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...
Skalpel2200