PS Moduł 12: Różnice pomiędzy wersjami
Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 13: | Linia 13: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|width="500px" valign="top"|[[Grafika:PS_M12_Slajd2.png|thumb|500px]] | |width="500px" valign="top"|[[Grafika:PS_M12_Slajd2.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top" | |valign="top"| | ||
• Przyporządkowanie symbolom <math>m_i</math> wektorów liczbowych <math>y_i</math> odpowiada odwzorowaniu tych symboli w pewne punkty -wymiarowej przestrzeni wektorowej. Odwzorowaniem tego typu posługujemy się w geometrycznych metodach reprezentacji sygnałów. | |||
• Postać impulsu <math>y_i(t)</math> odpowiadającego symbolowi <math>m</math> transmitowanemu w aktualnym przedziale symbolowym zależy od zastosowanego rodzaju modulacji cyfrowej. | • Postać impulsu <math>y_i(t)</math> odpowiadającego symbolowi <math>m</math> transmitowanemu w aktualnym przedziale symbolowym zależy od zastosowanego rodzaju modulacji cyfrowej. | ||
Linia 100: | Linia 100: | ||
|width="500px" valign="top"|[[Grafika:PS_M12_Slajd10.png|thumb|500px]] | |width="500px" valign="top"|[[Grafika:PS_M12_Slajd10.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
• Ponieważ baza przestrzeń sygnałów 2PSK jest jednoelementowa, przestrzeń ta jest linią prostą. Oba sygnały odpowiadają punktom tej prostej o współrzędnych <math>y_{11} | • Ponieważ baza przestrzeń sygnałów 2PSK jest jednoelementowa, przestrzeń ta jest linią prostą. Oba sygnały odpowiadają punktom tej prostej o współrzędnych <math>y_{11}=\sqrt{E_b}</math> i <math>y_{21}=-\sqrt{E_b}</math> . | ||
• W przypadku przestrzeni sygnałów 2PSK prostą decyzyjną jest prosta prostopadła do prostej przestrzeni przechodząca przez punkt zerowy. Dzieli ona tę prostą na dwa obszary | • W przypadku przestrzeni sygnałów 2PSK prostą decyzyjną jest prosta prostopadła do prostej przestrzeni przechodząca przez punkt zerowy. Dzieli ona tę prostą na dwa obszary <math>Z_1</math> i <math>Z_2</math> , w tym przypadku półproste: <math>0<v<\inft</math> oraz <math>-\infty <v<0</math> . | ||
• Jeśli punkt | • Jeśli punkt v , odpowiadający odebranemu sygnałowi <math>v(t)</math> w przestrzeni 2PSK, leży po prawej stronie prostej decyzyjnej , tzn. jeśli jego współrzędna <math>v_1</math> należy do półprostej <math>Z_1</math> , w odbiorniku zostaje podjęta decyzja, że przesłany został sygnał <math>y_1(t)</math> (znak binarny ”1”). W przeciwnym przypadku zostaje podjęta decyzja o nadaniu sygnału <math>y_2(t)</math> (znaku binarnego „0”). | ||
|} | |} | ||
Linia 112: | Linia 112: | ||
|width="500px" valign="top"|[[Grafika:PS_M12_Slajd11.png|thumb|500px]] | |width="500px" valign="top"|[[Grafika:PS_M12_Slajd11.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
• W modulatorze 2PSK dane binarne (ciąg znaków „1” i „0”) są doprowadzone do układu kodującego je kodem sygnałowym NRZ. Na wyjściu kodera otrzymujemy sygnał prostokątny bipolarny przybierający w poszczególnych przedziałach bitowych wartość , gdy transmitowane są znaki „1”, oraz , gdy transmitowane są znaki „0”. | |||
• W celu wytworzenia sygnału 2PSK wystarczy tak uformowany sygnał prostokątny podać na układ mnożący, na którego drugie wejście jest podawany sygnał bazowy , pełniący zarazem funkcję fali nośnej. | |||
• W układzie demodulatora sygnału 2PSK odebrany sygnał jest mnożony w każdym przedziale bitowym przez koherentny sygnał nośny wytwarzany przez lokalny generator. Sygnał iloczynowy jest następnie podawany na integrator na którego wyjściu pobierana jest w chwili próbka . Generator lokalny, układ mnożący, integrator i układ próbkujący tworzą detektor korelacyjny. | |||
• Liczba jest porównywana z progiem równym zeru. Gdy , zostaje podjęta decyzja o przesłaniu znaku „1”, a gdy – decyzja o przesłaniu znaku „0”. | |||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
Linia 118: | Linia 126: | ||
|width="500px" valign="top"|[[Grafika:PS_M12_Slajd12.png|thumb|500px]] | |width="500px" valign="top"|[[Grafika:PS_M12_Slajd12.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
• W przypadku modulacji 2FSK informacja jest przesyłana w częstotliwości fali nośnej. Częstotliwość reprezentuje znak binarny „1”, a częstotliwość – znak binarny „0”. | |||
• Rozstaw częstotliwości w modulacji Sunde’a, równy , zapewnia ciągłość fazy sygnału 2FSK w chwilach kluczowania, a ponadto ortogonalność obu impulsów FSK i . | |||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
Linia 124: | Linia 136: | ||
|width="500px" valign="top"|[[Grafika:PS_M12_Slajd13.png|thumb|500px]] | |width="500px" valign="top"|[[Grafika:PS_M12_Slajd13.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
• Przy założeniu tej samej energii impulsów odległość między sygnałami i w systemie 2FSK jest razy mniejsza niż w systemie 2PSK i wynosi . | |||
• Prosta decyzyjna jest symetralną odcinka łączącego punkty i reprezentujące na płaszczyźnie sygnałowej oba sygnały FSK. Dzieli ona tę płaszczyznę na dwa obszary (półpłaszczyzny) decyzyjne i . Jeśli punkt odpowiadający odebranemu sygnałowi leży poniżej prostej decyzyjnej zostaje podjęta decyzja o przesłaniu znaku „1”. W przeciwnym przypadku jest podejmowana decyzja o przesłaniu znaku „0”. | |||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
Linia 130: | Linia 146: | ||
|width="500px" valign="top"|[[Grafika:PS_M12_Slajd14.png|thumb|500px]] | |width="500px" valign="top"|[[Grafika:PS_M12_Slajd14.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
• Unipolarny sygnał prostokątny generowany w modulatorze sygnału 2FSK przebiera stałą wartość dodatnią w tych przedziałach bitowych, w których jest transmitowany znak „1” i wartość równą zeru, gdy transmitowany jest znak „0”. W górnym torze sygnał unipolarny jest mnożony przez falę nośną o częstotliwości . Tym samym w torze górnym są generowane impulsy harmoniczne o częstotliwości tylko wtedy, gdy transmitowany jest znak „1”. | |||
• W dolnym torze powinny być transmitowane impulsy harmoniczne o częstotliwości w tych przedziałach bitowych, w których transmitowane są znaki „0”. W tym celu unipolarny sygnał prostokątny podawany jest w tym torze na układ inwertera, który zamienia jego poziomy, tzn. wytwarza sygnał unipolarny przybierający poziom zero, gdy na wyjściu kodera występuje poziom , i odwrotnie. Sygnał z wyjścia inwertera jest mnożony przez falę nośną o częstotliwości . Tym samym w torze dolnym są generowane impulsy harmoniczne o częstotliwości tylko wtedy, gdy transmitowany jest znak „0”. Wypadkowy sygnał 2FSK otrzymujemy po zsumowaniu sygnałów w obu torach. | |||
• Innym sposobem generacji sygnału 2FSK jest zastosowanie oscylatora VCO kluczowanego unipolarnym sygnałem prostokątnym z wyjścia kodera. | |||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
Linia 136: | Linia 158: | ||
|width="500px" valign="top"|[[Grafika:PS_M12_Slajd15.png|thumb|500px]] | |width="500px" valign="top"|[[Grafika:PS_M12_Slajd15.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
• W koherentnym demodulatorze dwa korelatory obliczają w każdym przedziale bitowym współrzędne i punktu odpowiadającego na płaszczyźnie sygnałowej odebranemu sygnałowi . | |||
• Jeśli (punkt leży poniżej prostej decyzyjnej), podejmowana jest decyzja o przesłaniu znaku „1”. Jeśli natomiast (punkt leży powyżej prostej decyzyjnej) zapada decyzja o przesłaniu znaku „0”. | |||
• W demodulatorze koherentnym sygnału 2FSK wymagane są po stronie odbiorczej lokalne generatory fal harmonicznych o częstotliwościach nośnych i , które muszą być bardzo precyzyjnie zsynchronizowane z generatorami tych fal w nadajniku, a także między sobą. Stanowi to wadę odbioru koherentnego sygnałów 2FSK. | |||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
Linia 141: | Linia 169: | ||
{| border="0" cellpadding="4" width="100%" | {| border="0" cellpadding="4" width="100%" | ||
|width="500px" valign="top"|[[Grafika:PS_M12_Slajd16.png|thumb|500px]] | |width="500px" valign="top"|[[Grafika:PS_M12_Slajd16.png|thumb|500px]] | ||
|valign="top"| | |valign="top"|• W niekoherentnym demodulatorze sygnału 2FSK sygnał odebrany jest podawany na dwa tory, w których występują filtry dopasowane do sygnałów bazowych oraz detektory obwiedni. Sygnały na wyjściach detektorów obwiedni są próbkowane na końcu przedziału bitowego i spróbkowane wartości są porównywane w układzie komparatora. | ||
• Filtrem dopasowanym do sygnału , , nazywamy filtr o odpowiedzi impulsowej , gdzie jest czasem obserwacji sygnału. Filtr dopasowany zapewnia maksymalny stosunek sygnał-szum SNR na swoim wyjściu w chwili . Odpowiedzi impulsowe filtrów w obu torach demodulatora niekoherentnego sygnału 2FSK mają zatem postać: . | |||
• Jeśli wartość próbki w chwili na wyjściu górnego toru jest większa od wartości próbki w tej chwili na wyjściu dolnego toru, podejmowana jest decyzja o przesłaniu znaku „1”. W przeciwnym przypadku podejmowana jest decyzja o przesłaniu znaku „0”. | |||
|} | |} | ||
---- | ---- |