РУБРИКИ |
Моделирование процесса обработки сигнала с широтно-импульсной модуляцией и помехи в приемном устройстве системы передачи информации |
РЕКОМЕНДУЕМ |
|
Моделирование процесса обработки сигнала с широтно-импульсной модуляцией и помехи в приемном устройстве системы передачи информацииМоделирование процесса обработки сигнала с широтно-импульсной модуляцией и помехи в приемном устройстве системы передачи информацииКУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ АРМАВИРСКИЙ МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ Кафедра_ внутризаводского электрооборудования и автоматики __ (наименование кафедры) Утверждаю______________ Зав. кафедрой__ВЭА_______ профессор _____В. Куроедов «___»______________2002 г. ЗАДАНИЕ на курсовую работу Студенту___________20-оа21___________ группы Объем работы_______20
страниц_________________________________________________ Срок выполнения работы: с «__21___»__сентября__ по «__1____» _декабря__2002___г. Срок защиты: «__10___» _декабря 2002___г. Дата выдачи задания: «__21___» _сентября_2002___г. Руководитель проекта___________Локтионов В. Д., доцент, кандидат технических наук подпись, ф. и. о. ,звание ,степень Задание принял студент__________Спихайло А.В.________________________________ подпись, Ф.И.О, дата КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ АРМАВИРСКИЙ МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ Кафедра_ внутризаводского электрооборудования и автоматики __ (наименование кафедры) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к курсовой работе по дисциплине «Теория информации и сигналов» на тему «Моделирование процесса обработки сигнала с широтно-импульсной модуляцией и помехи в приемном устройстве системы передачи информации» Выполнил студент группы 20-оа21 _ _ (Ф. И. О.) Допущен к защите Руководитель работы____________________________________________ Защищен ________ Оценка ___________ (дата)
(подпись, дата, расшифровка подписи) Реферат Данная работа содержит 20 листов, 22 рисунка. В соответствии с заданием рассматриваются процессы составления математической модели ШИМ-сигнала, формирования и преобразования ШИМ- сигналов в передающем и приемном устройствах системы передачи информации; а также осуществлено компьютерное моделирование процесса преобразования сигнала в приемном устройстве системы передачи информации. Компьютерное моделирование сигналов и построение демонстрационных графиков диаграмм осуществлено в системе MathCAD 2000 Professional. Результатом работы являются графики временных и спектральных диаграмм моделированных сигналов. Ключевые слова: широтно-импульсная модуляция, импульсный сигнал,
период, длительность импульсов, радиосигнал, канал связи, фильтрация,
частота среза, спектральное представление, прямое и обратное преобразования Содержание Введение………………………………………………………………………..….5 Введение Как известно, передача информации на расстояние осуществляется по каналу связи в виде сигналов. Основные элементы канала связи – передатчик, приемник и физическая среда, в которой происходит распространение электромагнитных волн [3]. Средой распространения может быть как свободное пространство, так и специальные технические устройства – волноводы, кабели и другие линии передачи. В настоящее время наиболее широкое применение получили электрические
сигналы, разновидностью которых являются радиосигналы. Под радиосигналом
понимается высокочастотное электрическое колебание, один из параметров
которого изменяется по закону изменения передаваемого сообщения. В настоящее время различные методы модуляции сигналов находят широкое применение в современной компьютерной технике, например, в модемах для преобразования цифрового сигнала, идущего от компьютера, в аналоговый для передачи его по телефонной сети. Модулированный радиосигнал излучается антенной передатчика. Аналогично сигнал обрабатывается в модеме на принимающей стороне канала связи – сообщение в детекторе демодулируется и преобразовывается в цифровой вид, понятный компьютеру. В любом реальном канале связи помимо полезного сигнала неизбежно
присутствуют помехи, возникающие по многим причинам, - из-за хаотического
теплового движения электронов в элементах цепей, несовершенства контактов в
аппаратуре, влияния соседних радиоканалов с близкими несущими частотами,
наличия в пространстве шумового космического радиоизлучения и т.д. В данной курсовой работе осуществлено моделирование процесса обработки сигнала с широтно-импульсной модуляцией и помехи в приемном устройстве системы передачи информации. На первом этапе составлены математические модели полученного по каналу связи радиосигнала с широтно-импульсной модуляцией и помехами, а также математические модели процесса обработки данного сигнала в приемнике. На втором этапе осуществлено компьютерное моделирование процесса обработки радиосигнала с широтно-импульсной модуляцией и помехами в приемном устройстве системы передачи информации. 1. Широтно-импульсная модуляция При широтно-импульсной модуляции (ШИМ; английский термин – pulse width modulation, PWM) в качестве несущего колебания используется периодическая последовательность прямоугольных импульсов, а информационным параметром, связанным с дискретным модулирующим сигналом, является длительность этих импульсов (рис.1). Периодическая последовательность прямоугольных импульсов одинаковой
длительности имеет постоянную составляющую, обратно пропорциональную
скважности импульсов, то есть прямо пропорциональную их длительности [4]. 2. Математическое моделирование Передача информации на расстояние может быть осуществлена с помощью системы передачи информации, состоящей из (рис. 2) источника сообщения, передатчика, линии связи, приемника и получателя сообщений. Передача информации с помощью системы передачи информации сопровождается воздействием на полезный сигнал различного рода помех. В связи с этим в структурной схеме отображен источник помех. Для приема сигнала необходимо сначала сформировать ШИМ-колебания в передатчике. Представление последовательности прямоугольных импульсов различной длительности можно записать в виде ряда Фурье [4]: где A – амплитуда колебаний; T – период импульсов; ?(t) – функция изменения длительности импульсов от времени. Генератор ВЧ колебаний осуществляет формирование высокочастотных гармонических электрических колебаний, выполняющих роль несущих колебаний полезного сигнала. Аналитическое выражение данных колебаний имеет следующий вид: где Un(t), A, (н - мгновенное значение, амплитуда, угловая частота высокочастотного электрического колебания соответственно. В результате наложения последовательности прямоугольных импульсов на высокочастотные колебания аналитическое выражение напряжения на выходе модуляционного устройства будет иметь следующий вид: При передаче сигнала по каналу связи происходит некоторое его затухание и искажение помехами: где k – коэффициент затухания полезного сигнала; Далее ослабленный радиосигнал с широтно-импульсной модуляцией и помехами поступает для обработки в приемник, структурная схема которого изображена на рисунке 3. В высокочастотном фильтре смесь «сигнал+помеха» преобразовывается из временной области в частотную: где fft – функция быстрого прямого преобразования Фурье. Затем производится
частотно-избирательная фильтрация сигнала, в качестве оператора которой
используется функция Хевисайда Ф(х) (значение функции равно 1, если х?0, и где ? – параметр фильтра, влияющий на форму результирующего сигнала. Далее сигнал обратно преобразуется из частотной области во временную: где ifft – функция обратного преобразования Фурье. После высокочастотной фильтрации ослабленный в линии связи импульсный сигнал поступает в усилитель, и выражение напряжения на выходе усилителя имеет вид: где k - коэффициент затухания полезного сигнала. В амплитудном фильтре отсекается отрицательная составляющая амплитуды сигнала: Для перехода от высокочастотных колебаний к цифровым импульсам необходимо сигнал пропустить через фильтр нижних частот [3],[5]. Частотная характеристика фильтра определяется выражением: где f – верхняя частота среза фильтра; целое число n – порядок фильтра. Параметры выражения (10) подбираются эмпирически для достижения наилучшей фильтрации. Сигнал с выхода амплитудного фильтра переводится в частотную область с помощью прямого преобразования Фурье: Далее применяется фильтрация нижних частот (12) и перевод сигнала во временную область (13) (обратное преобразование Фурье): Выражение (13) описывает огибающую функцию сигнала на выходе амплитудного фильтра. Следующее выражение преобразует огибающую ht в последовательность униполярных прямоугольных импульсов: где m – эмпирически подобранный параметр, зависящий от формы ht. Таким образом, на выходе приемника получен отфильтрованный от помех сигнал с широтно-импульсной модуляцией в виде цифровых импульсов. 3. Компьютерное моделирование На данном этапе курсовой работы для построения графиков временных и спектральных диаграмм сигналов используются их вышеописанные математические модели. Сначала в передатчике была сформирована последовательность прямоугольных
униполярных импульсов, длительность которых является функцией от времени Далее полученная моделирующая функция накладывается на высокочастотные колебания, в результате чего создается радиосигнал с широтно-импульсной модуляцией (рис.7, 8). Затем модулированный сигнал передается по каналу связи системы передачи
информации, где происходит некоторое его затухание и искажение помехами. Итак, из линии связи в приемник поступает радиосигнал с широтно- импульсной модуляцией совместно с помехами (рис.9, 10). Для фильтрации нижних частот сигнала полезно знать параметры помех. При известном ? можно приступать к высокочастотной фильтрации сигнала: Так как в линии связи произошло некоторое затухание полезного сигнала, то
после фильтрации необходимо увеличить напряжение результирующих колебаний Для дальнейшего преобразования сигнала выделим положительные составляющие
амплитуды его колебаний, т.е. проведем амплитудную фильтрацию. Полученный в
результате сигнал и его спектральная диаграмма изображены на рисунках 17 и На рисунке 18 отображена частотная характеристика фильтра с порядком 1 – в полосу пропускания фильтра попадают только полезные нижние частоты до частоты среза. Результат НЧ фильтрации отображен на рисунках 19 и 20. Для представления ШИМ-сигнала в цифровом виде (в виде прямоугольных униполярных импульсов) необходимо преобразовать функцию ht в соответствии со следующим условием: Полученная последовательность импульсов практически совпадает с исходной Заключение Современная теоретическая радиотехника насыщена понятиями и методами из разных научных областей, прежде всего математики, физики, теории цепей, информации и сигналов. Все они образуют взаимосвязанное единство и должны рассматриваться как одно целое в рамках системного подхода, принятого современной наукой. Основной концепцией, позволяющей говорить о системном характере теоретической радиотехники, является концепция математической модели. В данной курсовой работе рассмотрен ряд математических моделей сигналов – аналоговых и дискретных. Объединенные в единое целое они образуют одну из важнейших в наши дни систем – систему передачи информации от передатчика к приемнику по каналу связи. Простой, на первый взгляд, принцип модели приемного устройства одноканальной системы передачи информации, рассмотренный в данной работе, обрабатывающий поступивший радиосигнал с ШИМ совместно с помехами, является основополагающим в проектировании компьютерных сетей и различных систем связи; он может быть легко модернизирован в соответствии со структурой и назначением проектируемой системы передачи информации. Также на основе ШИМ можно создать ЦАП различной сложности. В частности, широтно-импульсная модуляция и демодуляция успешно применяются в процессе обработки данных модемами. Таким образом, применив теоретические знания к практике математического и компьютерного моделирования, можно существенно ускорить процесс разработки технических устройств и проанализировать надежность их работы. Список использованной литературы 1. Темников Ф.Е. и др., Теоретические основы информационной техники. М.: Получатель сообщения Источник сообщений Передатчик Приемник Линия связи Источник помех Рис. 2. Структурная схема одноканальной системы передачи информации
(1) (2) Unt = A cos (н t Urezt = st ? Unt (3) Ukrt = (k ? Urezt)+Upomt (4) ВЧ-Фильтр Усилитель Амплитудный фильтр НЧ-Фильтр Рис. 3. Структурная схема приемного устройства системы передачи информации f = fft ( Ukr ) (5) gj = fj?Ф ( |fj| - ?) (6) Uk2 = ifft ( g ) (7) [pic] (8) [pic] (9) [pic] (10) (11) f = fft ( Ud ) gj = kj ? fj h = ifft ( g ) (12) (13) [pic] (14) Рис.9 Импульсный сигнал с помехами Рис.10 Спектр импульсного сигнала с помехами Рис.11 Помехи в линии связи Рис.12 Спектр помех в линии связи и параметр ВЧ-фильтра ? Рис.13 Сигнал на выходе ВЧ-фильтра Рис.14 Спектр сигнала на выходе ВЧ-фильтра Рис.15 Сигнал с усиленным напряжением Рис.16 Спектр усиленного сигнала [pic] Рис.17 Сигнал на выходе амплитудного фильтра [pic] [pic] Рис.18 Спектр сигнала на выходе амплитудного фильтра и АЧХ НЧ-фильтра [pic] Рис.19 Сигнал с амплитудной фильтрацией и его огибающая Рис.20 Спектр огибающей сигнала с амплитудной фильтрацией [pic] Рис.21 ШИМ-сигнал на выходе приемника Рис.22 Спектр ШИМ-сигнала на выходе приемника [pic] [pic] Рис. 4. Закон изменения длительности импульсов [pic] Рис. 5. Моделирующая функция [pic] Рис. 6. Спектральная диаграмма моделирующей функции [pic] [pic] Рис. 7. Радиосигнал с ШИМ [pic] Рис. 8. Спектр радиосигнала [pic] , где Upom - функция помех 0 T 2T 3T 4T 5T t sм(t) 0 T 2T 3T 4T 5T t sшим(t) ? = k sм(t) Рис. 1. Широтно-импульсная модуляция |
|
© 2010 |
|