Курсовая работа: Технологии цифровой связи
Из сказанного следует, что ФМ и ЧМ колебания имеют много общего. Так колебание вида (18) может быть результатом как ФМ, так и ЧМ гармоническим первичным сигналом. Кроме того, ФМ и ЧМ характеризуются одними и теми же параметрами (индексом модуляции М и девиацией частоты ∆fД ), связанными между собой одинаковыми соотношениями: (14) и (17).
Наряду с отмеченным сходством частотной и фазовой модуляции между ними имеется и существенное отличие, связанное с различным характером зависимости величин М и ∆fД от частоты F первичного сигнала:
при ФМ индекс модуляции не зависит от частоты F, а девиация частоты пропорциональна F;
при ЧМ девиация частоты не зависит от частоты F, а индекс модуляции обратно пропорционален F.
1.3 Структурная схема системы с РОСнп и блокировкой и структурная схема алгоритма работы системы
Структурная схема системы с РОСнп и блокировкой (рисунок 5) аналогична структурной схеме с решающей обратной связью и ожиданием решающего сигнала (РОС-ож).
Передача информации в системе осуществляется следующим образом. При поступлении от источника информации ИИ кодовой комбинации происходят ее кодирование помехоустойчивым кодом (в КУ) и запись в накопитель передачи Н1 . Закодированная информация передается по прямому дискретному каналу.
Принятая из прямого дискретного канала (ДКпр ) кодовая комбинация декодируется (в ДКУ) и записывается в накопитель приема Н2 . Комбинация может быть декодирована правильно, т.е. соответствовать переданной кодовой комбинации; она может содержать необнаруженную ошибку в результате перехода переданной кодовой комбинации в другую разрешенную кодовую комбинацию; наконец, в результате декодирования может быть обнаружена ошибка (если переданная кодовая комбинация перешла в неразрешенную). Вероятность наступления каждого из трех указанных событий зависит от характеристик дискретного канала, помехоустойчивого кода и метода декодирования.
В зависимости от результатов декодирования решающее устройство РУ принимает решение о выдаче кодовой комбинации из накопителя приема через схему И2 потребителю или о ее стирании в накопителе. Первое из этих решений принимается в случае отсутствия ошибок или при необнаруженных ошибках, а второе – при обнаружении ошибок. В первом случае одновременно с выдачей кодовой комбинации получателю информации ПИ устройством управления УУ2 и устройством УФС формирования сигнала ОС формируется сигнал подтверждения, который по обратному дискретному каналу (ДКобр ) передается в передатчик. После получения сигнала подтверждения и его декодировании в УДС УУ1 передатчика запрашивает у источника информации следующую кодовую комбинацию и описанный выше цикл работы повторяется. Схема И1 при этом закрыта, поэтому при поступлении новой кодовой комбинации ранее переданная комбинация в накопителе стирается. Во втором случае одновременно с решением о стирании в УФС формируется сигнал переспроса, который по обратному дискретному каналу передается в передатчик. После получения и декодирования сигнала переспроса из накопителя передачи через схему ИЛИ повторно передается та же кодовая комбинация.
Рисунок 5 – Структурная схема системы с РОС
Рисунок 6 – Структурная схема алгоритма системы с РОСНП
2 Расчетная часть
2.1 Определение оптимальной длины кодовой комбинации, при которой обеспечивается наибольшая относительная пропускная способность
Рассчитаем пропускную способность R, соответствующую заданному значению n, по формуле (20).
(20)
n | a | b | c | d | e | R | r |
31 | 0,107097 | 0,537547 | 1,920819 | 9,322581 | 0,002511 | 0,719468592 | 8,16177574 |
63 | 0,052698 | 0,700776 | 1,920819 | 6,619048 | 0,003505 | 0,841852769 | 8,70369533 |
127 | 0,026142 | 0,862142 | 1,920819 | 5,299213 | 0,004873 | 0,903306325 | 9,23942873 |
255 | 0,01302 | 1,022592 | 1,920819 | 4,647059 | 0,006762 | 0,93146092 | 9,7721238 |
511 | 0,006497 | 1,182589 | 1,920819 | 4,322896 | 0,009374 | 0,940130931 | 10,3033131 |
1023 | 0,003245 | 1,34236 | 1,920819 | 4,16129 | 0,01299 | 0,935926818 | 10,8337529 |
2047 | 0,001622 | 1,502018 | 1,920819 | 4,080606 | 0,017997 | 0,921418374 | 11,3638187 |
4095 | 0,000811 | 1,66162 | 1,920819 | 4,040293 | 0,02493 | 0,896661966 | 11,8936977 |
Максимальное R=0,940130931
Следовательно n=511
2.2 Определение числа проверочных разрядов в кодовой комбинации, обеспечивающих заданную вероятность необнаруженной ошибки
Нахождение параметров циклического кода n, k, r.
Значение r находится по формуле (21).
(21)
n – длина кодовой комбинации,
k– количество информационных символов,
r – количество проверочных символов.
r =10
Параметры циклического кода n, k, r ;
n, k, r имеют следующую зависимость
Следовательно k = n - r = 511 – 10 = 501
2.3 Выбор типа порождающего (образующего) полинома
Образующий полином степени r находится по таблице неприводимых полиномов и с учетом последней цифры зачетной книжки:
g (x) = х10 +х4 +х3 +х+1
2.4 Построение схемы кодера для выбранного образующего полинома и пояснение его работы
Работа кодера на его выходе характеризуется следующими режимами.
1.Формирование k элементов информационной группы и одновременно деление полинома, отображающего информационную часть хr m(х), на порождающий (образующий ) полином g(х) с целью получения остатка от деления r(х).