Демодулятор
- •3.8 Декодер
- •График выполнения кр
Какую работу нужно написать?
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича» __________________________________________________________
Факультет многоканальных телекоммуникационных систем Кафедра теоретических основ связи и радиотехники
КУРСОВАЯ РАБОТА учебная дисциплина «Общая теория связи» Тема: «Расчёт основных характеристик цифровой системы связи с использованием квадратурной модуляции» Выполнил студент IIкурса группы ИКТ-103 Иванов И. И., номер зачётной книжки 114054; номер
выполненного варианта
Проверил руководитель доцент кафедры ТОС и Р, канд. техн. наук, проф., Гурский С.М. Оценка __________(подпись)
Санкт-Петербург - 2013
|
Цель курсовой работы – изучить принципы работы системы цифровой передачи аналоговых сообщений и рассчитать основные характеристики входящих в нее функциональных узлов.
1. Структурная схема системы цифровой связи
Система связи предназначена для передачи аналоговых сообщений по цифровому каналу связи. Структурная схема для КАМ-16 и КФМ-4 представлена на рис. 1.1.
Рис. 1.1. Структурная схема системы цифровой связи.
Входящие в систему цифровой связи функциональные узлы имеют следующие назначения:
источник сообщений создает реализации a(t) случайного процессаA(t);
аналого-цифровой преобразователь преобразует аналоговый сигнал от источника сообщения в последовательность его двоичных цифровых отсчетов;
кодер включает в цифровой поток от АЦП дополнительные символы, предназначенные для повышения помехоустойчивости системы связи;
формирователь модулирующих сигналов служит для получения модулирующих сигналов I(t) иQ(t), соответствующих заданному виду модуляции;
перемножители – для получения БМ сигналов: синфазного I(t)cosωСtи квадратурногоQ(t)sinωСt.
фазовращатель – для получения второго несущего колебания, ортогонального по отношению к первому;
генератор гармонических колебаний – для получения несущего колебания;
инвертор;(исключен как необязательный);сумматор для объединения синфазного и квадратурного сигналов в единый сигнал с квадратурной модуляцией SКАМ(t) =I(t)cosωСt + Q(t)sinωСt;
непрерывный канал – среда распространения сигнала SКАМ(t);
демодулятор – для анализа приходящего сигнала, искаженного помехами, и принятии решения о переданном сообщении;
преобразователь параллельного кода в последовательный код – для преобразования сигнала с выхода демодулятора в последовательный формат кодовых комбинаций;
декодер – для исправления части ошибок, возникших при приёме сообщений вследствие влияния помех;
цифро-аналоговый преобразователь – для восстановления аналоговой формы сигнала по принятым его цифровым отсчетам;
получатель сообщений.
2. Исходные данные для расчета системы цифровой связи
Исходные данные (по варианту 00) указаны в табл. 1
Таблица 1
1. Исходные данные студентам группы ИКТ-103 (КР по дисц. «ОТС») | |||||||||||
№ п/п |
Фамилия, имя и отчество |
Номер зачётной книжки |
Номер варианта m |
Уровень амин, (В) |
Уровень амакс, (В) |
NO (В2/Гц) |
J10=500-3m |
J2 |
fB = (1+m)·104 (Гц) |
q = m mod 3 + 1 |
l = m mod 2 |
1 |
Стручков Иннокентий Тимофеевич |
114012 |
12 |
-1,6 |
+1,6 |
1·10-7 |
464 |
111010000 |
130 кГц |
1 |
КФМ-4 |
2 |
Мальцев Иван Иванович |
114015 |
15 |
-1,6 |
+1,6 |
1·10-7 |
455 |
111000111 |
160 кГц |
1 |
КАМ-16 |
3 |
Васильев Николай Николаевич |
114016 |
16 |
-1,6 |
+1,6 |
0,5·10-7 |
452 |
111000100 |
170 кГц |
2 |
КФМ-4 |
4 |
Патрикеев Антон Игоревич |
114127 |
27 |
-12,8 |
+12,8 |
0,25·10-7 |
419 |
110100011 |
280 кГц |
1 |
КАМ-16 |
5 |
Улитина Юлия Григорьевна |
113228 |
28 |
-1,6 |
+1,6 |
0,25·10-7 |
416 |
110100000 |
290 кГц |
2 |
КФМ-4 |
6 |
Кренев Максим Олегович |
114030 |
30 |
-12,8 |
+12,8 |
0,25·10-7 |
410 |
110011010 |
310 кГц |
1 |
КФМ-4 |
7 |
Феклюнин Дмитрий Михайлович |
114132 |
32 |
0 |
+3,2 |
0,25·10-7 |
404 |
110010100 |
330 кГц |
3 |
КФМ-4 |
8 |
Исаченков Павел Андреевич |
114036 |
36 |
0 |
+12,8 |
0,25·10-7 |
392 |
110001000 |
370 кГц |
1 |
КФМ-4 |
9 |
Витошнев Александр Владимирович |
114138 |
38 |
0 |
+25,6 |
0,25·10-7 |
386 |
110000010 |
390 кГц |
3 |
КФМ-4 |
10 |
Донченко Юлия Константиновна |
114139 |
39 |
0 |
+12,8 |
0,25·10-7 |
383 |
101111111 |
400 кГц |
1 |
КАМ-16 |
11 |
Дергачева Мария Олеговна |
114145 |
45 |
-6,4 |
+6,4 |
0,25·10-7 |
365 |
101101101 |
460 кГц |
1 |
КАМ-16 |
12 |
Аршинов Александр Сергеевич |
114054 |
54 |
0 |
+6,4 |
0,25·10-7 |
338 |
101010010 |
550 кГц |
1 |
КФМ-4 |
13 |
Шнуров Роман Эдуардович |
114055 |
55 |
0 |
+12,8 |
0,25·10-7 |
335 |
101001111 |
560 кГц |
2 |
КАМ-16 |
14 |
Ворожбитова Александра Игоревна |
114156 |
56 |
0 |
+25,6 |
0,01·10-7 |
332 |
101001100 |
570 кГц |
3 |
КФМ-4 |
15 |
Прокудина Юлия Викторовна |
114161 |
61 |
0 |
+12,8 |
0,01·10-7 |
317 |
100111101 |
620 кГц |
2 |
КАМ-16 |
16 |
Полуэктова Ольга Владимировна |
114168 |
68 |
-6,4 |
+6,4 |
0,01·10-7 |
296 |
100101000 |
690 кГц |
3 |
КФМ-4 |
17 |
Сальникова Илона Сергеевна |
114072 |
72 |
0 |
+12,8 |
0,01·10-7 |
284 |
100011100 |
730 кГц |
1 |
КФМ-4 |
18 |
Чумаченко Дарья Егоровна |
114075 |
75 |
-3,2 |
+3,2 |
0,01·10-7 |
275 |
100010011 |
760 кГц |
1 |
КАМ-16 |
19 |
Кобозев Яков Дмитриевич |
114079 |
79 |
-12,8 |
+12,8 |
0,01·10-7 |
263 |
100000111 |
800 кГц |
2 |
КАМ-16 |
20 |
Мокрецов Кирилл Дмитриевич |
114182 |
82 |
0 |
+3,2 |
0,01·10-7 |
254 |
011111110 |
830 кГц |
2 |
КФМ-4 |
21 |
Яковлев Алексей Александрович |
114093 |
93 |
-3,2 |
+3,2 |
0,01·10-7 |
221 |
011011101 |
940 кГц |
1 |
КАМ-16 |
КАМ-16 (QAM) квадратурная амплитудная модуляция
КФМ-4 (QPSK) квадратурная фазовая модуляция
wxMaxima12.04.0 – расчётная программа, изучаемая студентами в первом семестре на первом курсе по дисциплине «Информатика»
NO (В2/Гц) – спектральная плотность мощности флуктуационной помехи
J10=500-3m – заданный уровень квантования
fB= (1+m)·104(Гц) – Верхняя частота спектра аналогового сигнала
q=mmod3 + 1 – номер тактового интервала ошибки