РУБРИКИ |
Розрахунки й оптимізація характеристик систем електрозв’язку. (Расчёты и оптимизация характеристик систем электросвязи) |
РЕКОМЕНДУЕМ |
|
Розрахунки й оптимізація характеристик систем електрозв’язку. (Расчёты и оптимизация характеристик систем электросвязи)Розрахунки й оптимізація характеристик систем електрозв’язку. (Расчёты и оптимизация характеристик систем электросвязи)ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ Одеська Національна академія зв’язку ім. О.С. Попова Кафедра теорії електричного зв’язку Курсова робота з дисципліни: Теорія електричного зв’язку на тему: Розрахунки й оптимізація характеристик систем електрозв’язку. Виконав: студент групи ІМ-57 Колесник С.М. Одеса 2002 Вихідні дані до завдання на курсову роботу . Варіант Ц-22 Повідомлення неперервного джерела передається каналом зв’язку методом ІКМ Наведемо вихідні дані : . середнє значення дорівнює нулю; . густина ймовірності миттєвих значень Рb - гаусовим розподіл (ГР), двосторонній експоненційний розподіл (ДЕР) або рівномірний розподіл на інтервалі (-bmax,bmax) (РР); . середня потужність сигналу Pb=1.4 В ; . коефіцієнт амплітуди Ka=6.5; . максимальна частота спектра Fmax=9.5кГц . 2. Допустиме відношення сигнал/шум на вході одержувача (вих.доп.=37дБ. ЗМІСТ Стор. Вступ. 6 1. Структурна схема ЦСП . 7 2. Розрахунки параметрів АЦП і ЦАП . 10 3. Розрахунки інформаційних характеристик джерела повідомлень і первинних сигналів. 12 4. Розрахунок завадостійкості демодулятора. 14 5. Вибір коректуючого коду та розрахунок завадостійкості системи зв’язку з кодуванням. 16 6. Розрахунки основних параметрів аналогової системи передачі. 18 7. Розрахунки і порівняння ефективності систем передачі неперервних повідомлень. 20 8. Висновки. 24 Перелік посилань. 24 Вступ. Ціллю цієї курсової роботи являється закріплення знань основних положень курсу “Теорія Електричного зв’язку ”, шляхом проведення розрахунків характеристик різних систем передачі електрозв’язку та порівняння їх за допомогою розрахованих характеристик. Одним із пунктів курсової роботи являється підбір коректуючого коду. В останньому пункті курсової роботи буде оцінено ефективність систем зв’язку. Під ефективністю систем зв’язку розуміють степінь використання якихось матеріалів, засобів, ресурсів, часу і т.д. В системах зв’язку основними ресурсами можна вважати пропускну можливість каналу С, ширину смуги частот [pic], потужність сигналу [pic]. Для оцінки степені їх використання проф. Зюко було запропоновано порівняння їх зі швидкістю передачі інформації R. Наведені ним коефіцієнти, що використовувалися при розрахункові курсової роботи, являються найважливішими технічними показниками систем передачі інформації. 1. Структурна схема ЦСП. Рис. 1 Структурна схема ЦСП. Призначення кожного блоку. 1) джерело повідомлення призначено для подачі в систему цифрової передачі аналогового сигналу. 2) АЦП призначений для перетворення неперервного (аналогового) сигналу в цифровий. 3) кодер коректуючого коду призначений для підвищення завадостійкості цифрової системи передачі, шляхом внесення в коди залишку. 4) модулятор призначений для узгодження сигналу із каналом зв’язку та для ущільнення каналу. Канал зв’язку – це сукупність технічних засобів та середовища розповсюдження, що забезпечують при підключенні конечних абонентських приладів, передачу повідомлень будь-якого виду від джерела до одержувача за допомогою електрозв’язку. 5) демодулятор призначений для знаходження потрібного сигналу в каналі зв’язку, та вилучення його (первинного сигналу ) з отриманого. 6) канал зв’язку – середовище розповсюдження електричного сигналу. 7) декодер коректуючого коду виправляє неправильні рішення демодулятора, використовуючи залишок прийнятих кодів, відновлює первинний код. 8) ЦАП перетворює кодів комбінації в аналоговий сигнал. 9) одержувач повідомлень приймає аналоговий сигнал із системи цифрової передачі неперервних повідомлень. Основні параметри, характеризуючі кожний блок. 1) епсилон - ентропія джерела HE(B) – мінімальна кількість інформації, що знаходиться в повідомленні В(t) ( прийнятому повідомленні ) відносно B(t) (переданому повідомленню) , при якому вони ще еквівалентні. 2) коефіцієнт залишку джерела ? - це відношення , визначаюче яка доля максимально можливої при даному алфавіті ентропії не використовується джерелом. 3) продуктивність джерела, Rg – це сумарна ентропія повідомлень, переданих джерелом за одиницю часу. 4) щільність ймовірності миттєвих значень сигналу P(b). 2. Параметри АЦП та ЦАП. 1) частота дискретизації fд – мінімальна частота взяття відліків, по якій можна відновити аналоговий сигнал з задовільною щільністю. 2) інтервал дискретизації Т – максимальний інтервал часу між відліками, при якому можна відновити сигнал по ним із заданою точністю. 3) число рівнів квантування L . До цих дискретних рівнів АЦП прирівнюються неперервні по амплітуді відліки первинного сигналу. 4) крок квантування ?b – різниця між двома ближніми рівнями квантування. 5) значимість війкового коду АЦП – число розрядів кодової комбінації на виході АЦП, якою кодуються рівні квантування. 3. Параметри кодера коректуючого коду. 1) значимість коректуючого коду – розрядність кодової комбінації коректуючого коду. 2) число інформаційних символів кодової комбінації К. 3) кратність помилок, що виправляються gи – максимальне число помилково прийнятих розрядів кодової комбінації коректуючого коду, які можуть бути виправленими. 4.Параметри модулятора та демодулятора. Часові діаграми сигналів на входах та виходах блоків зобразимо на рис.2 Рисунок 2. 2. Розрахунки параметрів АЦП та ЦАП. 1) Зобразимо структурну схему АЦП. Рис.2 Структурна схема АЦП. Опис роботи АЦП. ФНЧ пропускає нижню частину сигналу, достатню для заданої точності
відновлення цього сигналу. Потім дискретизатор визначає миттєві значення
повідомлень через відрізок часу ?Tд, визначений згідно з теоремою 2) Зобразимо структурну схему ЦАП. Рис.3 Структурна схема ЦАП. Опис роботи ЦАП. Кодові комбінації, що надійшли, декодер перетворює в квантовану послідовність відліків, тобто в АІМ- сигнал, який детектується ФНЧ. 3) Визначення інтервалу дискретизації Тд та частоти дискретизації fд. Для того, щоб ФНЧ не вносив лінійних спотворень в неперервний сигнал, граничні частоти смуг пропускання ФНЧ повинні відповідати умові : [pic] (2.1) [pic] (2.3) [pic] [pic] [pic] , де [pic] 4) Визначимо L, n, та Тб . Для визначення числа рівнів квантування використаєм формулу: [pic] (2.4) [pic] (2.5) Переведемо (кв.доп з дБ в рази по формулі: [pic] (кв.доп =100,1*40 =10000 Підставимо у формулу (2.5) числове значення, отримаємо: [pic]=147.19 Визначимо значність двікового коду АЦП n=log2L, є ціле число. Тому число
рівнів квантування L вибирається як ціла степінь числа 2, при якій [pic] Визначимо тривалість двійкового символу на вході АЦП: [pic] Розрахуємо відношення сигнал/шум квантування [pic] при розрахованних параметрах АЦП. Відношення сигнал/шум квантування знаходиться по формулі: [pic], де L- число рівнів квантування, Ка- коефіцієнт амплітуди. [pic] Переведемо (кв.доп з раз у дБ [pic] (кв.доп=10lg 20695.57=43.15 дБ 6) Розрахуємо допустиму ймовірність помилки двійникового символу ((.доп) на виході ЦАП., яка знаходиться за формулою: [pic] де [pic] - середнє значення потужності шума хибних імпульсів на вих. ЦАП (b – крок кватування; n - довжина двійникового коду АЦП [pic] де (( - середня потужність завади на вході приймача; [pic]в. – середня потужність шуму квантування; [pic] [pic] ; та [pic] [pic]; де (в – середня потужність сигнала; (вих – відношення сигнал/шум на віході (допустимо, що (вих = Т.я. первинний сигнал b(t) перетворений у цифровий, приймаються значення від (lmin , lmax), і крок квантування визначаеться за формулою: [pic]
[pic] bmax= 9.5*(1.4 = 11.24, відл. [pic] Знайдемо ((2 та (кв2 : ((вих=100,1*3.7=5011.87) [pic]; 3. Розрахунки інформаційних характеристик джерела повідомлень і первинних сигналів. Повідомлення неперервного джерела перетворюється в первинний аналоговий сигнал b(t) за звичай без втрати інформації , тому розрахунки ін формаційних характеристик джерела будемо проводити для первинного сигналу. 1) Епсилон-ентропія розраховується за формулою: [pic] (3.1) h(B)-диференційна ентропія [pic]- умовна ентропія. Диференціальна ентропія залежить від виду розподілу імовірності P(b) та
дисперсії сигналу [pic]. Так, як за умовою задано гаусів розподіл, то Так як середнє значення первинного сигналу дорівнює нулю, то [pic]. Так як помилка відтворення на виході системи передачі є гаусовою, то умовну ентропію знайдемо за формулою : [pic] (3.3) де [pic] -дисперсія помилки відтворення. Підставимо формули 3.3 та 3.2 в формулу 3.4, одержимо вираз для
визначення епсилон-ентропії ,при цьому переведемо дБ в рази Підставивши числові значення, одержимо : 2) Коефіцієнт надлишку джерела обчислюється за формулою : З вище розрахованого отримуємо ?=[pic] 3) Продуктивність джерела [pic], яку називають епсилон-продуктивністю,
обчислюють за умови, що відліки беруться через інтервал Котельникова, по
формулі : Причини надлишковості джерела : Під надлишковістю розуміють щось лишнє. Надлишковими в джерелі вважаються ті повідомлення, які переносять малу, а іноді і нульову кількість інформації. Час на їхню передачу затрачується, а інформації передається мало. Присутність надлишковості означає, що частину повідомлень можна і не передавати по каналу зв’язку, а відновити на прийомі по відомим статистичним зв’язкам. Основними причинами надлишковості являються : 1. Будь-які імовірності окремих повідомлень. Вимоги до пропускної можливості каналу зв’язку. Найбільше значення швидкості R передачі інформації по каналу зв’язку при заданих обмеженнях називають пропускною можливістю каналу, яка вимірюється в [біт/с] : [pic] Під заданими обмеженнями розуміють тип каналу (дискретний або неперервний ) , характеристики сигналів та завад . Пропускна можливість каналу зв’язку характеризує потенційні можливості передачі інформації. Вони описані в фундаментальній теоремі теорії інформації, відомій як основна теорема кодування К.Шенона. Для дискретного каналу вона формулюється слідуючим чином : якщо продуктивність джерела [pic] менше пропускної можливості каналу С ,тобто [pic] , то існує спосіб кодування (перетворення повідомлень в сигнал на вході ) та декодування ( перетворення сигналу в повідомлення на виході каналу ), при якому імовірність помилкового декодування дуже мала. Пропускна можливість каналу, як граничне значення безпомилкової передачі
інформації, являється одною з основних характеристик будь-якого каналу. 4. Розрахунок завадостійості демодулятора. Імовірність помилки двійкового символу для ФМ-2 при оптимальному когерентному прийомі обчислюється за формулою : [pic] , де
h- відношення енергії сигналу, що затрачується на передачу одного
двійкового символу Ec до питомої потужності шуму N0. Результати розрахунків імовірність помилки двійкового символу заносимо в таблицю 1. Таблиця 1. Так як в каналі зв’язку не використовується завадостійке кодування, то
припустима імовірність помилки символу на виході демодулятора дорівнює
значенню [pic] , найденому при розрахунку параметрів ЦАП. Визначимо
потрібне співвідношення сигнал-шум для системи передачі без кодування [pic] З графіка визначаємо [pic] Розрахуємо необхідне відношення сигнал-шум на вході демодулятора [pic] 5. Вибір коректуючого коду та розрахунок завадостійкості систем зв’язку з кодуванням. Коректуючи коди дозволяють підвищити завадостійкість і завдяки цьому зменшити необхідне відношення сигнал-шум на вході демодулятора для заданої ймовірності помилки прийнятих сигналів. Величина, що показує в скільки разів (на скільки децибел) зменшується необхідне відношення сигнал-шум на вході демодулятора завдяки використанню кодування, називається енергетичним виграшем кодування (ЕВК). Широке розповсюдження дістали циклічні коди Боуза-Чоудхурі-Хоквінгема [pic] , (5.1) де k- число інформаційних символів, а m- найменше ціле, за якого задовольняється співвідношення [pic] (5.2) Вибираючи коректуючий код, я зупинився на кодові з довжиною n=108 та кратністю помилок що виправляються [pic] Знаючи ці параметри розрахуємо k та n: [pic], [pic], [pic], [pic], [pic]. Якщо в каналі зв’язку без кодування для забезпечення заданої ймовірності помилки необхідне відношення сигнал-шум [pic], а в каналі зв’язку з кодуванням - [pic], то ЕВК буде визначатися [pic]або [pic] (5.3) Під декодування з виправленням помилок імовірність помилкового декодування кодових комбінацій [pic]визначається за умови, що число помилок у кодовій комбінації на вході декодера q перевищує кратність помилок, що виправляються [pic] [1, формула (5.15) ]: [pic], (5.4) де [pic] (5.5) - імовірність помилки кратності q; (5.6) - число сполучень із n по q; р- імовірність помилки двійкового символу на вході декодера, розрахунок якої для гауссового каналу зв’язку з постійними параметрами розглянутий у розділі 4. Для переходу від імовірності [pic]до ймовірності двійкового символу на виході декодера [pic]достатньо врахувати принцип виправлення помилок декодером : декодер заборонену кодову комбінацію замінює найближчою дозволеною. Тому, якщо число помилок у комбінації [pic] , але [pic], то в результаті декодування комбінація буде містити [pic]помилок ([pic]- кодова віддаль). Оскільки помилки біль високої кратності менш імовірні, то остаточно можна вважати, що в помилково декодованій комбінації є [pic] помилкових символів. У коректуючих кодів кодова віддаль [pic] . Знайдемо її для даного випадку: [pic] [pic] [pic] Оскільки при помилковому декодуванні кодової комбінації [pic]символів із n помилкові, то перехід від [pic]до [pic]виконується за формулою [pic] . Розрахувавши імовірність помилки заносимо результати в таблицю2 та на графік [рис.5.частина 4 даної к. Р.]. Таблиця 2. |[pic] |Без коду [pic] |З кодом [pic][pic] | Побудувавши другий графік визначаємо значення [pic]та [pic] Тривалість імпульсу з кодуванням : [pic] , підставимо значення [pic] Відношення сигнал-шум : [pic] [pic]. 6. Розрахунок основних параметрів аналогової системи передачі. Для вибору індексу частотної модуляції ми повинні порівняти значення [pic]- коефіцієнт амплітуди, [pic] - припустиме відношення сигнал-завада на виході демодулятора. При частотній модуляції виграш знаходимо за формулою [pic], (6.2) де [pic]- індекс частотної модуляції, [pic]- коефіцієнт розширення смуги частот при ЧМ. [pic], [pic], [pic]- виграш демодулятора за умови, що [pic]перевищує порогове відношення сигнал-завада [pic]. Залежність [pic]при будь-яких [pic], включаючи область границі,
описується виразом, отриманим на основі імпульсної теорії границі , (6.3) Будуємо графіки залежностей[pic] для значення [pic], отриманого вище, та
значень [pic] і [pic] [рис.5]. За отриманими залежностями визначаю значення Таблиця 3. [pic]- ширина спектру ЧМ сигналу. [pic] [pic][pic] Знайдемо смугу пропускання каналу зв’язку : [pic], (6.4) звідси отримуємо вираз для [pic] [pic] [pic] Рис.6 Графік залежності [pic] від [pic] Рис. 7 Структурна схема аналогової системи передачі методом ЧМ. 7. Розрахунки та порівняння ефективності систем передачі неперервних повідомлень. Швидкість передачі інформації R можна прийняти рівною продуктивності
джерела [pic] тому, що при тій якості відновлення повідомлення, яке має
місце в розрахованій системі зв’язку, втрати інформації малі. Знайдемо [pic]на вході демодулятора (передача з кодуванням ), підставимо значення в формулу: [pic]. (7.1) Знайдемо [pic]на виході демодулятора (передача без кодуванням ), підставимо значення в формулу: [pic], (7.2) Розрахуємо енергетичну ефективність для аналогової передачі [pic]. (7.3) При передачі сигналів аналогової модуляції ширина спектру сигналів визначається формулою [pic], (7.4) де [pic]- індекс частотної модуляції. [pic] [pic]- максимальна частота спектру. Підставимо значення в (7.4) [pic]. При передачі сигналів дискретної модуляції мінімальна можлива ширина спектру сигналів визначається межею Найквіста при ОФМ-2 [pic] , (7.5) де М-число позицій сигналу (М=2), [pic] - тривалість двійкового символу на вході модулятора. Якщо в системі передачі відсутнє завадостійке кодування , то значення [pic] , (7.6) де n та k – параметри коректуючого коду. Розрахуємо частотну ефективність [pic]: Розрахуємо інформаційну ефективність для аналогової передачі та цифрової передачі із завадостійким кодуванням та без нього [pic] , (7.8) [pic], [pic], [pic] Параметри : [pic] , [pic] Будуємо графік граничної залежності [pic]та точками відкладаємо ефективність трьох варіантів передачі (див. Рис. 8). [pic]- з аналоговою передачею [pic]- без кодування [pic]- цифрової передачі з кодуванням [pic] Рис.8 Залежність [pic] . З малюнка 8 видно , що ефективність реальних систем істотно нище границі 8. Висновки. В даній курсовій роботі було проведено розрахунок цифрової системи передачі, а потім її характеристики були зрівняні з характеристиками аналогової. Усі розрахунки наведено у відповідних пунктах. В ЦСП (вид модуляції ФМ-2) відношення [pic] на вході демодулятора дорівнює 427851,14 1/с та при виборі коректуючого коду в системі з завадостійким кодуванням, було вибрано код (108,80). Основні порівняння між ЦСП з завадостійким кодуванням, ЦСП без завадостійкого кодування, та аналогової системи передачі з модуляцією ЧМ-2, були наведені в розділі 6 даної курсової роботи. Перелік посилань. 1.Теорія передачі сигналів : Підручник для вузів / А.Г. Зюко та др. – 2. Панфілов І.П., Дирда В.Ю. Теорія електричного зв’язку : Підручник для технікумів, - М. : Радіо та зв’язок , 1991 3. Розрахунки та оптимізація характеристик систем електрозв’язку : методичний посібник / відп. редактор В.Л. Банкет. –Одеса 1995 4. Конспект лекцій по ТЕС :. 1999
Джерело повідомлень 2 АЦП Кодер корект. коду Модулятор Канал зв’язку Демодулятор Декодер коректуючого коду ЦАП Одержувач повідомлення ^ ФНЧ Дискретизатор Квантувач Кодер Вих. bx Декодер ФНЧ [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] Канал зв’язку
Джерело повідомлень Г [pic] ~ - Одержувач повідомлення |
|
© 2010 |
|