
- •Курсовая работа по дисциплине «Теория электрической связи» «Расчёт основных характеристик системы передачи мультимедийной информации»
- •1. Цель курсовой работы
- •2. Содержание задания
- •3.Исходные данные
- •4. Модель системы передачи информации
- •5. Расчет основных характеристик сигнала
- •6. Спектр сигналов при фм
- •7. Определение корреляционной функции случайного телеграфного сигнала
- •8. Определение спектральной плотности мощности случайного телеграфного сигнала
- •9. Расчет спектральной плотности мощности сигнала при фм-4
- •10. Расчет помехоустойчивости при фм-4
- •11. Модулятор
- •12. Оптимальный демодулятор
- •13. Сверточный кодер
- •14. Перемежитель (деперемежитель)
12. Оптимальный демодулятор
Схема оптимального демодулятора (корреляционного приемника) изображена на рис. 11.
Рис. 11. Блок-схема оптимального демодулятора.
Принятый сигнал
представляет собой сумму переданного
сигнала и случайного шума
.
Коррелятор является
одной из реализаций согласованного
фильтра. Корреляционный приемник состоит
из М корреляторов, выполняющих
преобразование принятого сигнала в
последовательность М чисел или выходов
коррелятора
.
Каждый выход коррелятора описывается
интегралом произведения или корреляцией
с принятым сигналом. Корреляторы ищут
соответствие между принятым сигналов
с каждым возможным сигналом-прототипом,
известным приемнику заранее. Коррелятор
находит сигнал, наиболее согласующийся
(наиболее коррелирующий с принятым
сигналом).
13. Сверточный кодер
Рис. 13. Общая схема кодирования свёрточным кодом
Схема свёрточного кода представлена на Рис.13. Он состоит из k q-ичных регистров сдвига с длинами m1.m2,...,mk. Некоторые (может и все) входы регистров и выходы некоторых ячеек памяти соединены с несколькими n сумматорами по модулю q. Число сумматоров больше числа регистров сдвига: n > k .На каждом такте работы кодера на его вход поступает k информационных символов, они вместе с хранящимися в регистрах сдвига символами поступают на входы тех сумматоров, с которыми имеется связь. Результатом сложения является n кодовых символов, готовых к передаче. Затем в каждом регистре сдвига происходит сдвиг: все ячейки сдвигаются вправо на один разряд, при этом крайние левые ячейки заполняются входными символами, а крайние правые стираются. После этого такт повторяется. Начальное состояние регистров заранее известно (обычно нулевое).
Суммарная длина
всех регистров
сдвига называется кодовым ограничением,
а максимальная длина w = max{m1,...,mk} —
задержкой.
Значения регистров сдвига в каждый момент времени называется состоянием кодера.
14. Перемежитель (деперемежитель)
Перемежитель — фундаментальный компонент помехоустойчивого кодирования, предназначенный для борьбы с пакетированием ошибок, использующий перемешивание (перемежение) символов передаваемой последовательности на передаче и восстановление её исходной структуры на приёме.
Благодаря перемежению на входе декодера ошибки равномерно распределяются во времени, в идеале образуя поток независимых ошибок
Перемежение осуществляется путем записи кодовых символов в столбцы матрицы, состоящей из N строк и В столбцов. Перестановка символов заключается в том, что считывание символов из матрицы производится по строкам. Устройство восстановления (деперемежитель)в приемном устройстве осуществляет обратную операцию: записываются символы в строки матрицы, а считываются по столбцам.
Вывод
В ходе выполнения курсовой работы я приобрёл и закрепил знания и навыки, полученные при изучении курса теории электрической связи при построении и расчете основных характеристик систем, построенных на основе современных стандартов IEEE 802.11, IEEE 802.16.
IEEE 802.11 — набор стандартов связи, для коммуникации в беспроводной локальной сетевой зоне частотных диапазонов 2,4; 3,6 и 5 ГГц.
WiMAX телекоммуникационная технология, разработанная с целью предоставления универсальной беспроводной связи на больших расстояниях для широкого спектра устройств (от рабочих станций и портативных компьютеров до мобильных телефонов). Основана на стандарте IEEE 802.16, который также называют Wireless MAN.