Теоретические основы современных технологий беспроводной связи Лабораторные работы №1, №2, №3 ВАРИАНТ №03
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
ЛР-1
Цель работы:
Ознакомиться со средой моделирования динамических систем Scicos. Научиться создавать простые модели, настраивать их параметры и параметры блоков.
Задание
С помощью динамической модели в программе Scicos вычислить значения заданной по варианту функции, построить графики зависимостей на экране осциллографа и графопостроителя. Обеспечить вывод результата на цифровой дисплей и в рабочую область ScicosLab.
Исходные данные: номер функции – 4, шаг изменения аргумента – 0.03, диапазон изменения аргумента – [0.01...1.5]
ЛР-2
Цель работы:
Изучить процессы, происходящие в АЦП. Научиться настраивать блоки, входящие в состав АЦП. Оценить влияние параметров АЦП (шаг дискретизации и интервал квантования) и параметров сигнала на результаты аналого-цифрового преобразования.
Задание
Создать схему модели АЦП в соответствии с рисунком 1.1
Рисунок 1.1 – Схема модели АЦП
Настроить параметры блоков и параметры модели в соответствии с вариантом задания (см. таблицу 1.1). Задать время моделирования 100 сек.
Снять следующие зависимости:
спектральные характеристики после дискретизатора, квантователя и сумматора с помощью анализаторов спектра (PSPECSCOPE_c);
временные характеристики сигнала с помощью осциллографов (CSCOPE, CMSCOPE);
Изменить настройки модели (блоков) и проследить, как изменятся спектральные и временные характеристики АЦП.
Сделать выводы по проделанной работе.
Таблица 1.1 – Исходные данные
Частота входного сигнала,
1
Интервал дискретизации,
0.1 0.09 0.01
Интервал квантования,
0.09 0.045 0.003
ЛР-3
Цель работы:
Исследовать временные и спектральные характеристики методов цифровой фазовой модуляции сигнала.
Задание
В лабораторной работе необходимо получить временные и частотные характеристики QPSK сигналов, такие как:
траектория сигнала (блок VECTORSCOPEXY_c);
глазковая диаграмма для оценки межсимвольной интерференции (блок EYESCOPE_c);
спектр сигнала (блок PSPECSCOPE_c);
принятая информационная последовательность (блок VECTORSCOPE_c).
Цель работы:
Ознакомиться со средой моделирования динамических систем Scicos. Научиться создавать простые модели, настраивать их параметры и параметры блоков.
Задание
С помощью динамической модели в программе Scicos вычислить значения заданной по варианту функции, построить графики зависимостей на экране осциллографа и графопостроителя. Обеспечить вывод результата на цифровой дисплей и в рабочую область ScicosLab.
Исходные данные: номер функции – 4, шаг изменения аргумента – 0.03, диапазон изменения аргумента – [0.01...1.5]
ЛР-2
Цель работы:
Изучить процессы, происходящие в АЦП. Научиться настраивать блоки, входящие в состав АЦП. Оценить влияние параметров АЦП (шаг дискретизации и интервал квантования) и параметров сигнала на результаты аналого-цифрового преобразования.
Задание
Создать схему модели АЦП в соответствии с рисунком 1.1
Рисунок 1.1 – Схема модели АЦП
Настроить параметры блоков и параметры модели в соответствии с вариантом задания (см. таблицу 1.1). Задать время моделирования 100 сек.
Снять следующие зависимости:
спектральные характеристики после дискретизатора, квантователя и сумматора с помощью анализаторов спектра (PSPECSCOPE_c);
временные характеристики сигнала с помощью осциллографов (CSCOPE, CMSCOPE);
Изменить настройки модели (блоков) и проследить, как изменятся спектральные и временные характеристики АЦП.
Сделать выводы по проделанной работе.
Таблица 1.1 – Исходные данные
Частота входного сигнала,
1
Интервал дискретизации,
0.1 0.09 0.01
Интервал квантования,
0.09 0.045 0.003
ЛР-3
Цель работы:
Исследовать временные и спектральные характеристики методов цифровой фазовой модуляции сигнала.
Задание
В лабораторной работе необходимо получить временные и частотные характеристики QPSK сигналов, такие как:
траектория сигнала (блок VECTORSCOPEXY_c);
глазковая диаграмма для оценки межсимвольной интерференции (блок EYESCOPE_c);
спектр сигнала (блок PSPECSCOPE_c);
принятая информационная последовательность (блок VECTORSCOPE_c).
Дополнительная информация
Уважаемый студент дистанционного обучения,
Оценена Ваша работа по предмету: Теоретические основы современных технологий беспроводной связи
Вид работы: Лабораторная работа 1
Оценка:Зачет
Дата оценки: 16.10.2019
Рецензия:Уважаемый
Кокорева Елена Викторовна
Уважаемый студент дистанционного обучения,
Оценена Ваша работа по предмету: Теоретические основы современных технологий беспроводной связи
Вид работы: Лабораторная работа 2
Оценка:Зачет
Дата оценки: 17.03.2020
Рецензия:Уважаемый
Кокорева Елена Викторовна
Уважаемый студент дистанционного обучения,
Оценена Ваша работа по предмету: Теоретические основы современных технологий беспроводной связи
Вид работы: Лабораторная работа 3
Оценка:Зачет
Дата оценки: 20.10.2019
Рецензия:Уважаемый
Кокорева Елена Викторовна
Оценена Ваша работа по предмету: Теоретические основы современных технологий беспроводной связи
Вид работы: Лабораторная работа 1
Оценка:Зачет
Дата оценки: 16.10.2019
Рецензия:Уважаемый
Кокорева Елена Викторовна
Уважаемый студент дистанционного обучения,
Оценена Ваша работа по предмету: Теоретические основы современных технологий беспроводной связи
Вид работы: Лабораторная работа 2
Оценка:Зачет
Дата оценки: 17.03.2020
Рецензия:Уважаемый
Кокорева Елена Викторовна
Уважаемый студент дистанционного обучения,
Оценена Ваша работа по предмету: Теоретические основы современных технологий беспроводной связи
Вид работы: Лабораторная работа 3
Оценка:Зачет
Дата оценки: 20.10.2019
Рецензия:Уважаемый
Кокорева Елена Викторовна
Похожие материалы
Теоретические основы современных технологий беспроводной связи Лабораторные работы 1-3 вариант №03
Студенткааа
: 28 августа 2019
Лабораторная работа №1
Пример модели в системе Scicos
Цель работы:
Ознакомиться со средой моделирования динамических
систем Scicos. Научиться создавать простые модели, настраивать их параметры
и параметры блоков.
Задание
С помощью динамической модели в программе Scicos вычислить значения
заданной по варианту функции, построить графики зависимостей на экране
осциллографа и графопостроителя. Обеспечить вывод результата на цифровой
дисплей и в рабочую область ScicosLab.
Лабораторная работа №2
И
200 руб.
Теоретические основы современных технологий беспроводной связи. Лабораторные работы №№ 1-3. вариант №6
Damovoy
: 9 декабря 2020
Вариант 6
Лабораторная работа No1
Пример модели в системе Scicos
Цель работы: Ознакомиться со средой моделирования динамических систем Scicos. Научиться создавать простые модели, настраивать их параметры и параметры блоков.
Задание
С помощью динамической модели в программе Scicos вычислить значения заданной по варианту функции, построить графики зависимостей на экране осциллографа и графопостроителя. Обеспечить вывод результата на цифровой дисплей и в рабочую область ScicosLab.
Контрольные вопр
200 руб.
Тепломассообмен СЗТУ Задача 3 Вариант 03
Z24
: 20 февраля 2026
Тепловыделяющий элемент ядерного реактора выполнен из смеси карбида урана и графита в виде цилиндрического стержня диаметром d=12 мм. Объемная производительность источников теплоты равномерно распределена по объему и равна qυ, теплопроводность материала стержня λ.
Определить температуру и плотность теплового потока на поверхности тепловыделяющего элемента, если по оси стержня температура равна t0.
120 руб.
Метрология. Задачи 2 и 3. вариант 03
kosegorkan2
: 19 июня 2020
Задача No2 При определении вносимого ослабления четырехполюсника необходимо измерить абсолютный уровень мощности рн, отдаваемой генератором с внутренним сопротивлением Rг и ЭДС E в сопротивление нагрузки Rн (рисунок 2.1). Мощность в нагрузке измеряют с помощью либо вольтметра V, либо амперметра А при нормальных условиях измерения. Показания этих приборов и их метрологические характеристики - условное обозначение класса точности и конечное значение шкалы прибора или диапазона измерения приведены
100 руб.
Гидромеханика ПетрГУ 2014 Задача 3 Вариант 03
Z24
: 8 марта 2026
Определить диаметр d трубопровода, по которому подается жидкость Ж с расходом Q из условия получения в нем максимально возможной скорости при сохранении ламинарного режима, если известны кинематическая вязкость и массовый расход жидкости.
150 руб.
Термодинамика ПетрГУ 2009 Задача 3 Вариант 03
Z24
: 6 марта 2026
а) Вычислить количество тепла, необходимое для нагревания воздуха от 0ºC до t2 при постоянном объеме, если первоначально он находился при атмосферном давлении и занимал объем V.
б) Какое количество тепла потребуется для нагревания воздуха от 0ºC до T2 при постоянном давлении, если начальный объем был равен V?
в) Пусть воздух находится в термически изолированной комнате объемом V. В комнате имеется небольшое отверстие, через которое воздух может просачиваться наружу, где давление равном 1 а
150 руб.
Теплотехника КемТИПП 2014 Задача А-3 Вариант 03
Z24
: 10 февраля 2026
Пар хладона R-12 при температуре t1 поступает в компрессор, где изоэнтропно сжимается до давления, при котором его температура становится равной t2, а сухость пара x2=1. Из компрессора хладон поступает в конденсатор, где при постоянном давлении превращается в жидкость, после чего адиабатно расширяется в дросселе до температуры t4=t1.
Определить холодильный коэффициент установки, массовый расход хладона, а также теоретическую мощность привода компрессора, если холодопроизводительность установк
200 руб.
Теплотехника КГАУ 2015 Задача 3 Вариант 03
Z24
: 5 февраля 2026
По стальной трубе, внутренний и внешний диаметры которой соответственно d1 и d2, и теплопроводность λ=40 Вт/(м·К), течет газ со средней температурой tг; коэффициент теплоотдачи от газа к стенке α1. Снаружи труба охлаждается водой со средней температурой tв; коэффициент теплоотдачи от стенки к воде α2.
Определить коэффициент теплопередачи k от газа к воде, тепловой поток q и температуры поверхностей трубы. Данные, необходимые для решения задачи, выбрать из табл. Определить также температуру вн
200 руб.
Другие работы
Генная инженерия: современный этап, проблемы и перспективы развития.
Infanta
: 30 марта 2026
Оглавление
Введение…………………………………………………………………………. 3
1. 1. Генная инженерия как наука. Исторический аспект ……………………….. 5
1. 2. Генная инженерия на современном этапе …………………………………. 10
2. 3. Проблемы, возможности и перспективы развития генной инженерии…….. 14
Заключение……………………………………………………………………… 20
Список использованной литературы……………………………………............ 22
400 руб.
Создание МП систему управления настройкой приемника.
step85
: 30 ноября 2009
. Описание алгоритма.
Напряжение на контуре детектируется амплитудным детектором (АД), преобразуется в АЦП в двоичный код и поступает на МП. МП оценивает сигнал и выдает управляющее напряжение Uупр, которое после ЦАП поступает на варикап для изменения частоты настройки контура. Задача, решаемая МП, состоит в поис-ке экстремума функции Uупр(F). Из всех известных алгоритмов поиска вследствие малой разрядности МП выбирается метод нулевого порядка - метод случайного пошагового поиска экстремума с за
Атобетоносмеситель гравитационно-принудительного действия
SNF
: 22 января 2018
Автобетоносмеситель с лопастно-шнековым валом, установленым внутри груши и вращающимся независимо в противоположную сторону от груши. Так же установлены два гидродвигателя.
Макрорегулювання економіки України (реферат)
DocentMark
: 31 октября 2012
Вступ
1. Суть та інструментарій макроекономічного регулювання
1.1. Поняття макроекономічного регулювання.
1.2. Необхідність і моделі макроекономічного регулювання.
2. Макроекономiчна координація в командно-адмiнiстративнiй економіці.
2.1. Суть директивного планування.
2.2. Причини постійної розбалансованості в економіці.
2.3. Причини краху командної економіки.
3. Становлення макрорегулювання ринкового типу в економіці України.
3.1. Формування фіскальних інструментів, як основного знаряддя
5 руб.