Построение модели канала связи в среде Simulink
Набор средств, предоставляемых Simulink для решения задач телекоммуникаций. Создание модели телекоммуникационных систем в соответствии с заданными параметрами. Исследование работы телекоммуникационной системы на примере модели канала связи стандарта GSM.
Рубрика | Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника |
Вид | лабораторная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 18.09.2021 |
Размер файла | 467,1 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/
Лабораторная работа №2
Построение модели канала связи в среде Simulink
Цель работы: Получить навыки построения и использования моделей в пакете Simulink для исследования телекоммуникационных систем
Задачи работы:
1. Ознакомиться с набором средств, предоставляемых Simulink для решения задач телекоммуникаций.
2. Научиться создавать модели телекоммуникационных систем в соответствии с заданными параметрами.
3. Провести исследования с использованием созданной модели.
1.Теоретические сведения
simulink телекоммуникации связь gsm
Среда моделирования Simulink позволяет создавать модели широкого диапазона динамических систем от финансовых процессов до систем управления летательными аппаратами. Для этих целей разработаны наборы специализированных блоков (Blocksets). Для решения задач в области телекоммуникаций наибольшее значение имеют следующие наборы блоков:
- Communications Blockset - предназначен для моделирования физического уровня широкого ряда телекоммуникационных систем. Включает в свой состав модели блоков источников/приемников сигналов, модуляторов/демодуляторов, кодеров/декодеров, фильтров, каналов связи и др.
- RF Blockset - предназначен для моделирования работы устройств радиочастотного тракта. Включает в себя модели высокочастотных фильтров, линий передачи, усилителей, смесителей и др.
- Signal Processing Blockset - охватывает широкий набор средств обработки сигналов, в т.ч. цифровые фильтры, средства статистической обработки сигналов, интегральных преобразований, а также блоки для работы с векторами и матрицами.
- Video and Image Processing Blockset - включает в себя специализированные средства обработки сигналов, предназначенные для работы с изображениями и видео.
Рассмотрим некоторые часто используемые блоки и классы блоков набора Communications Blockset.
1. Коммуникационные источники (Communications Sources). С помощью данных блоков моделируются источники сигналов, наиболее часто встречающихся в телекоммуникационных системах, в том числе источники случайных дискретных сигналов, шумов и источники последовательностей.
- Случайные дискретные сигналы. Источник случайного двоичного сигнала с законом распределения Бернулли (Bernoulli binary) позволяет моделировать псевдослучайные двоичные последовательности. Источник случайных целых чисел, распределенных по закону Пуассона (Poison Integer Generator) удобен при моделировании шумов в двоичных каналах передачи.
- Источники непрерывных шумов представлены четырьмя блоками источников случайных сигналов с нормальным распределением, а также с распределениями Гаусса, Релея и Райса. Данные средства позволяют моделировать шумы в непрерывных каналах связи.
2. Коммуникационные анализаторы (Communications Sinks) служат средствами представления и анализа сигналов в каналах связи. Наиболее важными из них являются:
- Диаграмма разброса (Discrete-Time Scatter Scope Sink). Главным образом используется для отображения пространства сигналов, использующих сложные виды модуляции (КАМ).
-Глазковая диаграмма (Discrete-Time Eye Shaping). Строится путем наложения нескольких импульсов. Дает возможность оценить форму импульсов, искажение сигнала в канале связи, джиттер.
- Счетчик ошибок (Error Rate Calculation). Позволяет автоматически подсчитывать вероятность битовых и символьных ошибок, сравнивая сигнал, поступающий на вход передатчика с сигналом, снимаемым с выхода приемника.
3. Кодеки источника (Source Coding) служат для кодирования и декодирования сигналов, поступающих непосредственно от источников информации. К данной группе относятся компрессоры и экспандеры по a- и м-законам, кодер квантования (ставящий уровень выходного сигнала в соответствие с уровнем входного согласно таблице квантования), дифференциальный кодер (двоичное значение на выходе которого определяется как логическая разница между предыдущим выходным значением и текущим значением на входе), а также соответствующие декодеры.
4. Помехоустойчивые канальные кодеки (Error Detection and Correction). В данную группу входят кодеки трех видов:
- Блочные кодеки, в т.ч. двоичные линейный и циклический блочные кодеки, БЧХ-кодек, кодеки Рида-Соломона, Хемминга и др. Параметрами данных блоков, как правило, являются число бит в исходном и кодированном сообщениях.
- Сверточный кодер, а также декодер по методу апостриорной вероятности и декодер Витерби.
- Циклические кодеки с избыточностью.
5. Модуляторы/демодуляторы (Modulation) представлены обширным набором блоков, реализующих различные виды модуляции. Входным сигналом модуляторов, как правило, является модулирующий сигнал, выходным - модулированный (или наоборот для демодуляторов), параметры блоков настраивают характеристики несущей и другие свойства.
- Амплитудная модуляция (Digital Baseband AM). Блок общей КАМ (General QAM) позволяет задавать произвольное сигнальное созвездие с помощью параметра Signal constellation. Блок ортогональной КАМ (Rectangular QAM) модулирует сигнал с помощью M-арного множества, использующего прямоугольную решетку. Расстояние между элементами множества может задаваться как непосредственно, так и вычисляться на основании известной средней либо максимальной мощности сигнала.
- Фазовая модуляция (Digital Baseband PM). Фазовая манипуляция осуществляется с помощью блоков BPSK Modulator/Demodulator Baseband. Дифференциальная фазовая манипуляция (значение на выходе модулятора зависит от предыдущего и текущего значений на входе) осуществляется с помощью блоков DBPSK Modulator/Demodulator Baseband. Квадратурная фазовая модуляция реализуется при помощи блоков QPSK Modulator/Demodulator Baseband, а квадратурная фазовая манипуляция со сдвигом (Ofset QPSK, OQPSK), позволяющая боле эффективно использовать полосу частот, - при помощи блоков OQPSK Modulator/Demodulator Baseband.
- Виды модуляции без разрыва фазы (CPFSK, MSK, GMSK и др.) представлены в группе Digital Baseband CPM.
- Аналоговые виды модуляции (Analog Passband Modulation). Данная группа блоков позволяет реализовать двухстороннюю (DSB), одностороннюю (SSB), двухстороннюю с подавлением несущей (DSBSC) амплитудную модуляции, а также частотную и фазовую модуляции аналогового сигнала.
6. Модели каналов связи (Channels). Данные блоки являются представлением реальных каналов связи.
- Канал с аддитивным белым Гауссовым шумом (AWGN Cannel) моделирует работу аналогового канала. Основным параметром данного блока является отношение сигнал-шум. Для моделирования битовых ошибок в цифровом канале используется блок двоичного симметричного канала (Binary Symmetric Channel), в параметрах которого задается вероятность возникновения ошибки.
- Для моделирования затухания и интерференции сигналов в радиоканалах используются блоки многолучевого распространения с моделями замираний Релея либо Райса (Multipath Rayleigh (Rician) Fading Channel). Данные блоки позволяют задавать параметры доплеровского сдвига при перемещении приемника относительно передатчика и удобны при моделировании каналов систем мобильной связи.
7. Кроме того в набор блоков для задач телекоммуникаций входят модели фильтров, устройств интерливинга, синхронизации, скремблирования/дескремблирования, MIMO и др.).
Набор блоков для моделирования СВЧ-систем (RF blockset) состоит из двух типов моделей - математических (Mathematical) и физических (Physical).
1. Блоки, входящие в группу Mathematical описывают работу устройств в общем виде с помощью уравнений, без привязки к реальным технологиям. В данной подгруппе представлены модели фильтров (ВЧ, НЧ и т.д.), усилителей и смесителей. Параметры данных блоков позволяют настраивать непосредственно основные характеристики устройства (коэффициент усиления, частоты срезов и т.п.) не учитывая его внутреннего строения.
2. Блоки группы Physical моделируют работу физических устройств и компонентов. Модели фильтров (Ladder Filters) в данном случае представляются электрическими схемами, которые позволяют настраивать параметры отдельных элементов. Характеристики усилителей (Amplifiers) и смесителей (Mixers) вводятся с помощью параметров рассеивания. Модели линий передачи (Transmission Lines) позволяют настраивать параметры физической среды передачи сигналов (коаксиальных, двухпроводных, микрополосковых линий и др.). Для того, чтобы подключить данные блоки к системе используются входные (Input Port) и выходные (Output Port) порты.
Набор блоков обработки сигналов (Signal Processing Blockset) является одним из самых обширных в системе Simulink. Данные блоки могут найти применение в любых приложениях, в том числе и в задачах телекоммуникаций. Рассмотрим наиболее важные из них.
1. Быстрое преобразование Фурье. Блоки FFT и IFFT реализуют стандартное прямое и обратное преобразования Фурье для входной последовательности данных, количество элементов которой должно равняться целой степени числа 2.
2. Буфер (Buffer). Перераспределяет входные данные, образуя на выходе кадры другого размера. Фактически может производить перекодирование из последовательного кода в параллельный и наоборот. При этом следует отметить, что частота следования кадров уменьшается при увеличении их разрядности.
3. Группа статистических операций (Statistics) предоставляет возможности для оценки статистических параметров сигналов (минимальных, максимальных, средних значений, СКО, вычисления корреляционных функций и др.).
4. Группа блоков фильтров (Filters) позволяет реализовывать множество, как аналоговых так и цифровых устройств, задаваемых различными способами.
2. Ход работы
1. В лабораторной работе необходимо создать модель канала связи. На рисунке 2.1 представлена общая структурная схема канала связи. В общем случае сообщение, передаваемое от источника (И) получателю (П) проходит ряд последовательных преобразований: кодирование и модуляцию на передающей стороне, и демодуляцию и декодирование на приемной стороне, соответственно. При прохождении через линию связи сигнал искажается под воздействием помех и физических особенностей распространения.
Рис. 2.1 - Структурная схема канала связи (И - источник сообщения, П - приемник сообщения, К - кодер, ДК - декодер, М - модулятор, ДМ - демодулятор, ЛС - линия связи, Ш - аддитивный белый Гауссов шум).
На рисунке 2.2 представлена схема модели канала связи, предназначенного для передачи цифровых сигналов. Сигнал, поступающий от источника, кодируется кодом БЧХ (15, 5) и подвергается модуляции КАМ-16. На вход кодера подается вектор двоичных чисел, состоящий из 5 элементов, с выхода снимается вектор размерностью 15. Перед тем, как поступить на вход модулятора размерность вектора при помощи буферов уменьшается до 4, тем самым обеспечивается выбор одного из 16 состояний на выходе модулятора. При этом изменяется частота следования отсчетов.
Рис. 2.2 - Схема модели канала связи
Приемник построен аналогичным образом. Однако, следует учесть, что демодулятор вносит задержку, равную 4 отсчетам, в результате чего первые четыре бита последовательности, поступающей на вход кодера в начальный момент времени, равны 0. Поэтому необходимо задержать подачу сигнала с выхода демодулятора до начала следующего цикла работы кодера, т.е. на 15 - 4 = 11 отсчетов. При этом задержка в блоке сравнения с эталонным сигналом также увеличится. Величина задержки может быть измерена при помощи блоков Align Signals либо Find Delay, находящихся на вкладке Utility Blocks набора Communications Blockset.
1. Согласно заданию (см. табл. 2.1) создайте модель телекоммуникационной системы. Получите зависимости вероятностей ошибок на выходе демодулятора и декодера от отношения сигнал-шум в линии связи. Получите диаграмму множества символов в линии связи. Объясните принцип работы системы и сделайте выводы.
Таблица 2.1 - Варианты заданий на лабораторную работу
№ п/п |
Кодирование |
Модуляция |
|
Код БЧХ. Количество информационных битов k = 45; количество исправляемых ошибок t = 3. |
КАМ-256 |
||
Циклический (7, 4)-код |
BPSK |
||
Код Хэмминга. Количество информационных битов k = 11. |
|||
Код БЧХ. Количество информационных битов k = 36; количество исправляемых ошибок t = 15. |
QPSK |
||
Код Рида-Соломона (7, 4) |
M-FSK |
||
Код Хэмминга. Количество информационных битов k = 4. |
КАМ-64 |
||
Код БЧХ. Количество информационных битов k = 7; количество исправляемых ошибок t = 2. |
MSK |
||
Сверточный код |
BPSK |
||
Циклический (127, 90)-код |
M-FSK |
||
Код Рида-Соломона (63, 57) |
КАМ-128 |
||
Код БЧХ. Количество информационных битов k = 29; количество исправляемых ошибок t = 21. |
QPSK |
||
Циклический (63,45)-код |
MSK |
||
Сверточный код |
КАМ-64 |
||
Код Хэмминга. Количество информационных битов k = 57. |
КАМ-32 |
||
Код БЧХ. Количество информационных битов k = 11; количество исправляемых ошибок t = 4. |
M-FSK |
||
Код Рида-Соломона (31, 21) |
КАМ-256 |
||
Сверточный код |
MSK |
||
Циклический (31, 20)-код |
КАМ-16 |
||
Код БЧХ. Количество информационных битов k = 43; количество исправляемых ошибок t = 14. |
QPSK |
||
Циклический (15, 12)-код |
КАМ-64 |
||
Код Хэмминга. Количество информационных битов k = 120. |
BPSK |
||
Сверточный код |
MSK |
||
Код БЧХ. Количество информационных битов k = 15; количество исправляемых ошибок t = 27. |
M-FSK |
||
Код Рида-Соломона (15, 5) |
QPSK |
||
Циклический (31, 13)-код |
КАМ-256 |
Лабораторная работа №3
Исследование работы телекоммуникационной системы на примере модели канала связи стандарта GSM
Цель работы: Получить навыки использования моделей в пакете Simulink для исследования телекоммуникационных систем
Задачи работы:
1. Изучить предлагаемую модель, сопоставив ее с описанием реальной системы.
2. Провести исследования с использованием модели.
1. Теоретические сведения
В стандарте GSM используется следующий алгоритм канального кодирования. Блок информации объемом 260 бит, кодирующих параметры 20-миллисекундного сегмента речи, разделяется на два класса: класс 1 составляют 182 бита, защищаемые помехоустойчивым кодированием, а класс 2 - оставшиеся 78 бит, которые передаются без помехоустойчивого кодирования. В свою очередь, из 182 бит класса 1 выделяются 50 наиболее существенных бит, составляющих подкласс 1а, которые подвергаются более мощному кодированию, а остальные 132 бита класса 1 составляют подкласс 1Ь и кодируются слабее. К подклассу 1а относятся параметры фильтра кратковременного предсказания и часть информации о параметрах фильтра долговременного предсказания, к подклассу 1b - часть информации о параметрах сигнала возбуждения и оставшаяся информация о параметрах фильтра долговременного предсказания, к классу 2 - оставшаяся информация о параметрах сигнала возбуждения.
Информация подкласса 1а кодируется блочным кодом, обнаруживающим ошибки, - укороченным систематическим циклическим кодом (53, 50), дающим 3-битовый код четности. Затем вся информация класса 1 переупаковывается, располагаясь в такой последовательности: биты с четными индексами, код четности подкласса 1а, биты с нечетными индексами в обратной последовательности, четыре добавочных нулевых бита - всего 189 бит. Эти 189 бит подаются на сверточный кодер (2, 1, 5) со скоростью кодирования R = 1/2 и длиной ограничения К = 5. В результате 378 бит с выхода сверточного кодера вместе с 78 битами класса 2 составляют 456 бит, т.е. поток информации речи на выходе кодера речи равен 456 бит/20 мс, или 22,8 кбит/с.
При декодировании информации речи также сначала выполняется сверточное декодирование информации класса 1, и при этом исправляются ошибки в пределах возможностей кода свертки. Затем по коду четности проверяется наличие остаточных ошибок в информации подкласса 1а, и, если такие ошибки обнаруживаются, информация данного сегмента не идет в последующую обработку, а заменяется интерполированной информацией смежных сегментов.
В системах цифровой радиосвязи GSM, GPRS, а также в некоторых других используется модуляция GMSK, что обеспечивает высокое качество передачи в относительно узкой полосе частот, занимаемой сигналом. GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying) - это гауссова двухпозиционная частотная манипуляция с минимальным сдвигом, обладающая двумя особенностями, одна из которых - "минимальный сдвиг", другая - гауссовская фильтрация. Обе особенности направлены на сужение полосы частот, занимаемой GMSK-сигналом.
На рис. 2.1 представлена общая схема модели, описывающей работу канала связи GSM, реализованная средствами среды Simulink. Для упрощения схемы в модели использованы подсистемы, внутренняя структура которых приведена на рис. 2.2 - 2.8.
Рис. 2.1 - Общая схема канала связи стандарта GSM
Рис. 2.2 - Схема модели передатчика
Рис. 2.3 - Схема модели приемника
Рис. 2.4 - Схема модели линии свзяи
Система связи представляется последовательным включением блоков передатчика, модели канала связи и приемника. Передатчик в свою очередь представлен блоками кодера и модулятора, а приемник - декодера и демодулятора.
Рис. 2.5 - Схема модели кодера
Рис. 2.6 - Схема модели декодера
Рис. 2.7 - Схема модели модулятора
Рис. 2.8 - Схема модели демодулятора
2. Ход работы
1. Загрузите предлагаемую модель и запустите моделирование. Определите, какие параметры позволяет оценить данная модель.
2. Определите назначение каждого из блоков модели.
3. Сопоставьте модель с описанием стандарта GSM. Каким образом модель отражает параметры реальной системы?
4. Составьте описание модели, связав функции и параметры отдельных блоков и модулей с логикой работы реальной системы.
5. Определите, какие характеристики системы GSM не учтены в модели. Предложите способы уточнения модели.
6. Определите, может ли модель быть упрощена (путем применения других блоков или уменьшения их количества, либо иным способом). Определите, в рамках каких задач допустимы данные упрощения.
7. Предложите исследовательскую задачу, которая может быть решена с помощью рассматриваемой модели. Проведите исследование и сделайте выводы. Выполнение данного задания может потребовать усложнения модели и добавления дополнительных блоков.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Исследование функциональной зависимости параметров сети. Мощность мобильного терминала. Расчет параметров сетей связи стандарта CDMA. Анализа трафик-каналов прямого и обратного соединений, пилот-канала, канала поискового вызова и канала синхронизации.
курсовая работа [166,1 K], добавлен 15.09.2014Проектирование модели электродвигателя с рассчитанными параметрами в среде Simulink. Моделирование работы двигателя с различными нагрузками (возмущающим моментом). Расчет параметров и оптимальных регуляторов и показателей качества по ряду характеристик.
курсовая работа [2,2 M], добавлен 24.06.2012Управляемый объект из четырех типовых динамических звеньев, соединенных между собой в определенной последовательности с образованием двух замкнутых контуров. Исследование устойчивости объекта. Расчетная схема цифровой модели объекта для системы Simulink.
курсовая работа [571,3 K], добавлен 11.02.2013Требования к аппаратуре автоматизации управления вентиляторами. Функциональная схема автоматической вентиляторной установки. Построение имитационной модели системы автоматического управления, ее исследование при различных параметрах ПИ-регулятора.
курсовая работа [641,9 K], добавлен 18.10.2011Использование для построения модели сети сухопутной подвижной связи технологии IMT Advanced, которая относится к четвертому поколению мобильной связи. Расчет частотно-территориального планирования, построение модели блока системы подвижной связи.
курсовая работа [871,7 K], добавлен 16.02.2013Назначение, типы и аппроксимация характеристик цифровых и аналоговых фильтров. Разработка на языке MATLAB программы моделирования ФВЧ методом Баттерворта, построение графиков амплитудно- и фазо-частотной характеристик; построение Simulink – модели.
курсовая работа [883,8 K], добавлен 17.06.2011Разработка модели чрезвычайной ситуации. Организация связи с оперативной группой и группой ликвидации для осуществления аварийно-спасательных работ. Выбор спутниковой связи, ее преимущества и недостатки. Пропускная способность канала связи с помехами.
курсовая работа [294,1 K], добавлен 04.12.2009Расчет и построение внешней диаграммы измерительных уровней канала передачи. Определение мощности, напряжения и абсолютного уровня напряжения и мощности измерительного сигнала на входе первого промежуточного усилителя. Остаточное затухание канала.
контрольная работа [544,9 K], добавлен 17.04.2015Предназначение 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 05.04.2017Тенденции развития радиоканальных систем безопасности. Использование беспроводных каналов в системах охраны. Описание существующей системы защиты предприятия. Исследование скорости передачи данных, способности канала GSM. Анализ помехоустойчивости канала.
дипломная работа [1,1 M], добавлен 05.11.2016Основы IP-телефонии: способы осуществления связи, преимущества и стандарты. Разработка схемы основного канала связи для организации IP-телефонии. Функции подвижного пункта управления. Разработка схемы резервного канала связи для организации IP-телефонии.
курсовая работа [2,4 M], добавлен 11.10.2013Разработка радиоприемного устройства профессиональной связи УКВ диапазона, создание схемотехнической модели системы: выбор и обоснование структурной схемы; расчет и моделирование отдельных узлов; расчет экономических параметров; экологичность проекта.
дипломная работа [5,9 M], добавлен 16.02.2012Принципы построения беспроводных телекоммуникационных систем связи. Схема построения системы сотовой связи. Преимущества кодового разделения. Исследование распространенных стандартов беспроводной связи. Корреляционные и спектральные свойства сигналов.
курсовая работа [1,6 M], добавлен 22.05.2010Разработка электронной схемы макета для исследования работы канала цифровой связи на основе 4-х канального мультиплексора-демультиплексора. Изготовление печатной платы. Понятие качества продукции, показатели. Производственная санитария и гигиена труда.
дипломная работа [674,4 K], добавлен 29.12.2014Составление схемы системы связи для заданного вида модуляции и способа приема. Описание преобразования сигнала. Разработка схемы демодулятора и алгоритма его работы. Вычисление вероятности неверного декодирования, пропускной способности канала связи.
курсовая работа [502,6 K], добавлен 27.11.2015Коллекторные характеристики БПТ. Дифференциальное сопротивление эмиттерного перехода в активном режиме. Коэффициент внутренней обратной связи по напряжению. Малосигнальные Т-образные модели БПТ. Параметры основной П-образной модели. Системы параметров.
реферат [330,5 K], добавлен 14.12.2008Расчет спектральных и энергетических характеристик сигналов. Параметры случайного цифрового сигнала канала связи. Пропускная способность канала и требуемая для этого мощность сигнала на входе приемника. Спектр модулированного сигнала и его энергия.
курсовая работа [482,4 K], добавлен 07.02.2013Сведения о характеристиках и параметрах сигналов и каналов связи, методы их расчета. Структура цифрового канала связи. Анализ технологии пакетной передачи данных по радиоканалу GPRS в качестве примера цифровой системы связи. Определение разрядности кода.
курсовая работа [2,2 M], добавлен 07.02.2013Изучение закономерностей и методов передачи сообщений по каналам связи и решение задачи анализа и синтеза систем связи. Проектирование тракта передачи данных между источником и получателем информации. Модель частичного описания дискретного канала.
курсовая работа [269,2 K], добавлен 01.05.2016Использование аккумуляторных батарей, внутренней энергии системы и инерционных сил. Бесконтактные системы питания. Радиоканал, лазерный, индуктивный и емкостный каналы связи. Устройство для бесконтактной передачи электрических сигналов и энергии.
реферат [994,3 K], добавлен 20.12.2012