Допомога у написанні освітніх робіт...
Допоможемо швидко та з гарантією якості!

Аналіз перетворень сігналів

РефератДопомога в написанніДізнатися вартістьмоєї роботи

Текст пояснювальної записки має бути чітким й не допускати різних тлумачень. При цьому використовуються терміни, позначення та визначення, вживані в курсі ТЕЗ й попередніх курсах ПЕК й вищої математики, а й у рекомендованій навчальній та спеціальній літературі. До використаних формул повинні бути наданіі посилання на джерела, а до використаних числових значень — пояснення щодо їхнього походження… Читати ще >

Аналіз перетворень сігналів (реферат, курсова, диплом, контрольна)

Державний комітет зв «язку та інформатизації України.

Українська державна академія зв «язку ім. Про. З. Попова.

Кафедра теорії електричного зв «язку.

АНАЛІЗ перетворень СИГНАЛІВ.

ТА РОЗРАХУНКИ ЇХ ХАРАКТЕРИСТИК.

У СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОЗВ «ЯЗКУ.

ЗАВДАННЯ.

на курсову роботу із дисципліни.

«Сигнали та процеси в радіотехніці» й.

Методичні вказівки.

до їхнього виконання.

Укладач: доц. Іващенко П. В.

Одеса 2000.

ЗМІСТ.

З. ПЕРЕДМОВА 4.

1 ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ 5.

2 Аналіз характеристик первинного сигналу 6.

3 РОЗРАХУНКИ ПАРАМЕТРІВ АЦП 6.

4 Розрахунок сигнального сузір‘я цифрової модуляції 8.

5 РозрахункИ частотних та часових характеристик сигналів, що передаються каналОм зв’язку 10.

6 Аналіз проходження завади через блоки демодулятора 12.

ВИСНОВКИ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ 13.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 14.

Додаток А. Вихідні числові дані для КР 15.

Додаток Б. Довідкові співвідношення 16.

Додаток У. ОСНОВНІ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ… 16.

ПЕРЕДМОВА.

Навчальними планами освітньо-професійної підготовки бакалаврів за напрямком вищої освіти 6.0907 «Радіотехніка» передбачене виконання курсової роботи із дисципліни «Сигнали та процеси в радіотехніці». Мета КР — закріплення знань основних положень курсу «Сигнали та процеси в радіотехніці» — досягається шляхом аналізу перетворень сигналів та проведення розрахунків їхні характеристик в системі електрозв «язку.

У розд. 1 цого посібника наведене «Завдання », у якому вказані перелік та послідовність розрахунків, що необхідно виконати. Числові значення вихідних даних до заподіяння індивідуальні й наведені в Додатку А. У 2000/2001 навч. році студенти групи Р-51 виконують заподіяння за варіантами, номери які співпадають із номерами прізвищ в журналі групи, а студенти групи Р-52 виконують заподіяння за варіантами, номери які на 25 більші, ніж номери прізвищ в журналі групи.

Для виконання КР студент винен виписати із розд. 1 цого методичного посібника перелік вихідних даних, а із Додатку, А — числові значення вихідних даних. Кожний з пунктів заподіяння винен бути виконаний як розділ КР.

Рекомендований графік виконання завдань в 2000/2001 навч. році |Номер заподіяння |1 |2 |3 |4 |Здача КР |Захист КР | |Навчальний |30.10 — |6 — |13 — |20 — |27.11 — |4 — 9.12 | |тиждень |4.11 |11.11 |18.11 |25.11 |2.12 | |.

Виконання заподіяння 5 не обов’язкове.

У посібнику використані умовні позначення, котрі нині застосовуються в підручниках та на лекціях, практичних й лабораторних заняттях в УДАЗ ім. О. С. Попова.

У Додатку У наведені основні правила оформлення КР.

Рекомендована для виконання КР література зведена до переліку посилань. 1 ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ.

Вихідні дані. Вихідним до курсової роботи є неперервний первинний сигнал електрозв’язку. Подальші перетворення відповідають передаванню його цифровим методом модульованим сигналом по радіоканалу. У каналі зв’язку діє адитивний білий гауссовий шум.

У табл. Д. 1 наведені вихідні дані.

1 Характеристики первинного випадкового сигналу b (t):

— середнє значення сигналу дорівнює нулю;

— дисперсія сигналу [pic];

— коефіцієнт амплітуди сигналу Ка;

— спектральна густина потужності Gb (f) одного із трьох видів: виду А:

[pic] (1.1) виду Б:

[pic]; (1.2) виду В:

[pic] (1.3).

2. ІКМ перетворення неперервного сигналу в цифровий виконується із використанням рівномірного квантування:

— відносна частка потужності сигналу r, що зосереджена на інтервалі (0, Fmax);

— допустиме ставлення сигнал / шум квантування (кв доп.

3. Амплітудний спектр елементу модульованого сигналу, що передається каналом зв’язку, — «корінь з спектру Найквіста «із коефіцієнтом закруглення (.

4. У каналі зв’язку діють:

— білий гауссовий шум з спектральною густиною потужності N0/2, -(< f < (;

— модульований сигнал із середньою потужність Ps.

5. Метод цифрової модуляції.

Виконання КР складається із окремих завдань.

1 Аналіз характеристик первинного сигналу. Знайти середню потужність та кореляційну функцію сигналу b (t). Порівняти значення заданої дисперсії та значення середньої потужності. Побудувати графіки спектральної густини потужності Gb (f) та кореляційної функції Kb ((). Визначити інтервал кореляції сигналу та показати його на графіку Kb (().

2 Розрахунки параметрів АЦП. Скласти й описати структурну схему АЦП. Визначити: максимальну частоту сигналу, що передається, частоту дискретизації, інтервал дискретизації, число рівнів квантування, ставлення сигнал/шум квантування при вибраному числі рівнів квантування, тривалість двійкового символу.

3 Розрахунок сигнального сузір‘я модульованого сигналу. Навести сигнальне сузір‘я для заданого методу цифрової модуляції, розрахувати координати сигнальних точок, навести маніпуляційний код. Виконати аналіз, щоб встановити зв‘язок між мінімальною відстанню між сигналами d та енергією сигналу на біт Eб (не обов‘язково).

4 Розрахунки частотних та часових характеристик сигналів, що передаються каналом зв‘язку. Для заданого методу цифрової модуляції дати опис перетворень сигналів у модуляторі, каналі зв‘язку та демодуляторі. Розрахувати та побудувати графіки: АЧХ ФНЧ модулятора та демодулятора; часову діаграму імпульсу на виході демодулятора. Розрахувати ширину спектра модульованого сигналу та порівняти її із шириною спектра неперервного сигналу, що передається.

5 Аналіз проходження завади через блоки демодулятора. Виконати аналіз проходження завади через блоки демодулятора: синхронній детектор, ФНЧ та вирішуючий пристрій. Розрахувати ймовірність помилки сигналу та двійкового символу.

Висновки. Зробити аналіз курсової роботи в цілому.

2 Аналіз характеристик первинного сигналу.

Середня потужність сигналу b (t) визначається за заданою спектральною густиною потужності (СДП) Gb (f).

Pb = 2[pic] (2.1).

Ос-кільки середнє значення сигналу b (t) дорівнює нулю, то отримане значення середньої потужності повинне співпадати із заданим значенням дисперсії сигналу.

Кореляційна функція сигналу визначається за заданою СГП.

[pic] (2.2).

Для виконання інтегрування (2.1) й (2.2) можна використати довідкові співвідношення із додатку Б.

Після визначення функції Kb (() слід перевірити, чи значення Kb (0) співпадає зі значенням середньої потужності сигналу, що визначене вище.

Графіки функцій Gb (f) й Kb (() слід побудувати для невід‘ємних значень аргументів із використанням числових масштабів на вісях координат.

Інтервал кореляції (до сигналу слід визначити, як протяжність інтервалу (0, (до), поза яким значення функції кореляції чи її обвідної, якщо Kb (() має коливальний характер, не перевищують 0,1(Кb (0). Інтервал кореляції можна визначити будь-яким способом: аналітично, вирішуючи рівняння.

Kb ((к) = 0,1(Kb (0), (2.3) чисельно, підбираючи (до, при якому виконується рівність (2.3), чи графічно із графіка Кb ((), проводячи горизонтальну лінію на рівні 0,1(Kb (0) до перетину із графіком.

Під годину виконання заподіяння 1 рекомендується використати [1, розд.2.2, 3, розд.4.3, 4.4, 4, розд. 7.1].

3 Розрахунки параметрів АЦП.

Структурна схема АЦП докладно описано на [1, розд. 8; 2, розд. 16]. Наведені там схеми АЦП необхідно доповнити вхідним ФНЧ, що в реальних системах електрозв «язку використовується для обмеження спектра первинного сигналу. Це заговорили українською у «язане із тім, що у більшості первинних сигналів спектр є поволі спадаючою функцією, й величина Fmax не є частотою, вище якої спектр дорівнює нулю, а є граничною частотою смуги, якої необхідно передати каналом зв’язку за певної умови.

У курсовій роботі Fmax визначається, як протяжність інтервалу (0, Fmax), у якому зосереджена частка r від середньої потужності сигналу. Частота Fmax визначається із умови r[pic]. (3.1).

Спочатку слід виконати інтегрування (можна використати співвідношення із додатку Б), а із отриманого рівняння аналітично чи чисельно знайти Fmax.

Згідно із теоремою Котельникова [1, розд. 2.7; 2, розд. 2.4] частота дискретизації fд = 1/Тд винна задовольняти умові.

fд (2Fmax. (3.2).

Збільшення частоти дискретизації дозволяє спростити вхідний фільтр АЦП та відновлюючий ФНЧ ЦАП, що обмежує спектр первинного сигналу. Алі збільшення частоти дискретизації призводить до зменшення тривалості двійкових символів на виході АЦП, що вимагає небажаного розширення смуги частот каналу зв «язку для передачі цих символів.

На рис. 1 наведені: P. S (f) — спектр відліків, поданих вузькими імпульсами, Sb (f) — спектр неперервного сигналу b (t), A (f) — робоче ослаблення ФНЧ. А, щоб ФНЧ не вносили лінійних спотворень у неперервний сигнал, гранична частота смуги пропускання ФНЧ винна задовольняти умові.

f1 (Fmax. (3.3).

А, щоб виключити накладення спектрів Sb (f) й Sb (f — fд), а також забезпечити ослаблення відновлюючим ФНЧ складових Sb (f — fд), гранична частота смуги затримки ФНЧ винна задовольняти умові.

f2 ((fд — Fmax). (3.4).

Щоб ФНЧ не був занадто складним, ставлення граничних частот вибирають із умови.

f2 / f1 = 1,3 — 1,4. (3.5).

Після підстановки співвідношень (3.3) й (3.4) у формулу (3.5) можна вибрати частоту дискретизації, а после цого розрахувати інтервал дискретизації: інтервал дискретизації - величина, обернена частоті дискретизації.

Т.ін = 1 / fд. (3.6).

Порівняйте значення інтервалу дискретизації Tд з значенням інтервалу кореляції (до, знайденому в завданні 1. Повинна виконуватись нерівність Tд < (к.

У системі передачі методом ІКМ визначають ставлення сигнал/шум квантування.

(кв=Pb / [pic], (3.7) де [pic] - середня потужність галасу квантування.

Величина (кв при рівномірному квантуванні визначається.

(кв= 3L2/[pic], (3.8).

де L — число рівнів квантування,.

Ка — коефіцієнт амплітуди неперервного сигналу.

Для визначення числа рівнів квантування слід за формулою (3.8) за заданим допустимим відношенням сигнал/шум квантування (кв.доп розрахувати допустиме число рівнів квантування Lдоп. У формулі (3.8) (кв визначається в разах. Тому до розрахунку Lдоп задане в децибелах допустиме ставлення сигнал/шум квантування необхідно перекласти на рази.

(= 100,1([дБ]. (3.9).

Слід вибрати L (Lдоп, враховуючи, що число рівнів квантування L — цілий степінь числа два. Після вибору L необхідно за формулою (3.8) розрахувати значення (кв за вибраними параметрами АЦП, перевести розраховане значення в децибели й порівняти з заданим (кв.доп. pic].

Довжина двійкового коду АЦП n визначається числом рівнів квантування.

n = log2 L. (3.10).

Тривалість двійкового символу на виході АЦП визначається.

Тб = Т.ін / n. (3.11).

4 Розрахунок сигнального сузір‘я цифрової модуляції.

Отриманий із виходу АЦП цифровий сигнал (ЦС) передається каналом зв‘язку модульованим сигналом — метод модуляції завдань. Елементами двовимірного модульованого сигналу, що посилається в канал зв‘язку, є радіоімпульси.

sі(t) = aіA (t)[pic]cos2(f0t + bіA (t)[pic]sіn2(f0t, й = 0, 1,.

…, М-1, (4.1).

де й — номер елементарного сигналу;

М- число елементарних сигналів; аі, bі - пара чисел, що передаються і-им сигналом каналом зв‘язку; будемо вважати, що це координати і-ого сигналу на площині;

A (t) — обвідна радіоімпульсів; f0 — частота несійного коливання.

Елементарні сигнали посилаються в канал зв‘язку через тактовий інтервал Т, й модульований сигнал записується s (t)=[pic] (4.2) де k — номер тактового інтервалу; й — номер сигналу, що передається на k-ому інтервалі.

Тривалість тактового інтервалу визначається.

Т = Tб log2M, (4.3).

де Тб — тривалість двійкового символу (біта) цифрового сигналу, знайдена в завданні 2.

У завданні на КР задані методи модуляції ФМ-4, ФМ-8, АФМ-8 та КАМ-16 [5, розд. 2.1, 2.2]. Відповідні їм сигнальні сузір‘я наведені на рис. 2:

— у разі ФМ-4 сигнальні точки розміщені рівномірно на колі із кроком 90(;

— у разі ФМ-8 сигнальні точки розміщені рівномірно на колі із кроком 45(;

— у разі АФМ-8 4 точки розміщені рівномірно на колі радіусом R із кроком 90(; 4 точки розміщені рівномірно на колі радіусом 2R теж із кроком 90(, але й точки, розміщені на різних кілках, взаємно зміщені на 45(;

— у разі КАМ-16 точки розміщені рівномірно у вузлах квадратної сітки.

Для повного опису сузір‘я слід вказати координати всіх сигнальних точок. Ос-кільки сузір‘я завжди має певну просту структуру (вон описана вище для чотирьох методів модуляції), то тут для подання сузір'я досить вказати один чи два числових параметри. За звичай, задають середню енергію сигналів Есер чи енергію Еб, що витрачається на передавання одного біта. Енергія шкірного із сигналів визначається.

Ei = [pic], і = 0, 1, …, M-1. (4.4).

Середня енергія сигналів.

Eсер = [pic]. (4.5).

Енергія, що витрачається на передавання одного біта,.

Еб = Есер/n; (4.6).

n = log2M. (4.7).

Сузір'я характеризується також відстанями між сигналами.

d (si, sj) = [pic] і, j = 0, 1, …, M-1, і (j. (4.8).

З рис. 2 видно, що відстані не рівні між собою. Часто корисно знаті найменшу із відстаней, що позначається d (рис. 2). Ос-кільки й d, й Еб визначаються через координати сигнальних точок, то можна встановити між ними зв’язок. Результати таких розрахунків наведені в табл. 1.

Таблиця 1 — Зв’язок між мінімальною відстанню та енергією сигналу на біт.

|Метод |ФМ-4 |ФМ-8 |АФМ-8 |КАМ-16 | |модуляції | | | | | |d |2[pic]|1,326[pic]|1,549[pic]|1,265[pic]|.

Необхідно навести сигнальне сузір'я для заданого методу модуляції, пронумерувати сигнальні точки s0, s1, …, sM-1, визначити координати сигнальних точок та занести їхні до таблиці на зразок таблиці 2. Для визначення координат сигнальних точок слід визначити.

Еб = РsТб, (4.9).

де Рs — середня потужність сигналу (задана в завданні на КР). Потім визначити d за співвідношенням із табл. 1 й усі координати сигнальних точок, враховуючи геометричну структуру сузір'я.

Таблиця 2 — Опис сигнального сузір'я та маніпуляційний код.

|si |ai |bi |Кодова | | | | |комбінація | |s0 |0,345 |0,115 |1101 | |s1 |0,115 |0,115 |1100 | |[pic] |[pic] |[pic] |[pic] |.

Відповідність між сигналами si та кодовими комбінаціями визначає маніпуляційний код [5, розд. 2.2]. Довжина маніпуляційного коду визначається співвідношенням (4.7). Кращий маніпуляційний код — це код Грея. У разі коду Грея кодові комбінації, що відповідають будь-яким двом найближчим сигналам, відрізняються лише в одному розряді.

Рекомендується на закінчення цого розділу виконати розрахунки, що підтверджують зв’язок між d та Eб, який наведень у табл. 1.

5 РозрахункИ частотних та часових характеристик сигналів,.

що передаються каналОм зв’язку.

Поданий у розділі 4 опис двовимірних модульованих сигналів визначає схеми модулятора та демодулятора, котрі разом із моделлю каналу зв’язку наведені на рис. 3.

Позначення на рис. 3 відносяться до деякого тактового інтервалу. Кодер маніпуляційного коду на основі n = log2M біт (n біт можуть створити М різних кодових комбінацій) виробляє координати і-го сигналу ai й bi (одного із М можливих сигналів). Ці числа кодер видає на своїх виходах у вигляді двох коротких імпульсів амплітуди ai й bi — математично імпульси описуються як ai ((t) й bi ((t). ФНЧ модулятора мають АЧХ «корінь зі спектра Найквіста», смердоті формують імпульси aiА (t) й biА (t). Генератор несійного коливання виробляє [pic]cos2(f0t. Фазозсувач на (/2 перетворює це коливання в[pic]sin2(f0t. АЧХ «корінь зі спектра Найквіста» записується.

[pic] = [pic] (5.1) де fн = 1/(2T) — частота Найквіста;

(- коефіцієнт закруглення спектра (0 (((1).

Ос-кільки ФНЧ збуджується (-функцією, то амплітудний спектр імпульсу A (t) описується співвідношенням (5.1). Тому ширина спектра імпульсу A (t) дорівнює (1 + ()/(2T). Спектр імпульсу aiA (t)[pic]cos2(f0t — це спектр БМ сигналу, тобто дві бокові смуги частот навколо частоти f0. Ширина спектра цого радіоімпульсу (1 + ()/T. Радіоімпульси aiA (t)[pic]cos2(f0t й biA (t)[pic]sin2(f0t мають одинакові за формою амплітудні спектри. Тому ширина спектра елементарних сигналів si (t) й модульованого сигналу s (t) (це вірно за умови, що елементарні сигнали на окремих тактових інтервалах незалежні).

Fs = (1 + ()/T. (5.2).

Смуга пропускання каналу зв’язку визначається смугою частот модульованого сигналу.

Fк= (1 + ()/T. (5.3).

У каналі зв’язку діє адитивний білий гауссовий шум n (t) зі спектральною густиною потужності N0/2, -(< f < (.

У демодуляторі сигнал із каналу зв’язку ai[pic]A (t) cos2(f0t + bi[pic]A (t) sin2(f0t + n (t) поступає на два підканали. У підканалах включені синхронні детектори, де вхідний сигнал помножується на опорні коливання [pic]cos2(f0t та [pic]sin2(f0t. Слід врахувати, що.

cos22(f0t = 0,5 + 0,5 cos2(2f0t, sin22(f0t = 0,5 — 0,5 cos2(2f0t, cos2(f0t (sin2(f0t = 0,5 sin2(2f0t.

Після помножувачів включені ФНЧ, котрі пропускають низькочастотні складові та ослаблюють складові із частотами біля 2f0. Тому на рис. 3 в на виходах помножувачів показані лише тих складові, котрі пройдуть через ФНЧ: aiA (t) + Nc (t) та biA (t) + Ns (t), де Nc (t) та Ns (t) — обвідні косинусної та синусної складових галасу на вході демодулятора.

Основне призначення ФНЧ демодулятора — забезпечити максимальне перевищення корисного сигналу над шумом у відліковий момент години. Виходячи із цієї умови, приходимо до висновку, що ФНЧ винен бути узгодженим із сигналом A (t) — його АЧХ винна співпадати із амплітудним спектром A (t). Ос-кільки амплітудний спектр A (t) описується функцією [pic] - співвідношення (5.1), то й АЧХ ФНЧ демодулятора винна описуватись залежністю [pic]. Після проходження імпульсу A (t) через ФНЧ отримаємо імпульс P (t) зі спектром Найквіста:

N (f) = [pic] (5.4).

Функцію P (t) можна отримати як зворотне перетворення Фур'є від N (f).

P (t) = [pic]. (5.5).

Ключі (Kл) на рис. 3 В беруть відліки в останній момент максимального значення імпульсів P (t) в підканалах демодулятора. Взяття відліків повторюється через тактовий інтервал Т. А, щоб не було б міжсимвольної інтерференції, імпульси на виходах ФНЧ демодулятора повинні задовольняти умові відліковості. Завдяки бо в цій точці схеми має місце спектр Найквіста, задовольняється умова відліковості.

Після ключів в підканалах демодулятора мають місце оцінки координат переданого сигналу [pic] = ai + (з та [pic] = bi + (p.s, де (з та (p.s — значення завад в останній момент взяття відліків. Вирішуючий пристрій винен визначити, якому із М можливих сигналів слід віднести координати ([pic], [pic]). Після винесення рішення про номер сигналу декодер маніпуляційного коду видає n біт, що відповідають цьому номера у відповідності до табл. 2.

Розділ 4 курсової роботи винен містити розраховані графіки АЧХ ФНЧ H (f) =[pic] та відгуку ФНЧ демодулятора P (t) із використанням числових масштабів на вісях координат. Слід зробити висновки відносно відсутності міжсимвольної інтерференції. Необхідно порівняти ширину смуги модульованого сигналу Fs із шириною смуги неперервного сигналу Fmax, що передається, та зробити відповідний висновок.

6 Аналіз проходження завади через блоки демодулятора.

До входу демодулятора поступає завада n (t) — адитивний білий гауссовий шум з спектральною густиною потужності (СДП) N0/2, -(< f d/2, й у разі ФМ-8.

[pic] (6.5).

Щоб виконати розрахунки ймовірності помилки сигналу, необхідно врахувати зв’язок між d та Еб, що наведень в табл. 1. Енергія на біт визначається.

Еб = Tб (Ps,.

(6.6).

де Tб — тривалість біта, знайдена в завданні 2;

P.s — середня потужність модульованого сигналу, задана в завданні на КР.

Досить d податі через Еб, а значення N0 задане в завданні на КР, й можна розрахувати Рпом.

Якщо використовується маніпуляційний код Грея, те в разі помилки сигналу виникає помилка лише в одному розряді комбінації, що передається цим сигналом. У такому разі ймовірність помилки двійкового символу (біта) визначається.

р = Рпом/n,.

(6.7).

де n визначається співвідношенням (4.7).

ВИСНОВКИ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ.

Викласти стисло перелік виконаних розрахунків. Зазначити, чи відповідають виконані розрахунки вихідним даним й завданню на КР, а якщо ані, то котрі розрахунки й чому не відповідають завданню.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ.

1. Теорія передачі сигналів: Підручник для вузів / А. Р. Зюко та інших. — М.:

Радіо і зв’язок, 1986. 2. Панфілов І. П., Дырда У. Є. Теорія електричного зв’язку: Підручник для технікумів. — М.: Радіо і зв’язок, 1991. 3. Гоноровский І. З. Радіотехнічні кайдани й посадили сигнали. Підручник для вузів. -.

М.: Радіо і зв’язок, 1986. 4. Баскаків С.І. Радіотехнічні кайдани й посадили сигнали. Підручник для вузів. — М.:

Вищу школу, 1988. 5. Бенкет В. Л. Ефективні системи передачі дискретних повідомлень: Навчальний посібник. — Одеса: ОЭИС, 1982.

Додаток, А Таблиця Д.1 — Вихідні числові дані для КР |Номер|Параметри первинного |r |(кв.д|(|Метод |N0, |P.s, | | |сигналу | |вп, | |модуляц|В2/Гц |В2 | |варі-| | |дБ | |ії | | | |антові | | | | | | | | | |[pic]В|[pi|Ка |з, | | | | | | | | |2/Гц |з] | |кГц | | | | | | | | | |В2 | | | | | | | | | |00 |ВИД, А |3,0|5 |6,5 |0,90 |36 |0,20 |ФМ-4 |1E-8 |0,1 | |01 |ВИД Б |1,2|8 |12 |0,95 |31 |0,25 |АФМ-8 |4E-9 |0,05 | |02 |ВИД У |2,5|2,5 |2,4 |0,97 |38 |0,30 |ФМ-8 |3E-7 |0,2 | |03 |ВИД, А |0,1|5 |6,5 |0,99 |42 |0,35 |КАМ-16 |2E-9 |0,25 | |04 |ВИД Б |0,3|5,5 |8,0 |0,90 |42 |0,40 |ФМ-4 |2E-8 |0,3 | |05 |ВИД У |0,5|2 |2,4 |0,95 |44 |0,20 |АФМ-8 |1E-7 |0,1 | |06 |ВИД, А |0,7|3 |2,7 |0,97 |40 |0,25 |ФМ-8 |3E-9 |0,05 | |07 |ВИД Б |0,9|4 |3,5 |0,99 |37 |0,30 |КАМ-16 |4E-9 |0,2 | |08 |ВИД У |1,2|2,5 |50 |0,90 |50 |0,35 |ФМ-4 |2E-8 |0,25 | |09 |ВИД, А |1,5|3,5 |2,5 |0,95 |39 |0,40 |АФМ-8 |4E-8 |0,3 | |10 |ВИД Б |1,8|4,5 |12 |0,97 |36 |0,20 |ФМ-8 |2E-9 |0,1 | |11 |ВИД У |2,0|3 |35 |0,99 |38 |0,25 |КАМ-16 |3E-9 |0,05 | |12 |ВИД, А |2,5|4,5 |14 |0,90 |42 |0,30 |ФМ-4 |9E-9 |0,2 | |13 |ВИД Б |2,8|6,5 |18 |0,95 |33 |0,35 |АФМ-8 |5E-9 |0,25 | |14 |ВИД У |3,0|2,5 |80 |0,97 |44 |0,40 |ФМ-8 |1E-8 |0,3 | |15 |ВИД, А |0,2|7 |12,5 |0,99 |39 |0,20 |КАМ-16 |5E-9 |1,0 | |16 |ВИД Б |0,4|8 |15 |0,90 |37 |0,25 |ФМ-4 |2E-9 |0,05 | |17 |ВИД У |0,6|2 |1,6 |0,95 |50 |0,30 |АФМ-8 |4E-7 |0,2 | |18 |ВИД, А |0,8|3,5 |4,5 |0,97 |45 |0,35 |ФМ-8 |1E-8 |0,25 | |19 |ВИД Б |1,0|4,5 |7,0 |0,99 |36 |0,40 |КАМ-16 |3E-9 |0,3 | |20 |ВИД У |1,1|3 |0,8 |0,90 |38 |0,20 |ФМ-4 |5E-7 |0,1 | |21 |ВИД, А |1,3|5,5 |7,5 |0,95 |42 |0,25 |АФМ-8 |2E-9 |0,05 | |22 |ВИД Б |1,4|6,5 |9,5 |0,97 |37 |0,30 |ФМ-8 |4E-9 |0,2 | |23 |ВИД У |1,6|2 |10 |0,99 |44 |0,35 |КАМ-16 |6E-8 |0,25 | |24 |ВИД, А |2,2|4,5 |11 |0,90 |42 |0,40 |ФМ-4 |2E-8 |0,3 | |25 |ВИД Б |2,4|6,5 |8,5 |0,95 |33 |0,20 |АФМ-8 |4E-9 |0,1 | |26 |ВИД У |2,6|2,5 |0,1 |0,97 |50 |0,25 |ФМ-8 |1E-7 |0,05 | |27 |ВИД, А |1,9|3,5 |2,5 |0,99 |45 |0,30 |КАМ-16 |5E-9 |0,2 | |28 |ВИД Б |0,1|3 |2,7 |0,90 |46 |0,35 |ФМ-4 |6E-8 |0,25 | |29 |ВИД У |0,3|2 |22 |0,95 |38 |0,40 |АФМ-8 |2E-8 |0,3 | |30 |ВИД, А |0,5|3,5 |2,5 |0,97 |39 |0,20 |ФМ-8 |8E-9 |0,1 | |31 |ВИД Б |0,7|4,5 |12 |0,99 |42 |0,25 |КАМ-16 |3E-9 |0,5 | |32 |ВИД У |0,9|2,5 |11 |0,90 |44 |0,30 |ФМ-4 |2E-8 |0,2 | |33 |ВИД, А |1,1|4,5 |14 |0,95 |36 |0,35 |АФМ-8 |7E-9 |0,25 | |34 |ВИД Б |1,3|7 |12,5 |0,97 |39 |0,40 |ФМ-8 |5E-9 |0,3 | |35 |ВИД У |1,5|3 |0,1 |0,99 |50 |0,20 |КАМ-16 |2E-6 |0,1 | |36 |ВИД, А |1,7|8 |15 |0,90 |37 |0,25 |ФМ-4 |2E-9 |0,05 | |37 |ВИД Б |1,9|3,5 |4,5 |0,95 |45 |0,30 |АФМ-8 |2E-8 |0,2 | |38 |ВИД У |2,1|2 |18 |0,97 |38 |0,35 |ФМ-8 |5E-8 |0,25 | |39 |ВИД, А |2,3|4,5 |7,0 |0,99 |36 |0,40 |КАМ-16 |3E-9 |0,3 | |40 |ВИД Б |2,5|5,5 |7,5 |0,90 |42 |0,20 |ФМ-4 |8E-9 |0,1 | |41 |ВИД У |2,7|3 |56 |0,95 |44 |0,25 |АФМ-8 |3E-9 |0,05 | |42 |ВИД, А |2,9|6,5 |9,5 |0,97 |39 |0,30 |ФМ-8 |4E-9 |0,2 | |43 |ВИД Б |0,2|4,5 |11 |0,99 |36 |0,35 |КАМ-16 |2E-9 |0,25 | |44 |ВИД У |0,4|2,5 |44 |0,90 |50 |0,40 |ФМ-4 |3E-8 |0,3 | |45 |ВИД, А |0,6|6,5 |8,5 |0,95 |33 |0,20 |АФМ-8 |4E-9 |0,1 | |46 |ВИД Б |3,5|3,5 |2,5 |0,97 |45 |0,25 |ФМ-8 |4E-9 |0,05 | |47 |ВИД У |1,0|2 |95 |0,99 |44 |0,30 |КАМ-16 |5E-9 |0,2 | |48 |ВИД, А |1,2|3 |2,7 |0,90 |40 |0,35 |ФМ-4 |7E-8 |0,25 | |49 |ВИД Б |1,4|3,5 |2,5 |0,95 |45 |0,40 |АФМ-8 |4E-8 |0,3 |.

Примітка: Запис 4Е-8 означає 4(10−8. Додаток Б. Довідкові співвідношення.

|[pic] |[pic] при a > 0 | | |V (z) = [pic] | |[pic] при a > 0 |[pic] = 0,5 — V (z) | | |V (z) (0,65exp (-0,44(z + 0,75)2). | |[pic] | |.

Додаток У. ОСНОВНІ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ.

1 Пояснювальна записка виконується на одному боці аркуша (можна й із двох боків) білого паперу формату А4 (297×210 мм). Текст пояснювальної записки виконується рукописним способом (чорнилом чи пастою темного кольору) чи на ЕОМ у редакторі Word, шрифт Times New Roman Cyr, розмір 14, міжрядковий інтервал одинарний. На аркуші залишають поля: ліве, верхнє та нижнє не було за 20 мм, праві не було за 10 мм.

2 Пояснювальна записка винна містити: титульний аркуш; вихідні дані до заподіяння на курсову роботу; чистий аркуш для рецензії керівника; зміст; основну частину; висновки; перелік посилань.

3 Сторінки пояснювальної записки нумерують арабськими цифрами. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті аркуша.

4 Текст пояснювальної записки ділять на розділи у відповідності до заподіяння. Розділи повинні матір порядкові номери арабськими цифрами та назви.

5 Текст пояснювальної записки має бути чітким й не допускати різних тлумачень. При цьому використовуються терміни, позначення та визначення, вживані в курсі ТЕЗ й попередніх курсах ПЕК й вищої математики, а й у рекомендованій навчальній та спеціальній літературі. До використаних формул повинні бути наданіі посилання на джерела, а до використаних числових значень — пояснення щодо їхнього походження. Результати розрахунків супроводжуються зазначенням відповідних одиниць виміру.

6 Ілюстрації (графіки, схеми) виконуються комп «ютерними засобами, а при рукописному способі - тушшю, чорним чорнилом чи пастою на аркушах із текстом, чи на кальці, при цьому в тексті залишають вільне місце для кальки.

7 Ілюстрації та таблиці обов’язково нумерують та надають назву (наприклад, «Малюнок 1.1 — Структурна схема системи передачі» — перший малюнок Першого розділу). Номер та назва розміщуються: для ілюстрацій — внизу (под ілюстрацією), для таблиць — зверху (над таблицею).

8 Умовні графічні позначення на функціональних й структурних схемах повинні відповідати вимогам ЄСКД.

9 Перелік посилань містить у собі посилання на підручники, навчальні посібники та книжки, котрі були використані под годину виконання роботи. Посилання в тексті подаються у квадратних дужках. У дужках проставляють номер, под яким джерело в переліку посилань. ———————————- в).

biA (t) + Ns (t).

Прийнятий ЦС.

Вирішу-ючий пристрій та декодер маніпуляційного коду.

b.

d.

ФМ-8.

d.

a.

b.

S0.

d.

d.

b.

S0.

ФМ-4.

b.

a.

d.

d.

S0.

Рисунок 2 — Сигнальні сузір'я КАМ-16.

S0000000.

a.

d.

АФМ-8.

a.

[pic] [pic]n (t).

Малюнок 1 — Спектр відліків та АЧХ фільтрів АЦП й ЦАП.

G (f).

А (f).

А2.

А1.

f1.

f2.

f.

Gb (f).

Fmax.

fд — Fmax.

fд.

f.

Gb (f — fд).

[pic] [pic]n (t).

biP (t) + Ns*(t).

Кл.

aiP (t) + Nc*(t).

aiA (t) + Nc (t).

si (t) + n (t).

[pic].

[pic]sin2(f0t.

[pic]cos2(f0t.

ФНЧ.

(/2.

ФНЧ.

G.

(.

si (t).

[pic]sin2(f0t.

[pic]cos2(f0t.

biA (t).

aiA (t).

bi ((t).

ai ((t).

Переданий ЦС ФНЧ.

(/2.

G.

ФНЧ.

Кодер маніпуля-ційного коду Рисунок 3 — Схема передавання цифрового сигналу (ЦС) двовимірним модульованим сигналом: а — модулятор; б — канал зв’язку; в — демодулятор

si (t) + n (t).

б).

n (t).

si (t) + n (t).

Джерело завад.

si (t).

a).

Показати весь текст
Заповнити форму поточною роботою