Имитатор сигнала с частотной модуляцией и непрерывной фазой (MSK формат)
Заказать уникальный реферат- 17 17 страниц
- 6 + 6 источников
- Добавлена 08.06.2014
- Содержание
- Часть работы
- Список литературы
- Вопросы/Ответы
ВВЕДЕНИЕ 2
ЧАСТОТНЫЕ ВИДЫ МОДУЛЯЦИИ (FSK, MSK, M-FSK) 3
ЧАСТОТНАЯ МОДУЛЯЦИЯ С МИНИМАЛЬНЫМ СДВИГОМ MSK. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОЖИДАНИЕ СИГНАЛА 7
СВОЙСТВА ОГИБАЮЩЕЙ, МГНОВЕННОЙ ЧАСТОТЫ И МГНОВЕННОЙ ФАЗЫ 9
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 16
ЛИТЕРАТУРА 17
сигналplot(x,z3,'k-','LineWidth',1.6) xlim([0 5])ylim([-1.2 1.2]),hold on plot([0,5],[0,0],'k-','LineWidth',1) % Осьабсциссset(gca,'XtickLabel',[],'YTickLabel',[]) set(gca,'Box','Off')x=[x1 x2 x3];%Конкатенация векторов-строк аргумента z=[y1 y2 y3];% Конкатенация векторов-строк функции % Формирование первой составляющей ф-лы (3.40) z1=z.*cos(2*pi*5*x); % plot(x,z1,'k-,,,LineWidth',1.6) xlim([0 5])ylim([-1.2 1.2]),hold on plot([0,5],[0,0],'k-,,,LineWidth',1) % Осьабсциссset(gca,'XtickLabel,,[],,YTickLabel,,[]) set(gca,'Box,,,Off,)subplot(5,1,3) x=[x1 x2 x3]; y=-abs(sin(pi*x)); plot(x,y,'k-,,,LineWidth',1.6)Результаты работы программы приведены на рис. 3.24.Рис. 3.24. Иллюстрация процесса формирования ЧМ сигнала с минимальным сдвигомАнализируя процесс формирования ЧМ сигнала, можно отметить ряд интересных особенностей работы модулятора (см. рис. 3.22). Функции на рис. 3.24,6 и 3.24,г представляют собой два АМ сигнала в квадратурных каналах. Частоты несущих совпадают, а фазы сдвинуты на 90°. Суммы этих АМ сигналов дает ЧМ сигнал с постоянной огибающей и без разрыва фазы (рис. 3.4,д). Чередование частот при модуляции соответствует закону, представленному на рис. 3.23,е. Например, на интервале [0, 2Tb] частота сигнала равнаfна интервале [2Tb, 3Tb] излучается сигнал на частоте fи т.д. Изменение частоты сигнала на рис. 3.24,д малозаметно ввиду малого индекса модуляции.В заключение можно отметить следующие основные свойства частотной модуляции с минимальным сдвигом.Индекс модуляции MSKсигнал равен тЧМ = 0,5.Набег фазы на интервале одного бита составляет Дф = ±п/2.Изменение мгновенной фазы радиосигнала во времени представляет собой линейно-ломаную функцию без разрывов.MSKсигнал имеет постоянную огибающую, что позволяет использовать нелинейные энергетически эффективные режимы усиления.В приемнике можно использовать как когерентные, так и некогерентные методы демодуляции.ЗАКЛЮЧЕНИЕБыло отмечено, что системы стандарта GSM с временным разделением каналов хорошо себя зарекомендовали и пока являются самой распространенной системой. Также имеется модификация этой системы. Сторонники этого стандарта подчеркивают хорошее качество речи, уверенную работу в сложных метеоусловиях, в обстановке многолучевых замираний и относительно небольших значений отношения сигнал/помеха. Умеренные эксплуатационные расходы позволяют операторам получать уверенную прибыль.В данной работе были рассмотрены вопросы для частотной модуляции и непрерывной фазы (MSK формат)математическое ожидание сигнала свойства огибающей, мгновенной частоты и мгновенной фазы алгоритм и устройство формирования сигнала MSK форматаЛитература1.Ануфриев И.Е. MATLAB7/ Ануфриев И.Е., Смирнов А.Б., Смирнова Е.Н. - СПб.: БХВ-Петербург, 2005. - 1104 с.2. Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы: учебник/ Баскаков С.И. - М.: Высш. школа, 1983. - 536 с.3. Беллами Дж. Цифровая телефония/ Дж. Беллами; пер. с англ. под ред. А.Н. 4. Берлина. - М.: Эко-Трендз, 2004. - 567 с.5. Берлин А. Н. Цифровые сотовые системы связи/ Берлин А. Н. - М.: Эко-Трендз, 2007. - 296 с.6.Варакин Л.Е. Системы связи с шумоподобными сигналами/ Варакин Л.Е. - М.: Радио и связь, 1985. - 384 с.
1. Ануфриев И.Е. MATLAB 7/ Ануфриев И.Е., Смирнов А.Б., Смирно¬ва Е.Н. - СПб.: БХВ-Петербург, 2005. - 1104 с.
2. Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы: учебник/ Баска¬ков С.И. - М.: Высш. школа, 1983. - 536 с.
3. Беллами Дж. Цифровая телефония/ Дж. Беллами; пер. с англ. под ред. А.Н. 4. Берлина. - М.: Эко-Трендз, 2004. - 567 с.
5. Берлин А. Н. Цифровые сотовые системы связи/ Берлин А. Н. - М.: Эко- Трендз, 2007. - 296 с.
6.Варакин Л.Е. Системы связи с шумоподобными сигналами/ Вара¬кин Л.Е. - М.: Радио и связь, 1985. - 384 с.
Вопрос-ответ:
Какую модуляцию использует имитатор сигнала в статье?
Имитатор сигнала в статье использует частотную модуляцию
Что такое MSK формат сигнала?
MSK (Minimum Shift Keying) - это формат сигнала с минимальным сдвигом. В этом формате изменение фазы происходит между двумя состояниями и не приводит к сдвигу частоты сигнала.
Какие свойства имеет огибающая мгновенной частоты и мгновенной фазы?
Огибающая мгновенной частоты является размахом изменения сигнала во времени, а огибающая мгновенной фазы определяет изменение фазы сигнала.
Каким образом происходит конкатенация векторов в статье?
В статье для конкатенации векторов используется операция конкатенации с помощью символа "x". Например, x1 x2 x3 - это результат конкатенации векторов x1, x2 и x3.
Как реализовать имитатор сигнала с использованием математического ожидания сигнала?
Для реализации имитатора сигнала с использованием математического ожидания сигнала необходимо вычислить среднее значение сигнала и применить это значение в качестве ожидания сигнала.
Какая тема статьи?
Тема статьи - "Имитатор сигнала с частотной модуляцией и непрерывной фазой MSK формат 2 ЧАСТОТНЫЕ ВИДЫ МОДУЛЯЦИИ FSK MSK M FSK 3 ЧАСТОТНАЯ МОДУЛЯЦИЯ С МИНИМАЛЬНЫМ СДВИГОМ MSK МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОЖИДАНИЕ СИГНАЛА7 СВОЙСТВА ОГИБАЮЩЕЙ МГНОВЕННОЙ ЧАСТОТЫ И МГНОВЕННОЙ ФАЗЫ9 16 ЛИТЕРАТУРА17"
Опишите основные виды модуляции, рассматриваемые в статье.
В статье рассматриваются два основных вида модуляции - FSK (частотная модуляция с двумя частотами) и MSK (минимальный сдвиг частоты). Оба вида модуляции имеют свои особенности и применяются в различных областях связи и передачи данных.
Что такое математическое ожидание сигнала?
Математическое ожидание сигнала - это среднее значение сигнала, которое можно получить, усреднив все его возможные значения. Оно позволяет оценить среднюю "силу" или "интенсивность" сигнала. В статье рассматривается математическое ожидание сигнала MSK формата.
Какие свойства имеет огибающая мгновенной частоты и мгновенной фазы сигнала?
Огибающая мгновенной частоты и мгновенной фазы сигнала является одним из важных свойств сигнала. Она позволяет оценить изменение частоты и фазы сигнала в зависимости от времени. В статье приводятся свойства данных огибающих и их влияние на процесс передачи и восприятия сигнала.
Какова литература, используемая в статье?
В статье используется литература по теме модуляции и сигналов, включая учебники и научные статьи. Полный список литературы приведен в конце статьи.
Какие типы модуляции рассматриваются в статье?
В статье рассматриваются частотная модуляция (FSK) и минимальный сдвиг фазы (MSK).