Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Vypolnenie_KR.docx
Скачиваний:
58
Добавлен:
15.03.2015
Размер:
452.84 Кб
Скачать

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 =54

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:

  1. источник сообщений создает реализации a(t) случайного процессаA(t);

  2. аналого-цифровой преобразователь преобразует аналоговый сигнал от источника сообщения в последовательность его двоичных цифровых отсчетов;

  3. кодер включает в цифровой поток от АЦП дополнительные символы, предназначенные для повышения помехоустойчивости системы связи;

  4. формирователь модулирующих сигналов служит для получения модулирующих сигналов I(t) иQ(t), соответствующих заданному виду модуляции;

  5. перемножители – для получения БМ сигналов: синфазного I(t)cosωСtи квадратурногоQ(t)sinωСt.

  6. фазовращатель – для получения второго несущего колебания, ортогонального по отношению к первому;

  7. генератор гармонических колебаний – для получения несущего колебания;

  8. инвертор; (исключен как необязательный);

  9. сумматор для объединения синфазного и квадратурного сигналов в единый сигнал с квадратурной модуляцией SКАМ(t) =I(t)cosωСt + Q(t)sinωСt;

  10. непрерывный канал – среда распространения сигнала SКАМ(t);

  11. демодулятор – для анализа приходящего сигнала, искаженного помехами, и принятии решения о переданном сообщении;

  12. преобразователь параллельного кода в последовательный код – для преобразования сигнала с выхода демодулятора в последовательный формат кодовых комбинаций;

  13. декодер – для исправления части ошибок, возникших при приёме сообщений вследствие влияния помех;

  14. цифро-аналоговый преобразователь – для восстановления аналоговой формы сигнала по принятым его цифровым отсчетам;

  15. 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)

NO2/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»

NO2/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

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]