Проектирование устройства преобразования и передачи сигналов данных по каналу связи

Характеристика вариантов построения систем передачи информации. Разработка функциональной схемы приёмного и передающего устройства и построение временной диаграммы их работы, а также спектральных характеристики сигналов в различных сечениях устройства.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 24.09.2017
Размер файла 911,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www. allbest. ru/

31

Размещено на http://www. allbest. ru/

Содержание

Введение

1. Анализ существующих систем передачи информации

1.1 Виды модуляции

1.2 Системы передачи цифровой информации

2. Расчет характеристик систем передачи информации

3. Схемы систем передачи информации

Заключение

Список использованной литературы

Введение

Основной задачей устройства преобразования сигналов (УПС) является передача цифровых сигналов данных по каналу связи с заданной скоростью и вероятностью ошибки. Эта Для решения данной задачи используются различные методы передачи и модуляции. Выбор конкретного метода определяется рядом факторов, таких, как тип канала связи, характер помех и скорость передачи. При этом необходимо учитывать, чтобы техническая реализация УПС была наиболее простой и экономичной. Для этого необходимо разработать структурную схему системы; рассчитать основные параметры аппаратуры (полосы пропускания, эффективное значение помехи, вероятность ошибок, уровни канала связи на выходе и на входе) и разработать функциональную схему УПС.

Целью данной курсовой работы является разработка схемных решений устройств, реализующих заданные параметры.

В процессе выполнения данной курсовой работы необходимо:

- провести сравнительную характеристику возможных вариантов построения систем передачи информации, удовлетворяющих заданным требованиям;

- выбрать вариант СПИ, обеспечивающий передачу заданного объёма информации за сеанс связи при эффективном использовании каналов связи;

- разработать структурную схему системы передачи информации;

- разработать функциональную схему приёмного и передающего устройства и построить временные диаграммы их работы, а так же спектральные характеристики сигналов в различных сечениях устройства.

1. Анализ существующих систем передачи информации

Для передачи информации на расстояние необходимо передать содержащее эту информацию сообщение. В случае электросвязи все виды информации с помощью соответствующих электронных приборов преобразуются в электрические сигналы, отображающие сообщение.

Источник информации - материальный носитель, необходимый для передачи сообщения.

Сигнал - это материально-энергетическая форма представления информации. Другими словами, сигнал - это переносчик информации, один или несколько параметров которого, изменяясь, отображают сообщение. Такой параметр является информационным параметром сигнала.

Различают непрерывные и дискретные сигналы.

Непрерывным (аналоговым) сигналом называют такой сигнал, у которого в заданном интервале времени можно отсчитать бесконечно большое число значений.

Дискретный сигнал в том же интервале времени имеет конечное число значений. Примером дискретного сигнала является импульсный, т.е. такой, длительность которого соизмерима с длительностью установления переходного процесса в системе, на вход которой он действует.

Описание сигналов электросвязи некоторым образом необходимо для их адекватной обработки в процессе передачи. Описанием сигнала может служить некоторая функция времени. Однако такое полное определение сигнала не всегда требуется.

Для преобразования первичных сигналов электросвязи во вторичные и обратно применяется модуляция сигнала.

Модулямция -- процесс изменения одного или нескольких параметров высокочастотного модулируемого колебания по закону изменения амплитуды информационного низкочастотного сообщения (сигнала)

Манипуляцией в теории передачи дискретных сообщений называется процесс преобразования последовательности кодовых символов в последовательность элементов сигнала (частный случай модуляции).

Канал связи-- система технических средств и среда распространения сигналов для передачи сообщений (не только данных) от источника к получателю (и наоборот)

Динамическим диапазоном канала называют отношение допустимой максимальной мощности сигнала и его минимальной мощности. Последнюю принимают равной мощности собственных шумов канала.

Для повышения качества связи, расширения числа услуг связи, аналоговые системы передачи переводятся на цифровые. Цифровизация сети позволяет расширить число услуг связи на основе интеграции сетей.

В зависимости от скорости передачи информации сети передачи данных разделяются на:

низкоскоростные (НС) - до 200 бит/с;

среднескоростные (СС) - 600 - 1200 бит/с;

высокоскоростные (ВС) - 2,4 - 96,0 Кбит/с.

1.1 Виды модуляции

Чтобы осуществить эффективную передачу сигналов в какой-либо среде, необходимо перенести спектр этих сигналов из низкочастотной области в область достаточно высоких частот. Данная процедура получила в радиотехнике название модуляции.

Сущность модуляции заключается в следующем. Формируется некоторое колебание (чаще всего гармоническое), называемое несущим колебанием или просто несущей, и какой-либо из параметров этого колебания изменяется во времени пропорционально исходному сигналу. Исходный сигнал называют модулирующим, а результирующее колебание с изменяющимися во времени параметрами -- модулированным сигналом. Обратный процесс -- выделение модулирующего сигнала из модулированного колебания -- называется демодуляцией.

Классификация видов модуляции:

1) по виду информационного сигнала (модулирующий сигнал);

- непрерывная модуляция (аналоговый сигнал);

- дискретная модуляция (дискретный сигнал);

2) по виду переносчика (или несущей частоты)

- гармоническая (синусоидальный сигнал);

- импульсная (прямоугольный периодический импульс).

3) по виду параметров несущей частоты, которые претерпевают изменения под действием информационного сигнала.

- амплитудная модуляция;

- частотная модуляция;

- фазовая модуляция;

- широтная модуляция;

- широтно-импульсная модуляция (рисунок 1.1).

Рисунок.1.1 - Виды модуляции

Гармонический сигнал общего вида:

S (t) = A cos(щ0t+ ц0).

У данного сигнала есть три параметра: амплитуда А, частота щ0 и начальная фаза ц0. Каждый из них можно связать с модулирующим сигналом, получив, таким образом, три основных вида модуляции: амплитудную, частотную и фазовую. Частотная и фазовая модуляция очень тесно взаимосвязаны, поскольку обе они влияют на аргумент функции cos. Поэтому эти два вида модуляции имеют общее название -- угловая модуляция.

В настоящее время все большая часть информации, передаваемой по разнообразным каналам связи, существует в цифровом виде. Это означает, что передаче подлежит не непрерывный (аналоговый) модулирующий сигнал, а последовательность целых чисел п0, п1, п2,..., которые могут принимать значения из некоторого фиксированного конечного множества. Эти числа, называемые символами, поступают от источника информации с периодом Т, а частота, соответствующая этому периоду, называется символьной скоростью: fT = 1/Т.

Часто используемым на практике вариантом является двоичная последовательность символов, когда каждое из чисел ni может принимать одно из двух значений -- 0 или 1.

Последовательность передаваемых символов является, очевидно, дискретным сигналом. Поскольку символы принимают значения из конечного множества, этот сигнал фактически является и квантованным, то есть его можно назвать цифровым сигналом.

Типичный подход при осуществлении передачи дискретной последовательности символов состоит в следующем. Каждому из возможных значений символа сопоставляется некоторый набор параметров несущего колебания. Эти параметры поддерживаются постоянными в течение интервала Т, то есть до прихода следующего символа. Фактически это означает преобразование последовательности чисел {nk} в ступенчатый сигнал Sn(t) с использованием кусочно-постоянной интерполяции:

sn(t)=f(nk), kT<t<(k+1)T.

Здесь f -- некоторая функция преобразования. Полученный сигнал Sn(t) далее используется в качестве модулирующего сигнала обычным способом.

Такой способ модуляции, когда параметры несущего колебания меняются скачкообразно, называется манипуляцией . В зависимости от того, какие именно параметры изменяются, различают амплитудную (АМ), фазовую (ФМ), частотную (ЧМ). Кроме того, при передаче цифровой информации может использоваться несущее колебание, отличное по форме от гармонического. Так, при использовании в качестве несущего колебания последовательности прямоугольных импульсов возможны амплитудно-импульсная (АИМ), широтно-импульсная (ШИМ) и время-импульсная (ВИМ) модуляция. АИМ - амплитудно-импульсная модуляция заключается в том, что амплитуда импульсной несущей изменяется по закону изменения мгновенных значений первичного сигнала.

ЧИМ - частотно-импульсная модуляция. По закону изменения мгновенных значений первичного сигнала изменяется частота следования импульсов несущей.

ВИМ - время-импульсная модуляция, при которой информационным параметром является временной интервал между синхронизирующим импульсом и информационным.

ШИМ - широтно-импульсная модуляция. Заключается в том, что по закону изменения мгновенных значений модулирующего сигнала меняется длительность импульсов несущей.

ФИМ - фазо-импульсная модуляция, отличается от ВИМ методом синхронизации. Сдвиг фазы импульса несущей изменяется не относительно синхронизирующего импульса, а относительно некоторой условной фазы.

ИКМ - импульсно - кодовая модуляция. Ее нельзя рассматривать как отдельный вид модуляции, так как значение модулирующего напряжения представляется в виде кодовых слов.

СИМ - счетно-импульсная модуляция. Является частным случаем ИКМ, при котором информационным параметром является число импульсов в кодовой группе.

При амплитудной манипуляции единичный символ передается ВЧ заполнением, а нулевой отсутствием сигнала. Амплитудно - манипулированный сигнал описывается выражением:

,

где амплитудный член может принимать М дискретных значений, а фазовый член ц -это произвольная константа. Изображенный на рисунке 1.2 (в) АМ - сигнал может соответствовать радиопередаче с использованием двух сигналов, амплитуды которых равны 0 и .

Амплитудная манипуляция наиболее простая, но вместе с тем наименее помехозащищенная и в настоящее время практически не используется.

При частотной дискретной модуляции (ЧМ, FSK-Frequency Shift Keying) значениям 0 и 1 информационного бита соответствуют свои частоты физического сигнала при неизменной его амплитуде. Общее аналитическое выражение для частотно-манипулированного сигнала имеет следующий вид:

Здесь частота щi может принимать М дискретных значений, а фаза ц является произвольной постоянной. Схематическое изображение ЧМ - сигнала приведено на рисунке 1.2 б, где можно наблюдать типичное изменение частоты в моменты переходов между символами.

Частотная модуляция весьма помехоустойчива, поскольку искажению при помехах подвергается в основном амплитуда сигнала, а не частота. При этом достоверность демодуляции, а значит и помехоустойчивость тем выше, чем больше периодов сигнала попадает в бодовый интервал. Но увеличение бодового интервала по понятным причинам снижает скорость передачи информации. С другой стороны, необходимая для этого вида модуляции ширина спектра сигнала может быть значительно уже всей полосы канала. Отсюда вытекает область применения ЧМ - низкоскоростные, но высоконадежные стандарты, позволяющие осуществлять связь на каналах с большими искажениями амплитудно-частотной характеристики, или даже с усеченной полосой пропускания.

При фазовой манипуляции 1 и 0 отличаются фазой высокочастотного колебания. Фазоманипулированный сигнал имеет следующий вид:

Здесь фазовая составляющая цi(t) может принимать М дискретных значений, обычно определяемых следующим образом:

,

где Е - это энергия символа;

Т - время передачи символа.

На рисунке 1.2 а приведен пример двоичной (М=2) фазовой манипуляции, где явно видны характерные резкие изменения фазы при переходе между символами.

На практике фазовая манипуляция используется при небольшом числе возможных значений начальной фазы -- как правило, 2,4 или 8. Кроме того, при приеме сигнала сложно измерить абсолютное значение начальной фазы; значительно проще определить относительный фазовый сдвиг между двумя соседними символами. Поэтому обычно используется фазоразностная или относительная фазовая манипуляция.

При фазоразностной модуляции (ДОФМ, ТОФМ, DPSK - Differential Phase Shift Keying) изменяемым в зависимости от значения информационного элемента параметром является фаза сигнала при неизменных амплитуде и частоте. При этом каждому информационному элементу ставится в соответствие не абсолютное значение фазы, а ее изменение относительно предыдущего значения.

Согласно рекомендаций МККТТ при скорости 2400 бит/с поток данных, подлежащих передаче, разделяется на пары последовательных битов (дибитов), которые кодируются в изменение фазы по отношению к фазе предыдущего элемента сигнала.

Один элемент сигнала несет 2 бита информации. Если информационный элемент есть дибит, то в зависимости от его значения (00, 01, 10 или 11) фаза сигнала может измениться на 90, 180, 270 градусов или не измениться вовсе.

При тройной относительно-фазовой модуляции или восьмикратной фазоразностной модуляции поток данных, подлежащих передаче, разделяется на тройки последовательных битов (трибитов), которые кодируются в изменение фазы по отношению к фазе предыдущего элемента сигнала. Один элемент сигнала несет 3 бита информации.

Фазовая модуляция наиболее информативна, однако увеличение числа кодируемых бит выше трех (8 позиций поворота фазы) приводит к резкому снижению помехоустойчивости.

Поэтому на высоких скоростях применяются комбинированные амплитудно-фазовые методы модуляции.

Амплитудно-фазовая манипуляция. Амплитудно-фазовая манипуляция (amplitude phase keying -- АРК) -- это комбинация схем ASK и PSK. АРК-модулированный сигнал изображен на рис. 1.2 г и выражается как

с индексированием амплитудного так и фазового членов. На рис.1. 2 г можно видеть характерные одновременные (в моменты перехода между символами) изменения фазы и амплитуды АРК-модулированного сигнала. В приведенном примере М=8, что соответствует 8 сигналам (восьмеричной передаче). Возможный набор из восьми векторов сигналов изображен на графике в координатах "фаза-амплитуда". Четыре показанных вектора имеют одну амплитуду, еще четыре -- другую. Векторы ориентированы так, что угол между двумя ближайшими векторами составляет 45°.

Рисунок 1.2 - Виды цифровых модуляций

Если в двухмерном пространстве сигналов между М сигналами набора угол прямой, схема называется квадратурной амплитудной модуляцией (quadrature amplitude modulation -- QAM).

Квадратурная амплитудная модуляция.

Необходимо отметить, что еще одним видом линейной модуляции является квадратурная амплитудная модуляция (КАМ), сущность которой заключается в передаче двух разных сигналов методами AM или ЧМ на одной несущей частоте. Спектры этих двух сигналов полностью перекрываются и их разделение с помощью фильтров невозможно. Чтобы сохранить возможность разделения сигналов на приемной стороне, несущие колебаний на модуляторы подают с фазовым сдвигом 90° (в квадратуре).

На рисунке 1.3 представлена схема формирования КАМ сигнала.

Рисунок 1.3 - Квадратурная АМ

Достоинством КАМ по сравнению с обычными AM или БМ, является вдвое большее количество сигналов, которые можно независимо передавать в одной и той же полосе частот.

Угловая (частотная и фазовая) модуляция

Угловая модуляция обычно применяется, когда требуется обеспечить высокую верность приема передаваемого сообщения. Объясняется это тем, что системы с угловой модуляцией обладают повышенной по сравнению с AM устойчивостью к воздействию шумов и других видов помех. Известно, например, свойства ЧМ систем подавлять аддитивную шумовую помеху. Это значит, что при детектировании ЧМ существенно улучшается отношение сигнал/шум. Однако это преимущество достигается ценой ухудшения других параметров сигнала, в частности ценой увеличения занимаемой полосы частот.

Частотная модуляция является, пожалуй, наиболее общим примером, который иллюстрирует методы повышения помехоустойчивости систем связи, основанные на расширении спектра сигнала.

На рисунке 1.4 представлена Временная диаграмма сигнала при однотональной угловой модуляции.

Рисунок 1.4 Угловая модуляция: а -- модулирующий низкочастотный сигнал; б -- однотональный сигнал с угловой модуляцией

Сигнал угловой модуляции (УМ) при гармонической несущей можно записать так:

uУМ(t)= U0cos[(t)]=U0cos[щ0t+ц(t)],

где (t)=щ0t+ц(t) - полная фаза сигнала;

ц(t) - фаза, которая несет информацию о первичном сигнале.

Различают два вида УМ: фазовая (ФМ) и частотная (ЧМ). При ФМ изменения фазы прямо пропорциональны первичному сигналу

, где ц0- начальная фаза.

При ЧМ мгновенная частота сигнала прямо пропорциональна первичному сигналу

где - коэффициент преобразования управляющего сигнала в изменение частоты сигнала на выходе частотного модулятора.

Формы сигналов ФМ и ЧМ не отличаются друг от друга, если производная первичного сигнала по времени имеет тот же вид, что и сам первичный сигнал. Это имеет место при синусоидальном первичном сигнале, например

b(t)=Usint .

Сигнал УМ в этом случае можно записать так:

uУМ(t)=U0cos(щ0t+Мsint),

где М - индекс модуляции.

Индекс ФМ определяют как

МФМ==КФМU ( - девиация фазы).

Индекс ЧМ равен

МЧМ==КЧМU/,

причем девиация частоты КЧМU . следовательно, индекс ЧМ

МЧМ=/=f / F.

Найдем спектр сигнала при УМ одним тоном. Представим сигнал при УМ одним тоном следующим выражением:

(Re - вещественная часть).

Поскольку при ЧМ

МЧМ=/=f /F,

то получаем, что при больших индексах модуляции

fум2f ,

т. е. ширина полосы частот при ЧМ равна удвоенной величине девиации частоты и не зависит от частоты модуляции F.

На рисунках 1.5 и 1.6 представлены схемы получения сигналов угловой модуляции система передачи информация

Размещено на http://www. allbest. ru/

31

Размещено на http://www. allbest. ru/

где b(t) - первичный сигнал;

- генератор несущей U0cosщ0t ;

блок -/2 осуществляет поворот фазы на угол -/2;

У - усилитель.

1.2 Системы передачи цифровой информации

Для преобразования непрерывного сообщения в цифровую форму используются операции дискретизации и квантования. Полученная таким образом последовательность квантованных отчетов кодируется и передается по дискретному каналу как всякое дискретное сообщение. На приемной стороне непрерывное сообщение после декодирования восстанавливается (с той или иной точностью).

Основное техническое преимущество цифровых систем передачи перед непрерывными системами состоит в их высокой помехоустойчивости. Это преимущество наиболее сильно проявляется в системах передачи с многократной ретрансляцией сигналов.

При цифровой системе непрерывных сообщений можно повысить верность применением помехоустойчивого кодирования. Высокая помехоустойчивость цифровых систем передачи позволяет осуществлять практически неограниченную по дальности связь при использовании каналов сравнительно невысокого качества.

Импульсная модуляция

Характерной особенностью импульсных видов модуляции является то, что их спектр намного шире спектра сообщения. Его ширина независимо от вида модуляции определяется длительностью одиночного импульса переносчика и простирается от постоянной составляющей до частоты =1/фи.

Доля мощности, заключенная в составляющих с частотами выше , настолько мала, что эти составляющие можно не учитывать.

Несмотря на относительную широкополосность, спектр сигналов с импульсной модуляцией расположен в низкочастотной области. Такие сигналы без дальнейших преобразований можно использовать в проводных линиях, однако для непосредственного применения в радиотехнических системах передачи информации они не пригодны. Поэтому для радиопередачи производится повторная модуляция: полученными в результате ИМ видеоимпульсами модулируется гармоническое колебание высокой частоты. В результате на выходе радиопередающего устройства имеется последовательность модулированных радиоимпульсов.

Амплитудно-импульсная модуляция

При амплитудно-импульсной модуляции (АИМ) в соответствии со значением модулирующего сигнала изменяется амплитуда импульсов, а остальные параметры последовательности остаются неизменными то есть

Где - периодическая последовательности прямоугольных немодулированных видеоимпульсов, имеющих амплитуду , длительность и период повторения Т.

Широтно-импульсная модуляция

При ШИМ изменяется по закону передаваемого сообщения длительность (ширина) импульсов исходной последовательности.

Различают одностороннюю и двустороннюю ШИМ. На практике чаще всего используется односторонняя ШИМ. При этом в соответствии с модулирующим сигналом изменяется положение заднего фронта импульса, в то время как положение переднего фронта остается неизменным по отношению к тактовой точке. Для односторонней ШИМ:

, U=Uн=const; Tп = const.

Максимальный временной сдвиг модулируемого фронта относительно его начального значения называется девиацией фронта импульса.

Время-импульсная модуляция

При время-импульсной модуляции (ВИМ) изменяется положение импульсов относительно тактовых точек tok немодулированной последовательности. Длительность импульсов и их амплитуда сохраняются неизменными. В соответствии с этим

, U=Uн=const; фи = const.

Максимальный временной сдвиг импульса относительно тактовой точки называется девиацией импульса. Изменение положения импульса при ВИМ относительно тактовой точки можно рассматривать как изменение «фазы» импульса.

На рисунке 1.7 представлены сигналы при различных видах импульсной модуляции

Рисунок 1.7 - Сигналы при различных видах импульсной модуляции.

Импульсно-кодовая модуляция

Процесс преобразования сигналов АИМ путем кодирования каждой квантованной выборки цифровым кодом) называется импульсно-кодовой модуляцией (ИКМ) или согласно английской абривиатуре (PSM) .

Если между соседними отсчетами передаваемого сигнала имеется значительная корреляция (высокая степень совпадения), которая слабо убывает по мере увеличения интервала между отсчетами, то возникает возможность применять методы разностного квантования сигнала. Идея состоит в использовании метода кодирования с предсказанием или дифференциальной импульсно-кодовой модуляции (ДИКМ). В этом случае по каналу связи передается разность между действительным значением текущего отсчета сигнала и значением этого же отсчета, предсказанным по предыдущим отсчетам. В цифровых системах передачи обычно используется гармоническое несущее колебание, один из параметров которого -- амплитуда, фаза или частота -- манипулируется по закону дискретной последовательности, отображающей кодовую комбинацию.

В зависимости от того, какой параметр выбран в качестве информационного, различают амплитудную манипуляцию (АМ), фазовую манипуляцию (ФМ) и частотную манипуляцию (ЧМ).

На рис. 1.8 приведены формы сигнала при двоичном коде для различных видов дискретной модуляции.

Рисунок 1.8 - Формы сигналов при двоичном коде для различных видов дискретной манипуляции.

При АМ символу 1 соответствует передача несущего колебания в течение времени T (посылка), символу 0 - отсутствие колебания (пауза). При

ЧМ передача несущего колебания с частотой f1 соответствует символу 1, а передача колебания с частотой f0 соответствует 0. При двоичной ФМ меняется фаза несущей на р при каждом переходе от 1 к 0 и от 0 к 1.

На практике применяют систему относительной фазовой модуляции (ОФМ). В отличие от ФМ при ОФМ фазу сигналов отсчитывают не от некоторого эталона, а от фазы предыдущего элемента сигнала. Например, символ 0 передается отрезком синусоиды с начальной фазой предшествующего элемента сигнала, а символ 1 -- таким же отрезком с начальной фазой, отличающейся от начальной фазы предшествующего элемента сигнала на р. При ОФМ передача начинается с посылки одного не несущего информации элемента, который служит опорным сигналом для сравнения фазы последующего элемента.

2. Расчет характеристик систем передачи информации

Таблица №1 Исходные данные варианта 6.

Объем передаваемой информации за сеанс связи

760 Кбит

Время передачи

5,5 мин

Остаточное затухание канала

-

Эффективное значение напряжения помехи в полосе 3,1 кГц

1,2 мВ

Длина линии связи

6 км

Характер ошибок в дискр. канале (пакеты, символов не более)

6

Вероятность появления пакета ошибок, *10^-5

3

Километрическое затухание линии:

Определяется необходимая скорость передачи данных по каналу связи при условии, что объем служебной информации за сеанс не превысит 8%. Скорость передачи информации V равна количеству информации, передаваемой по каналу связи за единицу времени [бит/ с]:

(1)

где Iп - объем передаваемой информации,

Tсс - время сеанса связи

Полученная скорость передачи информации, равная 2487,27 бит/с, не соответствует ГОСТу 17422-85. Следовательно, для передачи данного количества информации нужно использовать скорость 3600 бит/с.

Скорость модуляции B определяется по формуле:

(2)

(3)

Откуда:

(4)

Вычисление количества позиций сигнала. Зная, что

, (5)

и подставив исходное значение для полосы пропускания:

,

т.е. имеется четырехпозиционный сигнал. Тогда скорость модуляции равна

Далее рассчитывается полоса пропускания для фильтра по формуле (5).

Ширина полосы пропускания фильтра не должна превышать допустимой полосы 3100 Гц. 3099 Гц 3100 Гц можно использовать скорость модуляции B = 2182 Бод.

Для того чтобы моделировать четырехпозиционный сигнал со скоростью передачи информации 3600 бит/с, понадобится использование двойной относительной фазовой манипуляции (ДОФМ).

Эффективное значение напряжения помехи при полосе пропускания фильтра ?Fпф = 3099 Гц по формуле:

(6)

Потенциальная помехоустойчивость при использовании метода ДОФМ:

, (7)

где Ф(q) - Функция Крампа

- вероятность ошибки

q - отношение сигнал/помеха

При скорости модуляции В=1800 Бод:

[по таблице значений функций Крампа] q=4,15

Рассчитаем эффективное значение напряжения сигнала по формуле:

(8)

Уровни сигнала на входе и выходе канала:

, тогда

(9)

По формуле (9):

Для того чтобы передающее устройство не вышло из строя, должно выполняться условие:

(10)

где: Pсвх - уровень сигнала на входе,

Pmax - максимально допустимый уровень сигнала.

Для каналов тональной частоты Pmax = -13 дБ.

-43.85дБ?-13дБ Условие (10) выполняется, следовательно, этот тип модуляции может быть использован для построения системы передачи с данными параметрами.

3. Схемы систем передачи информации

Структурная схема системы передачи информации приведена на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 - Структурная схема системы передачи информации

В модуляторе сигналов 4ФМ или сигналов с квадратурной фазовой манипуляцией (КФМ) два смежных двоичных символа дискретного сообщения определяют одно из четырех возможных значений фазы Acos(2рft). Поэтому скорость манипуляции (передачи сигналов) снижается вдвое. Модулированный сигнал можно рассматривать как сумму двух манипулированных по фазе модулирующими сигналами I(t) и Q(t) гармонических колебаний, находящихся в квадратуре, т.е. отличающихся начальным фазовым сдвигом, равным р/2. Схема модулятора 4ФМ сигналов представляет собой по существу два модулятора 2ФМ сигналов, выходы

которых связаны с помощью сумматора. Эти два квадратурных канала модулятора соответственно обозначают как I-канал (синфазный) и Q-канал (квадратурный).

1. Рассмотрим принцип работы системы передачи при ДОФМ.

На рисунке 3.2 приведена функциональная схема системы передачи информации.

Рисунок 3.2 - Функциональная схема системы передачи информации

Правило кодирования при ДОФМ иллюстрирует таблица 1 (Рекомендация V.26 МККТТ).

Таблица3.1. Правило кодирования при ДОФМ.

Символ 1 канала

0

0

1

1

Символ 2 канала

0

1

0

1

Разность фаз

р/4

3р/4

7р/4

5р/4

Из приведенного следует, что модемы ДОФМ реализуют кодирование при m = 4.

При ДОФМ для передачи информации по первому двоичному каналу используются, например, фазовые сдвиги р/2 и Зр/2, а по второму двоичному каналу 0 и р, что иллюстрируется векторными диаграммами (рисунок 3.3). Сплошными линиями показаны фазовые положения векторов отдельных каналов, а пунктиром -- фазовые положения векторов при совместной работе двух каналов. Таким образом, любой комбинации единичных элементов в каждом из двоичных каналов соответствует определенный сдвиг по фазе.

Рисунок 3.3 - Векторные диаграммы сигналов ДОФМ.

Поступающая на передатчик последовательность импульсов разбивается на пары бит, называемые «дибит». Возможны четыре различных

дибита: 00, 01, 10 и 11. Фазовый модулятор использует импульсный принцип, т. е. фаза изменяется путём добавления импульсов в процессе деления частоты. При этом требуемый фазовый скачок получается как сумма трёх меньших скачков.

Демодулятор ДОФМ устроен так, что при сдвиге фаз между предыдущим и последующим единичными элементами на 45° на выходах обоих каналов получаются нули, при ?=225° -- единицы, при ? =135° на выходе первого канала -- ноль, второго -- единица и при ? =315° на выходе первого канала -- единица, а второго -- ноль. При ДОФМ на той же скорости модуляции, что и при ОФМ, обеспечивается вдвое большая эффективная скорость передачи, поскольку каждое фазовое состояние соответствует не одному биту информации (как при ОФМ), а двум (по одному в каждом канале).

Размещено на http://www. allbest. ru/

31

Размещено на http://www. allbest. ru/

Рисунок 3.4 - Временные диаграммы

Заключение

В ходе выполнения курсового проекта были изучены различные виды модуляции.

В результате выполнения данного курсового проекта было спроектировано устройство преобразования сигналов, основной задачей которого является передача сигналов данных по каналу связи с требуемой скоростью и вероятностью ошибки. Была проведена сравнительная характеристика возможных вариантов построения систем передачи информации для заданных параметров. При выборе наиболее оптимального варианта вида модуляции учитывались такие критерии: помехоустойчивость, требуемая полоса частот, относительная сложность аппаратуры.

Были разработаны структурная и функциональная схемы приемного и передающего устройства, временные диаграммы его работы.

Для его проектирования были рассчитаны параметры системы связи. При данной скорости модуляции была выбрана ДОФМ, обеспечивающая заданную помехоустойчивость на определенной частоте.

Список использованной литературы

1. Белов С.П. Методические рекомендации по выполнению курсовых проектов (работ) по дисциплине "Теория электрической связи" для студентов специальности 210406 "Сети связи и системы коммутации"/С.П. Белов, Е.И. Прохоренко. - Белгород:, 2005.

2. Гаранин М.В., Журавлев В.И., Кунегин С.В. Системы и сети передачи информации. - М.: "Радио и связь", 2001. - Душин В.К. Теоретические основы информационных процессов и систем: Учебник.- Издательско-торговая корпорация <Дашков и К>, 2004

3. Емельянов Г.А., Шварцман В.О. Передача дискретной информации. - Издательство М., “Радио и связь”, 1982.

4. Марков В.В. Радиорелейная связь. - М., Связь, 1979

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Выбор методов проектирования устройства обработки и передачи информации. Разработка алгоритма операций для обработки информации, структурной схемы устройства. Временная диаграмма управляющих сигналов. Элементная база для разработки принципиальной схемы.

    курсовая работа [1,8 M], добавлен 16.08.2012

  • Обзор методов кодирования информации и построения системы ее передачи. Основные принципы кодово-импульсной модуляции. Временная дискретизация сигналов, амплитудное квантование. Возможные методы построения приемного устройства. Расчет структурной схемы.

    дипломная работа [823,7 K], добавлен 22.09.2011

  • Структурная схема устройства передачи данных и команд. Принцип действия датчика температуры. Преобразование сигналов, поступающих с четырех каналов. Модель устройства передачи данных. Построение кода с удвоением. Формирование кодовых комбинаций.

    курсовая работа [322,1 K], добавлен 28.01.2015

  • Разработка функциональной схемы устройства, осуществляющего обработку входных сигналов в соответствии с заданным математическим выражением зависимости выходного сигнала от двух входных сигналов. Расчет электрических схем вычислительного устройства.

    курсовая работа [467,5 K], добавлен 15.08.2012

  • Исследование и специфика использования инверсного кода и Хемминга. Структурная схема устройства передачи данных, его компоненты и принцип работы. Моделирование датчика температуры, а также кодирующего и декодирующего устройства для инверсного кода.

    курсовая работа [530,1 K], добавлен 30.01.2016

  • Принцип построения радиопередающего устройства, его технические характеристики. Разработка функциональной схемы передающего устройства, параметры транзисторов в генераторном режиме. Расчет усилителей, умножителей, модуляторов, кварцевых генераторов.

    курсовая работа [463,0 K], добавлен 07.01.2014

  • Расчет параметров каналообразующего устройства и выбор метода модуляции. Построение структурной схемы каналообразующего устройства. Обмен данными в обоих направлениях. Предельное значение скорости передачи информации. Спектральная плотность мощности шума.

    курсовая работа [189,1 K], добавлен 13.12.2013

  • Разработка микропроцессорного устройства измерения параметров аналоговых сигналов и передачи измеренных величин по беспроводному каналу связи на ЭВМ. Выбор микроконтроллера, микросхемы, интерфейса связи. Разработка программного обеспечения для управления.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 24.06.2013

  • Понятие и сущность кодирования информации, его применение. Проектирование цифрового устройства для передачи сообщения через канал связи, разработка задающего генератора, делителя частоты и преобразователя кода. Функциональная схема управления автомата.

    курсовая работа [956,5 K], добавлен 12.02.2013

  • Предназначение канала связи для передачи сигналов между удаленными устройствами. Способы защиты передаваемой информации. Нормированная амплитудно-частотная характеристика канала. Технические устройства усилителей электрических сигналов и кодирования.

    контрольная работа [337,1 K], добавлен 05.04.2017

  • Проектирование устройства преобразования цифровой информации в аналоговую и наоборот для цифрового магнитофона. Описание используемых интегральных микросхем. Разработка структурной и принципиальной схемы цифрового канала звукозаписи без кодера и декодера.

    курсовая работа [1,8 M], добавлен 18.10.2010

  • Разработка функционально законченного устройства для обработки входных сигналов линии с использованием цифровых устройств и аналого-цифровых узлов. Алгоритм работы устройства. Составление программы на языке ассемблера. Оценка быстродействия устройства.

    курсовая работа [435,5 K], добавлен 16.12.2013

  • Классификация радиопередающих устройств. Разработка принципиальной схемы устройства для передачи сигнала. Выбор и обоснование функциональной и принципиальной схем FM-модулятора. Изготовление печатной платы. Безопасность работы с электронной техникой.

    дипломная работа [4,0 M], добавлен 29.12.2014

  • Проектирование устройств приема и обработки сигналов и разработка функциональной схемы для супергетеродинного приемника с амплитудной модуляцией. Обоснование структурной схемы приемника. Разработка полной электрической принципиальной схемы устройства.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 12.05.2015

  • Общие сведения о модуляции. Расчёт автокорреляционной функции кодового сигнала и его энергетического спектра. Принципы преобразования сигналов в цифровую форму. Согласование источника информации с каналом связи. Расчёт спектральных характеристик сигналов.

    курсовая работа [2,0 M], добавлен 07.02.2013

  • Интерфейс передачи данных RS-485: понятия, способ работы и подключения к нему. Блок контроля дискретных сигналов MDI8, его интерфейс, протокол передачи данных, уменьшение паразитных помех и токов. Протокол передачи данных для устройства Modbus RTU.

    курсовая работа [557,7 K], добавлен 26.11.2010

  • Принципы построения делителя частоты цифровых сигналов, составные части асинхронного и синхронного счетчиков. Разработка и обоснование функциональной схемы устройства. Расчет элементов, выходных параметров схемы, однополярного блока питания для счетчика.

    курсовая работа [1,0 M], добавлен 28.06.2012

  • Проектирование устройства, принимающего и передающего данные по радиоканалу, при этом выполняющего кодирование и декодирование информации, используя цифровой сигнальный процессор. Выбор цифрового сигнального процессора, кодека и драйвера интерфейса.

    дипломная работа [949,9 K], добавлен 20.10.2010

  • Структурная схема и модель устройства передачи данных. Моделирование датчика температуры, АЦП И ЦАП в Matlab и OrCAD. Модель кода с удвоением. Расчет кодовых комбинаций и пример исправления ошибки. Программирование ПЛИС для циклического кодирования.

    курсовая работа [690,4 K], добавлен 28.10.2011

  • Изучение истории телеграфной и телефонной связи, телевидения и радио. Характеристики каналов передачи информации, включающих технические устройства и физическую среду передачи сигналов от передатчика к приемнику. Канал связи как математическая система.

    реферат [383,5 K], добавлен 08.03.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.