Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

П.2 Блоковая длина кодового слова и ансамбль передаваемых кодовых слов.




П.1 Структурная схема проектируемой радиолинии и принципы построения подсистем.

 

 

Источ. сообщ.
АЦП
Кодер источ.
Кодер канала
Модулятор
Линейный тракт ПРД
УКС
Перемежитель
Канал св.
УКС
Линейный тракт ПРМ
Демодул.
Декодер канала
Деперемежитель    
Декодер источн
ЦАП
Получ. сообщ.

 


Рис. 1 Структурная схема цифровой системы передачи информации

 

Типовая структура цифровой системы передачи информации, отражающая основные преобразования над сигналом, представлена на рис.1.

Источники сообщений вырабатывают соответствующие передаваемым сообщениям цифровые или аналоговые электрические сигналы. В последнем случае необходимо дополнительное преобразование аналогового сигнала в цифровую форму, что осуществляется в аналого-цифровом преобразователе (АЦП). На выходе АЦП формируется сигнал импульсно-кодовой модуляции (ИКМ), представляющий собой случайную последовательность бинарных символов.

Кодеры источников (КИ) предназначены для устранения информационной избыточности в передаваемых информационных сообщениях.

Кодер канала (КК) фактически состоит из двух последовательно включенных кодеров, работающих по несвязным между собой алгоритмам. Первый из них предназначен для помехоустойчивого кодирования, с целью минимизации уязвимости информационного сообщения от искажающих факторов и помех, возникающих в трактах цифровой системы передачи информации (ЦСПИ) и при передаче сигнала по каналу связи. Второй кодер, работающий по алгоритму дифференциального кодирования, обеспечивает корректную работу квазикогерентного демодулятора ЦСПИ.

Перемежитель - один из способов борьбы с ошибками. Предназначен для борьбы с пакетированием ошибок путём их разнесения во времени.

В модуляторе осуществляется преобразование случайной ИКМ последовательности в соответствующую последовательность посылок сигнала, пригодных для передачи по каналу связи. Выходной сигнал модулятора представляет собой гармоническое колебание, фаза которого промодулирована случайной бинарной последовательностью.

В соответствии с международными стандартами предъявляются строгие ограничения на уровень внеполосных излучений ЦСПИ. Вследствие этого, в составе модулятора применяются формирующие фильтры, характеристики АЧХ и ГВЗ которых должны удовлетворять достаточно жестким требованиям, регламентированным с привлечением частотных шаблонов.

Необходимо отметить, что применение в модуляторе «жесткой» фильтрации спектра формируемого сигнала приводит к межсимвольным искажениям, существенно влияющим на качество приема сигнала. Так как выполнение указанных выше требований к спектру формируемого сигнала непосредственно на несущей частоте весьма проблематично, процесс модуляции, как правило, осуществляется на промежуточной частоте, значение которой выбирается из стандартного ряда.

С выхода модулятора сформированный сигнал поступает в линейный тракт передатчика (ПРД), где осуществляется преобразование частоты сигнала вверх на несущую частоту ЦСПИ, фильтрация побочных продуктов преобразования частоты, а так же усиление сигнала до требуемого уровня мощности излучения ПРД.

Подготовленный для передачи сигнал ЦСПИ, через устройство сопряжения ПРД с каналом (УСК) поступает в канал связи.

С выхода канала связи сигнал через УСК поступает на вход линейного тракта приемника (ПРМ), где осуществляется частотная селекция принимаемого сигнала, преобразование его частоты вниз на промежуточное значение, фильтрация побочных и паразитных продуктов преобразования частоты, а так же усиление и стабилизация мощности принимаемого сигнала.

В следующих блоках происходят преобразования обратные тем, которые были произведены над дискретным сообщением в передатчике ЦСПИ.

 


П.2 Блоковая длина кодового слова и ансамбль передаваемых кодовых слов.

Из ТЗ известно, что источник сообщения выдает последовательно дискретные независимые сообщения, принимающие с равной вероятностью одно из 4 возможных значений. Метод кодирования – двоичный ортогональный код.

В общем случае построение ортогональных кодов связанно с матрицами Адамара, под которыми понимаются квадратные ортогональные матрицы с элементами 1. Поэтому строки (или столбцы) матрицы Адамара можно использовать для формирования комбинаций ортогонального кода (символ -1 заменяется символом 0). Матрицы Адамара имеют порядок N=2, либо Т=4k, k=1,2,… .[2, с.113]

 

Исходя из ТЗ, N=4. Матрица Адамара для этого порядка представлена в [2, с.114]:

 

 

Сформируем кодовое слово для каждого возможного информационного сообщения.

 

Таблица соответствий:

 

Информационное сообщение Кодовое слово
00 1111
01 1010
10 1100
11 1001

Блоковая длина k=2. Т.о. посчитаем избыточность  

 










Последнее изменение этой страницы: 2018-04-12; просмотров: 267.

stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда...