Главная страница
Навигация по странице:

  • РАБОТА № 2 «И сследование помехоустойчивости систем передачи данных »

  • Сети и телекоммуникации


    Скачать 184.55 Kb.
    НазваниеСети и телекоммуникации
    Дата05.11.2021
    Размер184.55 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаLab2_Nasirov.docx
    ТипИсследование
    #263843

    Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого

    Институт Компьютерных Наук и Технологий

    Высшая Школа Программной Инженерии



    РАБОТА № 2

    «Исследование помехоустойчивости систем передачи данных»

    по дисциплине «Сети и телекоммуникации»

    Выполнили Э.Г. Насиров
    студенты гр. 3530904/70103

    Руководитель Б.М. Медведев

    Цель работы


    Для передачи данных используются проводные, волоконно-оптические и радио линии связи. Важно знать, как преобразуются двоичные символы в непрерывные сигналы, спектр которых размещается в полосе пропускания линии связи, как оценить качество приема в условиях неизбежного действия помех, как добиться оптимального использования канала.

    Целью настоящей работы является:

    • изучение способов передачи двоичных символов по каналам связи с использованием амплитудной (АМ), частотной (ЧМ) и относительной фазовой (ОФМ) манипуляции;

    • Разработка функциональных схем передатчика и приемника;

    • теоретический расчет помехоустойчивости, которой могут обладать модемы, реализующие способы АМ, ЧМ и ФМ;

    Результаты


    Для исследования способа передачи ОФМ нужно понять, как работает алгоритм кодирования. Зададим некоторую последовательность бит, которую хотим передать, и закодируем её с использованием ОФМ. Сначала необходимо закодировать сигнал с использованием правила о смене фаз – при «0» мы меняем фазу сигнала, при «1» - оставляем предыдущую.


    Рис.1 Кодирование последовательности бит.

    После этого необходимо перенести данный сигнал на несущий, в данном случае это синусоида:



    Рис. 2. Модуляция несущей частоты закодированным сигналом.

    Таким образом, мы получили закодированный сигнал. Теперь, после прохождения по линии связи, он попадает на приемник, где его необходимо раскодировать. Мы будем сравнивать наш сигнал с двумя другими сигналами-образцами, находящимися в противофазе: необходимо узнать, каую фазу имеет сигнал на определенном промежутке времени, соответствующем ьиту информации:

    Рис.3 Демодуляция закодированного сигнала.

    Можно заметить, что мы получили картину, похожую на закодированный сигнал, но со сдвигом по времени. Этот сдвиг вызван временем прохождения сигнала по линиям связи и его обработкой в демодуляторе.
    После этого необходимо разкодировать сигнал в декодере:

    Рис.4 Декодирование сигнала.

    Таким образом, мы получили отправленную информацию: можно сравнить отправленный и полученный сигналы и увидеть, что они одинаковы, за исключением задержки на такт из-за обработки. Ниже представлены схемы для приемника и передатчика, осуществляющие ОФМ:

    Рис. 5 Схема передатчика.


    Рис. 6. Схема приемника.

    Необходимо также оценить степень теоретической ошибки, которую допускает этот тип модуляции, а также сравнить его с другими типами кодирования.

    Рис. 7. Сравнение способов кодирования.

    Можно заметить, что ОФМ предоставляет наилучшие результаты по сравнению с АМ и ФМ.

    Вывод


    В резульате работы был исследовани принцип кодирования информации с помощью ОФМ и спроектированы модули приемника и передатчика, реализующие данный подход. Также в результате сравнения теоретической ошибки данного метода с другими (АМ и ФМ) показали, что метод ОФМ обеспечивает большую помехоустойчивость.

    Санкт-Петербург

    2020


    написать администратору сайта