Modulacja(1).doc

(4755 KB) Pobierz

1) Podaj związek pomiędzy przepływnością binarną R, szybkością modulacji i wartościowością modulacji M (lub krotnością modulacji k) oraz podaj jednostki tych parametrów.

R=ku= ulog2M    u=1/Tm{bod}, R=1/Tb{bit/s}, k- ilość bitów która niesie  stan sygnału,  M – ilość stanów

2) Podaj definicje i jednostki przepływności binarnej R i szybkości modulacji n na przebiegach sygnału modulującego i zmodulowanego 4PSK lub 8PSK

              - Przepływność binarna [bit/s]

Tb – czas trwania bitu

              - czas trwania multibitu

                            - szybkość modulacji [bod]

 




 

3) Narysuj widmo i oblicz pasmo binarnego sygnału modulującego o zadanej przepływności binarnej R w przypadku impulsów NRZ lub RZ o zadanym współczynniku wypełnienia 

                                                                                                 

d –współczynnik wypełnienia

τ’ – czas trwania skróconego impulsu

τ – czas trwania nie skróconego impulsu

4) Narysuj widmo oraz oblicz szybkość modulacji n i pasmo Bo dla sygnałów 2PSK, 4PSK, 8PSK o zadanej przepływności binarnej

DANE R dla 2PSK: M=2 => k=1,                  a R=1/Tb wiec  Bo=2/Tb=2R               dla 4PSK: M=4 => k=2,                  Bo=2/2Tb=R                dla 8PSK: M=8 => k=3,                  Bo=2/3Tb=2R/3             

 

UWAGA BRAK WIDMA!!

 

 

5) Oblicz czas trwania bitu Tb i jednostkowy odstęp modulacji Tm dla sygnałów 2PSK, 4PSK, 8PSK o zadanej szybkości modulacji n

DANE n , dla 2PSK: k=1, dla 4PSK: k=2, dla 8PSK: k=3 , R=ku i , a Tm=Tb*k więc

6) Oblicz szybkość modulacji n oraz przepływność binarną R dla sygnałów 2PSK, 4PSK, 8PSK, jaką można uzyskać w kanale o zadanej szerokości pasma częstotliwości Bo

 

R, V =?

 

Dane Bo M PSK

 

                                         

                                                                     

7) Narysuj układ modulatora kwadraturowego i zapisz równanie opisujące jego działanie

Sn(t)=cos(w0t + jn)= cosjn cosw0t + sinjn sinw0t, cosjn=>In, sinjn=Qn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Narysuj układ demodulatora kwadraturowego dla sygnałów 4PSK i 8PSK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Dla zadanego ciągu binarnego narysuj sygnały 2PSK, 2DPSK(A), 2DPSK(B)

10) Narysuj układ i przebiegi dla modulatora 2DPSK(A)

 

11) Narysuj układ modulatora kwadraturowego 4DPSK oraz napięcia I, Q dla zadanego ciągu binarnego

 

13. Narysuj układ cyfrowego modulatora fazy oraz oblicz wymaganą liczbę przerzutników dla uzyskania sygnałów 4DPSK(A) i 4DPSK(B).

              n=log2 q    gdzie    q=M dla A    i      q=2M dla B

              czyli dla A n=2   i   dla B n=3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Wyjaśnij zalety rozstrojonej manipulacji fazy i narysuj układ modulatora.

              Rozstrojona manipulacja fazy QPSK

              Zaletą jest wyeliminowanie poszerzenia widma sygnału oraz pasożytniczej modulacji amplitudy które występują przy skoku fazy o 180°. W QPSK zjawisko to zostało wyeliminowane przez zastąpienie skoku o 180° przez dwa kolejne skoki o 90° przesuniętymi o jeden bit.

15. Narysuj optymalne konfiguracje sygnału 16APSK i podaj ich oznaczenia.

16. Określ amplitudę i fazę, narysuj funkcję czasu zadanego stanu sygnału 16APSK oraz oblicz jego czas trwania Tm dla zadanej przepływności binarnej R.

                           

              R=k*v   v=1/Tm     M=16      k=log2M   

 

              k=4  =>  Tm=4/R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Narysuj konfigurację sygnału 16QAM i przyporządkuj optymalne konfiguracje czwórbitów.

18. Narysuj układ modulatora 16QAM

19. Oblicz jaką przepływność binarną można uzyskać przy pomocy zadanej liczby częstotliwości podnośnych zmodulowanych 4PSK z zadaną szybkością modulacji v.

              ???????? R=n*k*v      n – licczba podnośnych     --   nie pewne ??????????????

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Narysuj schemat blokowy nadajnika i odbiornika systemu FSK ze zwielokrotnieniem czasowym o zadanej krotności k.

21. Narysuj widmo oraz oblicz wypadkową przepływność binarną Rw (lub szybkość modulacji vw) i pasmo sygnału FSK ze zwielokrotnieniem czasowym o zadanej krotności zwielokrotnienia k, przepływności binarnej każdego ze źródeł R oraz przesuwie częstotliwości D.

              B=(n-1)D+2/Tb  Rw=???może Rw=k*R     ale nie wiem ?????? 

22.Narysujnadajnik systemu FSK ze zwielokrotnieniem częstotliwościowym.

 

 

 

 

 

23. Narysuj widmo oraz oblicz wypadkową przepływność binarną Rw i pasmo sygnału FSK ze zwielokrotnieniem częstotliwościowym o zadanej krotności zwielokrotnienia k, przepływności binarnej każdego ze źródeł R oraz przesuwie częstotliwości D.

             

K=8 ośmiokrotne powielenie częstotliwości

 

 

24. Narysuj widmo i oblicz pasmo sygnału F7 z zadaną przepływnością binarną R (lub szybkością modulacji v) i zadanym przesuwem częstotliwości D.

 

B=3D + 2R przy R=1/Tb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Narysuj schemat blokowy modulatora MSK podaj wzór opisujący jego działanie

27) Oblicz przesuw częstotliwości i pasmo sygnału MSK dla zadanej przepływności binarnej

 

28) Napisz wzór na przyrosty fazy w obrębie jednego bitu przy modulacjach MSK i TFM

MSK -                            

TFM -

29. Porównaj szybkość opadania widmowej gęstości mocy dla sygnałów 4PSK, MSK i TFM

 

4PSK- -20dB/dek

MSK - -40dB/dek

TFM - -100dB/dek

 

30. Dla zadanego ciągu binarnego narysuj przebieg ścieżki fazowej dla sygnałów MSK i TFM

31. Scharakteryzuj modulację GMSK

GMSK – odmiana modulacji MSK. Impulsy prostokątne sygnału modulującego są przepuszczane przez taki filtr by sygnał był zbliżony do krzywej Gaussa.

Zalety- mniejsze wstęgi boczne oraz węższe pasmo niż MSK

32. Oblicz przepływność subbitową Rs (lub szybkość modulacji ns) oraz pasmo sygnału z kwantowaną manipulacją częstotliwości przy zadanej liczbie subbitów/bit, liczbie częstotliwości podnośnych oraz przesuwie częstotliwości

33. Wyjaśnij mechanizm powstawania interferencji międzyelementowych i opisz zadaną jedną  z dwóch manipulacji częstotliwości odpornych na to zjawisko (wielowartościowa manipulacja częstotliwości, kwantowana manipulacja częstotliwości)

zjawisko interferencji międzyelementowych

Występuje w krótkofalowych kanałach jonosferycznych.Wskutek wielopromieniowego rozchodzenia sie fal w punkcie odbioru następuje sumowanie impulsu przechodzącego po drodze dłuższej z innym impulsem przechodzącym po drodze krótszej. Powoduje to zniekształcenia zboczy impulsów i jest przyczyną błedów w transmisji.

MFSK-wielowartościowa manipulacja częstotliwości.

system 32częstotliwościowy:

Każda z częstotliwości przenosi 1 pięciobitowy znak międzynarodowego alfabetu telegraficznego. Liczność zbioru to 2^5 czyli 32 kombinacji. Zatem stosuje sie 32 częstotliwości. W danym momencie czasu wystepuje jedna z nich i przenosi 5 bitów informacji i trwa ona 5 razy dłużej niż w klasycznym systemie 2FSK. Częstotliwości dobrane są w sposób ortogonalny.(RYS8.13a). Każda z częstotliwości trwa Tm=5Tb. Przy MFSK czas trwania impulsu radiowego jest dłuższy niż dla FSK zatem zachodzenie zjawiska interferencji miedzyelementowych jest mniej szkodliwe.

&#x...

Zgłoś jeśli naruszono regulamin