Курсовая работа по курсу ОПТСС «Расчет основных параметров системы ПДС» Вариант №6
Состав работы
|
|
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
- Microsoft Word
Описание
Содержание
Стр.
Введение......................................................................................3
1. Кодирование в системах ПДС
1.1. Классификация кодов................................................................4
1.2. Эффективное кодирование.........................................................6
1.3. Корректирующее кодирование................................................10
1.4. Решение задач........................................................................12
2. Устройства преобразования сигналов в системах ПДС
2.1. Типы преобразований, используемых в устройствах преобразования сигналов в системах ПДС......................21
2.2. Методы регистрации................................................................23
2.3. Вывод формулы для вычисления вероятности ошибки при регистрации методом стробирования................27
2.4. Решение задач.............................................................................28
3. Синхронизация в системах ПДС
3.1. Классификация систем поэлементной синхронизации....................32
3.2. Поэлементная синхронизация с добавлением и вычитанием импульсов (принцип действия)........................35
3.3. Параметры системы синхронизации с добавлением и вычитанием импульсов...............................38
3.4. Расчет параметров системы синхронизации с добавлением и вычитанием импульсов (задачи).........40
4. Системы ПДС с ОС
4.1. Классификация и принцип работы систем с обратной связью...........................48
4.2. Расчет параметров системы РОС и ожиданием (задачи)....................52
Заключение.................................................................................59
Библиография............................................................................60
1.4 Решение задач
Задача No1.
Вычислить число архив и необходимое число разрядов для его передачи для алфавита {A} c вероятностями {p}, если передавалась соответствующая последовательность.
Дано:
Ai a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8
pi 0,04 0,17 0,14 0,26 0,1 0,1 0,18 0,01
Передается: 5137 = a5a1a3a7
Задача No2.
Нарисовать кодирующее устройство и сформировать разрешенную кодовую комбинацию циклического кода, если задан производящий полином P(x) и кодовая комбинация, поступающая от источника сообщений Q(x). Показать содержимое ячеек памяти кодера на каждом такте.
Задача No3.
Нарисовать декодирующее устройство циклического кода с исправлением однократной ошибки. Определить наличие ошибки в кодовой комбинации циклического кода, если задан производящий полином P(x) (взять из задачи 2 главы 1) и кодовая комбинация, поступающая на вход декодера.
2.4 Решение задач
Задача No1.
Начертить временную диаграмму сигнала на выходе модулятора, вид модуляции и передаваемая последовательность приведены в таблице.
Дано:
Вид модуляции: Двукратная относительно - фазовая модуляция.
Передаваемая последовательность: 011001111001
Задача No2.
Начертить временные диаграммы сигналов на выходе каждого из элементов регистрирующего устройства, если используется интегральный (N-четное) или метод стробирования (N-нечетное), а так же заданы значащие моменты сигнала на входе регистрирующего устройства (в таблице – первый ЗМ означает переход от «0» к «1», общая длительность сигнала составляет 10τ0). Стробирующий импульс предполагается бесконечно узким, длительностью которого можно пренебречь. Длительность единичного элемента выбрать самостоятельно.
Расчет параметров системы синхронизации с добавлением и вычитанием импульсов (задачи)
Задача No1.
Коэффициент нестабильности задающего генератора устройства синхронизации и передатчика k=10-6. Исправляющая способность =45%. Краевые искажения отсутствуют. Постройте зависимость времени нормальной работы (без ошибок) приемника от скорости манипуляции (для 10 значений) после выхода из строя фазового детектора устройства синхронизации. Будут ли возникать ошибки спустя минуту после отказа фазового детектора, если скорость манипуляции В=9600 Бод?
Дано:
k=10-6, μ=45%, В=9600 Бод
Задача No2.
В системе передачи данных используется устройство синхронизации без непосредственного воздействия на частоту задающего генератора. Шаг коррекции должен быть не менее Δ, скорость манипуляции равна B. Определите частоту задающего генератора и число ячеек делителя частотыЗначения B, Δ определите для своего варианта по формулам:
B = 1000 + 10N, Δ = 0,01 + 0,003N, где N – номер варианта.
Дано:
В=1060 Бод, =0,028
Задача 3.
Рассчитать параметры устройства синхронизации без непосредственного воздействия на частоту ЗГ со следующими характеристиками: время синхронизации не более 1с (tc ≤ 1с), время поддержания синфазности не менее 10 с (tп.с ≥ 1с), погрешность синхронизации не более 15% единичного интервала 0 (ε≤15%). Среднеквадратичное значение краевых искажений равно 10%0, исправляющая способность приемника = 52%, коэффициент нестабильности генераторов K = 10-5. Скорость модуляци В = 905 Бод.
Задача No4.
Определить реализуемо ли устройство синхронизации без непосредственного воздействия на частоту задающего генератора, обеспечивающее погрешность синхронизации = (1,6 + 0,1N) % при условиях предыдущей задачи.
Дано:
= 2,2%, В = 660 Бод, k = 10-6, tc ≤ 1c, кр.и. = 0,1•0
Задача No5.
В системе передачи данных использовано устройство синхронизации без непосредственного воздействия на частоту задающего генератора с коэффициентом нестабильности k=10-5. Коэффициент деления делителя m=10 , емкость реверсивного счетчика S=10. Смещение значащих моментов подчинено нормальному закону с нулевым математическим ожиданием и СКО, равным кр.и.=(15+N/2)% длительности единичного интервала (N – номер варианта). Рассчитать вероятность ошибки при регистрации элементов методом стробирования без учета и с учетом погрешности синхронизации. Исправляющую способность приемника взять в соответствии с вариантом.
Дано:
k=10-5; S=10; а=0; Kд=10
кр.и.= 18%; =50%
Расчет параметров системы с РОС и ожиданием (задачи)
Задача No1.
Построить временные диаграммы для системы РОС-ОЖ (ошибки в канале независимы). В канал передаются кодовые комбинации 1,2,3,4,5,6. Искажена 3 кодовая комбинация. На 4-ой кодовой комбинации ДА → НЕТ (искажение сигнала подтверждением).
Задача No2.
Рассчитать скорость передачи информации для системы РОС-ОЖ. Ошибки в канале не зависимы. Вероятность ошибки на элемент Рош=(N/2)*10-3. Построить графики зависимостей R (R1, R2, R3) от длины блока. Найти оптимальную длину блока если время ожидания tож=0,6 * tбл (при k=8). Длина блока в канале определяется по формуле n = ki + r. Число информационных элементов в блоке ki=8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, число проверочных элементов r = 6. Длительность единичного элемента 0 = N/3 мс.
Задача No3.
Определить вероятность неправильного приема в системе с РОС-ОЖ в зависимости от длины блока и построить график. Ошибки в канале считать независимыми. Вероятность ошибки на элемент Pош.=(N/2)*10-3. Длина блока в канале определяется по формуле n = ki + r. Число информационных элементов в блоке ki = 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, число проверочных элементов: r = 6.
Дано:
r = 6
Pош= 3*10-3
Стр.
Введение......................................................................................3
1. Кодирование в системах ПДС
1.1. Классификация кодов................................................................4
1.2. Эффективное кодирование.........................................................6
1.3. Корректирующее кодирование................................................10
1.4. Решение задач........................................................................12
2. Устройства преобразования сигналов в системах ПДС
2.1. Типы преобразований, используемых в устройствах преобразования сигналов в системах ПДС......................21
2.2. Методы регистрации................................................................23
2.3. Вывод формулы для вычисления вероятности ошибки при регистрации методом стробирования................27
2.4. Решение задач.............................................................................28
3. Синхронизация в системах ПДС
3.1. Классификация систем поэлементной синхронизации....................32
3.2. Поэлементная синхронизация с добавлением и вычитанием импульсов (принцип действия)........................35
3.3. Параметры системы синхронизации с добавлением и вычитанием импульсов...............................38
3.4. Расчет параметров системы синхронизации с добавлением и вычитанием импульсов (задачи).........40
4. Системы ПДС с ОС
4.1. Классификация и принцип работы систем с обратной связью...........................48
4.2. Расчет параметров системы РОС и ожиданием (задачи)....................52
Заключение.................................................................................59
Библиография............................................................................60
1.4 Решение задач
Задача No1.
Вычислить число архив и необходимое число разрядов для его передачи для алфавита {A} c вероятностями {p}, если передавалась соответствующая последовательность.
Дано:
Ai a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8
pi 0,04 0,17 0,14 0,26 0,1 0,1 0,18 0,01
Передается: 5137 = a5a1a3a7
Задача No2.
Нарисовать кодирующее устройство и сформировать разрешенную кодовую комбинацию циклического кода, если задан производящий полином P(x) и кодовая комбинация, поступающая от источника сообщений Q(x). Показать содержимое ячеек памяти кодера на каждом такте.
Задача No3.
Нарисовать декодирующее устройство циклического кода с исправлением однократной ошибки. Определить наличие ошибки в кодовой комбинации циклического кода, если задан производящий полином P(x) (взять из задачи 2 главы 1) и кодовая комбинация, поступающая на вход декодера.
2.4 Решение задач
Задача No1.
Начертить временную диаграмму сигнала на выходе модулятора, вид модуляции и передаваемая последовательность приведены в таблице.
Дано:
Вид модуляции: Двукратная относительно - фазовая модуляция.
Передаваемая последовательность: 011001111001
Задача No2.
Начертить временные диаграммы сигналов на выходе каждого из элементов регистрирующего устройства, если используется интегральный (N-четное) или метод стробирования (N-нечетное), а так же заданы значащие моменты сигнала на входе регистрирующего устройства (в таблице – первый ЗМ означает переход от «0» к «1», общая длительность сигнала составляет 10τ0). Стробирующий импульс предполагается бесконечно узким, длительностью которого можно пренебречь. Длительность единичного элемента выбрать самостоятельно.
Расчет параметров системы синхронизации с добавлением и вычитанием импульсов (задачи)
Задача No1.
Коэффициент нестабильности задающего генератора устройства синхронизации и передатчика k=10-6. Исправляющая способность =45%. Краевые искажения отсутствуют. Постройте зависимость времени нормальной работы (без ошибок) приемника от скорости манипуляции (для 10 значений) после выхода из строя фазового детектора устройства синхронизации. Будут ли возникать ошибки спустя минуту после отказа фазового детектора, если скорость манипуляции В=9600 Бод?
Дано:
k=10-6, μ=45%, В=9600 Бод
Задача No2.
В системе передачи данных используется устройство синхронизации без непосредственного воздействия на частоту задающего генератора. Шаг коррекции должен быть не менее Δ, скорость манипуляции равна B. Определите частоту задающего генератора и число ячеек делителя частотыЗначения B, Δ определите для своего варианта по формулам:
B = 1000 + 10N, Δ = 0,01 + 0,003N, где N – номер варианта.
Дано:
В=1060 Бод, =0,028
Задача 3.
Рассчитать параметры устройства синхронизации без непосредственного воздействия на частоту ЗГ со следующими характеристиками: время синхронизации не более 1с (tc ≤ 1с), время поддержания синфазности не менее 10 с (tп.с ≥ 1с), погрешность синхронизации не более 15% единичного интервала 0 (ε≤15%). Среднеквадратичное значение краевых искажений равно 10%0, исправляющая способность приемника = 52%, коэффициент нестабильности генераторов K = 10-5. Скорость модуляци В = 905 Бод.
Задача No4.
Определить реализуемо ли устройство синхронизации без непосредственного воздействия на частоту задающего генератора, обеспечивающее погрешность синхронизации = (1,6 + 0,1N) % при условиях предыдущей задачи.
Дано:
= 2,2%, В = 660 Бод, k = 10-6, tc ≤ 1c, кр.и. = 0,1•0
Задача No5.
В системе передачи данных использовано устройство синхронизации без непосредственного воздействия на частоту задающего генератора с коэффициентом нестабильности k=10-5. Коэффициент деления делителя m=10 , емкость реверсивного счетчика S=10. Смещение значащих моментов подчинено нормальному закону с нулевым математическим ожиданием и СКО, равным кр.и.=(15+N/2)% длительности единичного интервала (N – номер варианта). Рассчитать вероятность ошибки при регистрации элементов методом стробирования без учета и с учетом погрешности синхронизации. Исправляющую способность приемника взять в соответствии с вариантом.
Дано:
k=10-5; S=10; а=0; Kд=10
кр.и.= 18%; =50%
Расчет параметров системы с РОС и ожиданием (задачи)
Задача No1.
Построить временные диаграммы для системы РОС-ОЖ (ошибки в канале независимы). В канал передаются кодовые комбинации 1,2,3,4,5,6. Искажена 3 кодовая комбинация. На 4-ой кодовой комбинации ДА → НЕТ (искажение сигнала подтверждением).
Задача No2.
Рассчитать скорость передачи информации для системы РОС-ОЖ. Ошибки в канале не зависимы. Вероятность ошибки на элемент Рош=(N/2)*10-3. Построить графики зависимостей R (R1, R2, R3) от длины блока. Найти оптимальную длину блока если время ожидания tож=0,6 * tбл (при k=8). Длина блока в канале определяется по формуле n = ki + r. Число информационных элементов в блоке ki=8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, число проверочных элементов r = 6. Длительность единичного элемента 0 = N/3 мс.
Задача No3.
Определить вероятность неправильного приема в системе с РОС-ОЖ в зависимости от длины блока и построить график. Ошибки в канале считать независимыми. Вероятность ошибки на элемент Pош.=(N/2)*10-3. Длина блока в канале определяется по формуле n = ki + r. Число информационных элементов в блоке ki = 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, число проверочных элементов: r = 6.
Дано:
r = 6
Pош= 3*10-3
Похожие материалы
Курсовая работа по курсу ОПТСС «Расчет основных параметров системы ПДС». Вариант №8
ДО Сибгути
: 1 октября 2013
Содержание
Введение 3
Кодирование в системах ПДС 4
Классификация кодов 4
Эффективное кодирование 5
Корректирующее кодирование 6
Решение задач 6
Устройства преобразования сигналов в системах ПДС 12
Типы преобразований, используемых в устройствах преобразования сигналов в системах ПДС 12
Методы регистрации 12
Вывод ф-лы для вычисления вероятности ошибки при регистрации методом стробирования 15
Решение задач 17
Синхронизация в системах ПДС 19
Классификация систем поэлементной синхронизации 19
Поэле
300 руб.
Курсовая работа по курсу ОПТСС «Расчет основных параметров системы ПДС» Вариант №14
ДО Сибгути
: 1 октября 2013
Содержание
Стр.
Введение............................................................................................3
1. Кодирование в системах ПДС
1.1. Классификация кодов................................................................4
1.2. Эффективное кодирование.........................................................5
1.3. Корректирующее кодирование...................................................6
1.4. Решение задач.........................................................................
200 руб.
Курсовая работа по курсу ОПТСС «Расчет основных параметров системы ПДС». Вариант №18
ДО Сибгути
: 1 октября 2013
Содержание
Стр.
Введение............................................................................................3
1. Кодирование в системах ПДС
1.1. Классификация кодов................................................................4
1.2. Эффективное кодирование.........................................................5
1.3. Корректирующее кодирование...................................................6
1.4. Решение задач.........................................................................
200 руб.
Вариант 6. Подпятник
Чертежи сборочные и деталировки 2D/3D
: 14 ноября 2023
Возможные программы для открытия данных файлов:
WinRAR (для распаковки архива *.zip или *.rar)
КОМПАС 3D не ниже 16 версии для открытия файлов *.cdw, *.m3d, *.a3d, *.spw
Пьянкова Ж.А. Компьютерная графика. Построение трехмерных сборочных единиц в системе КОМПАС 3D.
Вариант 6. Подпятник
Подпятник – упорный подшипник, воспринимающий нагрузку, действующую вдоль оси вала. Подшипник – опора валов и вращающихся осей. По типу трений различают подшипники качения и подшипники скольжения. Подпятник яв
150 руб.
Микроэкономика - ВАРИАНТ №6
alexey2021
: 2 ноября 2023
Практическое задание 1
Тема 1. Основы микроэкономики
Выбор варианта практического задания 1 осуществляется по первой букве фамилии студента (таблица 1.1).
Таблица 1.1
Выбор варианта практического задания 1
Первая буква фамилии Вариант
1000 руб.
Подпятник - Вариант 6
.Инженер.
: 15 мая 2023
Ж.А. Пьянкова. Компьютерная графика. Построение трехмерных сборочных единиц в системе "Компас 3D". Вариант 6 - Подпятник. Сборочный чертеж. Модели. Деталирование.
Подпятник – упорный подшипник, воспринимающий нагрузку, действующую вдоль оси вала. Подшипник – опора валов и вращающихся осей. По типу трений различают подшипники качения и подшипники скольжения. Подпятник является упорным подшипником скольжения, в корпус которого вставляется сначала вкладыш, а затем пята (цапфа – конец вала), опираю
150 руб.
Колода. Вариант 6
coolns
: 14 марта 2023
Колода. Вариант 6
По двум проекциям построить третью проекцию с применением разрезов, указанных в схеме, изометрическую проекцию учебной модели с вырезом передней четверти. Нанести размеры.
Чертеж и 3d модель (все на скриншотах показано и присутствует в архиве) выполнены в КОМПАС 3D.
Также открывать и просматривать, печатать чертежи и 3D-модели, выполненные в КОМПАСЕ можно просмоторщиком КОМПАС-3D Viewer.
По другим вариантам и всем вопросам пишите в Л/С. Отвечу и помогу.
100 руб.
Замок. ВАРИАНТ 6
coolns
: 23 января 2023
Замок. ВАРИАНТ 6
Заменить вид справа разрезом А-А.
Чертеж и 3d модель (все на скриншотах показано и присутствует в архиве) сделано и открываются в компасе v13, компас v14, компас v15, компас v16, компас v17, компас v18, компас v19, компас v20, компас v21, компас v22 и выше версиях компаса.
Также открывать и просматривать, печатать чертежи и 3D-модели, выполненные в КОМПАСЕ можно просмоторщиком КОМПАС-3D Viewer.
По другим вариантам и всем вопросам пишите в Л/С. Отвечу и помогу.
80 руб.
Другие работы
Строение атома и его химические свойства.
kostak
: 9 августа 2011
Квантовые числа электронов.
Принципы заполнения орбиталей.
Полная электронная формула элемента.
Список литературы
При химических реакциях ядра атомов остаются без изменений, изменяется лишь строение электронных оболочек вследствие перераспределения электронов между атомами. Способностью атомов отдавать или присоединять электроны определяются его химические свойства.
Электрон имеет двойственную (корпускулярно-волновую) природу. Благодаря волновым свойствам электроны в атоме могут иметь только стр
Контрольная по дисциплине: Сети и системы радиосвязи. Вариант 5
xtrail
: 1 августа 2024
Содержание
Исходные данные и задание 3
1 Подбор оборудования базовой станции стандарта WiMAX 4
2 Разработка структурной схемы сети 6
3 Места для размещения БС в городе 7
4 Частотно-территориальный план сети 8
Список литературы 9
Исходные данные и задание
Исходные данные (вариант 5)
Город: Благовещенск
Количество БС: 4
Количество секторов: 15
Диапазон частот: 4 - 5 ГГц.
Задание к контрольной работе
1 Подобрать оборудование базовой станции стандарта WiMAX
2 Разработать структурную схему сети
600 руб.
Современный портрет западных лидеров
Qiwir
: 18 января 2014
Актуальность. Тема нашего курсового исследования – «Современный портрет зарубежного политического лидера (на примере президента Венесуэлы Уго Чавеса)». Рассмотрение этого вопроса актуально в мировоззренческом и прагматическом смыслах, то есть с точки зрения того, какое место в его собственной жизни занимает существование и трансформации властвующих политических лидеров. С другой стороны, вопрос о формировании властвующих лидеров в современной России и зарубежом представляет и научно-аналитически
5 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Физика (часть 1). Вариант №7
Roma967
: 23 января 2020
Вариант №7
1. Материальная точка массой 0,2 кг движется из состояния покоя с ускорением a=0,8ti+0,9t^(2)j-k, м/с^(2), где векторы i, j, k являются ортами декартовой системы координат. Какую работу совершила равнодействующая сила за вторую секунду движения?
2. Тонкостенный цилиндр массой 1 кг и радиусом 0,1 м находится на вершине пологой горки высотой 1,5 м. Цилиндр без начальной скорости скатывается с горки и на горизонтальном участке пути сталкивается с лежащим тонкостенным цилиндром массой 0
900 руб.