Главная страница

Контрольная работа по предмету Измерения в инфокоммуникациях. Контрольная работа 1 По дисциплине Измерения в инфокоммуникациях Вариант 3207 Преподаватель А. П. Белошицкий


Скачать 273.03 Kb.
НазваниеКонтрольная работа 1 По дисциплине Измерения в инфокоммуникациях Вариант 3207 Преподаватель А. П. Белошицкий
АнкорКонтрольная работа по предмету Измерения в инфокоммуникациях
Дата08.01.2020
Размер273.03 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файла1830211406.docx
ТипКонтрольная работа
#103046
страница4 из 5
1   2   3   4   5
У ЭЛТ в виде вертикальной полосы, высота которой пропорциональна амплитуде соответствующего участка спектра.

Измерение амплитуд (относительные), производится либо по масштабной сетке ЭЛТ, либо с помощью входного аттенюатора и аттенюатора, включенного в тракт УПЧ2.

Частотные параметры отдельных спектральных составляющих и характерных участков спектра определяют с помощью частотных меток. Одну частотную метку создают подачей на анализатор спектра вместе с исследуемым сигналом напряжения от измерительного генератора гармонических колебаний калибратора. При этом на экране анализатора спектра появится частотная метка – риска, соответствующая частоте сигнала измерительного генератора. Изменяя частоту этого генератора, добиваются совпадения метки с определяемой точкой спектра. Частоту спектральной составляющей анализируемого сигнала затем считывают со шкалы измерительного генератора.

Чтобы создать набор равноотстоящих друг от друга меток, в анализаторах спектра применяют специальные генераторы (например, генераторы частотно-модулированного сигнала). Из радиотехники известно, что спектр частотно-модулированного сигнала состоит из ряда гармонических составляющих, отстоящих друг от друга на частоту модуляции Fм. Предусматривают возможность изменять среднюю частоту колебаний fср и частоту модуляции Fм. При изменении частоты модуляции меняют интервал между метками; при изменении средней частоты колебаний все метки сдвигают по оси частот. Напряжение от генератора частотно-модулированных колебаний вместе с исследуемым сигналом подают на вход анализатора спектра. При этом на экране наблюдают картину наложения двух спектров. Изменяя параметры напряжения калибровки (среднюю частоту и частоту модуляции), совмещают метки с характерными точками исследуемого спектра.

Погрешности измерения амплитуд и частотных интервалов порядка 10 %.

Время анализа обратно пропорционально квадрату разрешающей способности

∆fр = = = 3,78 Ответ: 3.78

Задача 36

Получить сигнатуру из тест-последовательности, приведенной в таблице 5. Длину тест-последовательности N (число бит в ней) выбрать по предпоследней цифре шифра, а порядковый номер первого бита тест-последовательности I по последней цифре шифра из таблицы 6. Привести схему, поясняющую принцип формирования сигнатуры из тест-последовательности.

Таблица 5

Порядковый номер бита I

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Значение бита

1

0

1

1

1

0

1

1

0

0

1

0

1

1

1

Порядковый номер бита I

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Значение бита

0

1

1

1

0

0

1

0

1

1

0

0

0

1

0

Таблица 6

Параметры

Предпоследняя цифра для N, последняя – для I (04)

N

16

I

8

Решение:

Схема, поясняющая принцип формирования сигнатуры из тест-последовательности приведена на рисунке 4.

У приведенной схемы следующие особенности:

1) до начала работы все триггеры регистра находятся в состоянии логического «0»;

2) имеет место следующая закономерность: если на вторых входах всех четырех сумматоров по модулю два находится бит «0» или у четного числа сумматоров бит «1», то бит, поданный на вход схемы, передается на вход D регистра без изменения.

3)Если бит «1» имеется на вторых входах нечетного числа сумматоров, то на вход регистра передается бит, противоположный входному.

На вход схемы поступает двоичная тест-последовательность длиной 16 бит (тест-последовательность может быть любой длины, но в конце цикла обработки анализируется только шестнадцати битовое число, зафиксированное в регистре). Ее биты передаются на вход регистра через цепочку сумматоров 'по модулю 2. В первом сумматоре каждый бит тест - последовательности суммируется по модулю 2 с битом 7-го разряда регистра, выходной бит первого сумматора суммируется по модулю 2 во втором сумматоре с битом 9-го разряда регистра и т. д.

До начала работы все триггеры регистра находятся в состоя­нии 0. Первый тактовый (синхронизирующий) импульс, поступаю­щий на вход С регистра, вводит в триггер T1 первый бит после­довательности, подаваемой на вход D. Второй тактовый импульс сдвигает первый бит на одну ячейку влево – из триггера Т1 в триггер Т2 и вводит в триггер Т1 второй бит последовательности. Каж­дый очередной тактовый импульс сдвигает содержимое регистра влево еще на одну ячейку и вводит в триггер Т очередной бит последовательности. Эта процедура заканчивается тогда, когда в триггер Т регистра войдет 16-й (для рассматриваемого примера) бит тест- последовательности, прошедший через цепочку сумматоров по модулю 2. Получившийся в регистре код, выраженный в несколько видоизмененном шестнадцатеричном коде и представляет собой сигнатуру данной тест-последовательности. Ее отображает дисплей сигнатурного анализатора Замена стандартного набора 16-ричных символов происходит для того, чтобы избежать путаницы между цифрами и буквами и приведена в таблице 7.

Таблица 7

ДВОИЧНЫЙ КОД

16-РИЧНЫЙ СИМВОЛ

ИНДИКАЦИЯ

0000

0

0

0001

1

1

0010

2

2

0011

3

3

0100

4

4

0101

5

5

0110

6

6

0111

7

7

1000

8

8

1001

9

9

1010

A

A

1011

B

C

1100

C

F

1101

D

H

1110

E

P

1111

F

U


Тест-последовательность: 1001011101110010

Двоичный код сигнатуры: 1001 0110 0001 1100

Тогда сигнатура на выходе: 9 6 1 F
Ответ: 961F


1   2   3   4   5


написать администратору сайта