Лабораторные работы №1,2,3 по дисциплине: Теоретические основы современных технологий беспроводной связи. Вариант №06
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
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.
Исходные данные:
номер функции – 4,
шаг изменения аргумента – 0.03,
диапазон изменения аргумента – [3.06...5.6]
4. f(x)=cos(π/3+3x)-(cos(x)+sh(-x))/2π
Лабораторная работа No2
Исследование аналого-цифрового
преобразователя
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
Рисунок 1 Схема модели АЦП
Настроить параметры блоков и параметры модели в соответствии с вариантом задания (таблица 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 для заданного варианта
Частота входного сигнала, 1
Интервал дискретизации, 0.1 0.09 0.01
Интервал квантования, 0.2 0.02 0.002
Лабораторная работа No3
Фазовая манипуляция QPSK
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).
Рисунок 1 - Структурная схема системы связи с QPSK.
Исходные данные: количество символов Ns=32, SNR = 5, 20, 60.
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.
Исходные данные:
номер функции – 4,
шаг изменения аргумента – 0.03,
диапазон изменения аргумента – [3.06...5.6]
4. f(x)=cos(π/3+3x)-(cos(x)+sh(-x))/2π
Лабораторная работа No2
Исследование аналого-цифрового
преобразователя
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
Рисунок 1 Схема модели АЦП
Настроить параметры блоков и параметры модели в соответствии с вариантом задания (таблица 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 для заданного варианта
Частота входного сигнала, 1
Интервал дискретизации, 0.1 0.09 0.01
Интервал квантования, 0.2 0.02 0.002
Лабораторная работа No3
Фазовая манипуляция QPSK
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).
Рисунок 1 - Структурная схема системы связи с QPSK.
Исходные данные: количество символов Ns=32, SNR = 5, 20, 60.
Дополнительная информация
Уважаемый студент, дистанционного обучения,
Оценена Ваша работа по предмету: Теоретические основы современных технологий беспроводной связи
Вид работы: Лабораторная работа 1-3
Оценка: Зачет
Дата оценки: 04.11.2020
Рецензия: Уважаемый ,
Кокорева Елена Викторовна
Помогу с вашим вариантом, другой работой или дисциплиной.
E-mail: sneroy20@gmail.com
Оценена Ваша работа по предмету: Теоретические основы современных технологий беспроводной связи
Вид работы: Лабораторная работа 1-3
Оценка: Зачет
Дата оценки: 04.11.2020
Рецензия: Уважаемый ,
Кокорева Елена Викторовна
Помогу с вашим вариантом, другой работой или дисциплиной.
E-mail: sneroy20@gmail.com
Похожие материалы
Лабораторные работы №1-3 по дисциплине: Теоретические основы современных технологий беспроводной связи. Вариант №06.
teacher-sib
: 17 октября 2020
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.
Исходные данные: номер
600 руб.
Теоретические основы современных технологий беспроводной связи
Ира6
: 4 июня 2019
Вариант задания выбирается по формуле:
где x- число, образованное двумя последними цифрами зачётной книжки, - операция взятия остатка от деления.
300 руб.
Теоретические основы современных технологий беспроводной связи
Ingoy
: 19 января 2019
Для составления полного частотного плана сети подвижной радиосвязи (СПРС), т.е. плана внедрения конкретных номиналов частот для каждой из базовых станций (БС), установленных на территории города, необходимо предварительно определить основные параметры этого плана. Процедура определения основных параметров частотного плана для СПРС состоит в следующем:
1. Определяется общее число частотных каналов, выделяемых для развертывания сотовой сети в данном городе:
(1)
2. Определяется необходимая
400 руб.
Теоретические основы современных технологий беспроводной связи
liza131992
: 5 января 2016
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Для составления полного частотного плана сети подвижной радиосвязи (СПРС), т.е. плана внедрения конкретных номиналов частот для каждой из базовых станций (БС), установленных на территории города, необходимо предварительно определить основные параметры этого плана. Процедура определения основных параметров частотного плана для СПРС состоит в следующем:
1. Определяется общее число частотных каналов, выделяемых для развертывания сотовой сети в данном городе:
(1)
2. О
300 руб.
Теоретические основы современных технологий беспроводной связи
gugych
: 6 ноября 2014
Шифр 23. Вариант 24.
Для составления полного частотного плана сети подвижной радиосвязи (СПРС), т.е. плана внедрения конкретных номиналов частот для каждой из базовых станций (БС), установленных на территории города, необходимо предварительно определить основные параметры этого плана.
Исх.данные:
AMPS-стандарт сотовой связи
f=800 МГц
F=4.8 МГц
Pт=20%
Pb=0.04
Na=35000
Gbs=4 дБ
Pms=-129 дБ
S=101 км
Hbs=57 м
b=0.025 Эрл
а=7 дБ
hms=1.5 м
1000 руб.
Лабораторные работы №1-3 по дисциплине: Теоретические основы современных технологий беспроводной связи. Вариант №27.
teacher-sib
: 31 августа 2023
Лабораторная работа No1
По дисциплине: Теоретические основы современных технологий беспроводной связи
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 результ
1000 руб.
Лабораторные работы 1-3 по дисциплине: Теоретические основы современных технологий беспроводной связи. Вариант №01
IT-STUDHELP
: 21 июня 2023
Лабораторная работа 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 – 3, шаг изменения аргу
900 руб.
Лабораторные работы 1-3 по дисциплине: Теоретические основы современных технологий беспроводной связи. Вариант №21
IT-STUDHELP
: 16 ноября 2022
Лабораторная работа No1
По дисциплине: Беспроводные технологии передачи данных
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 диспл
900 руб.
Другие работы
Анализ многомерных данных - Многомерно-матричные полиномы в Матлаб - Вар.1
maksimus
: 13 февраля 2016
Тема № 2. Многомерно-матричные полиномы в Matlab
2.3.1. Запрограммировать расчет скалярного полинома (p=0) векторной переменной (q=1) по выражениям (2.3) и (2.8) в случае двух переменных (n=2). Варианты заданий приведены в табл. 2.1. Вывести в одно графическое окно трехмерный и контурный графики полинома (2.3), а в другое – трехмерный и контурный графики полинома (2.8) (с помощью функции meshc).
Исходные данные
Степень полинома – 3, полином скалярный (p=0), переменная векторная (q=1), количес
299 руб.
Контрольная и Лабораторная работа №2 по дисциплине: Элементная база телекоммуникационных систе. Вариант №18
IT-STUDHELP
: 9 мая 2023
Лабораторная работа 2
Изучение интегральных операционных усилителей
1 Цель работы
Изучить типы, характеристики и параметры интегральных операционных усилителей (ИОУ).
2 Задание
3.1 Привести схему устройства на ИОУ, предусмотренную
индивидуальным заданием.
3.2 Пояснить назначение каждого элемента схемы.
3.3 Разработать параметрическую модель устройства (привести таблицу с
основными количественными параметрами устройства).
3.4 Пояснить назначение целого устройства, привести виды амплитудный
725 руб.
Расчёт усилителя низкой частоты на биполярных транзисторах
xtrail
: 18 февраля 2013
КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине " Физические основы электроники"
Тема: Расчёт усилителя низкой частоты на биполярных транзисторах
Вариант № 24
Содержание
Введение 3
Задание 4
Эскизный расчёт усилителя низкой частоты 5
Расчёт двухтактного оконечного усилителя мощности в режиме АВ 13
Расчёт двухтактного предоконечного усилительного каскада в режиме В 18
Спецификация 22
Список литературы 23
150 руб.
Теплотехника РГАУ-МСХА 2018 Задача 8 Вариант 85
Z24
: 27 января 2026
Определить поверхность нагрева стального рекуперативного газовоздушного теплообменника (толщина стенок δс=3 мм) при прямоточной и противоточной схемах движения теплоносителей (рис. 6.2 и 6.3), если объемный расход воздуха при нормальных условиях Vн, средний коэффициент теплоотдачи от воздуха к поверхности нагрева α1, от поверхности нагрева к воде α2=500 Вт/(м²·К), коэффициент теплопроводности материала стенки трубы (стали) λ=50 Вт/(м·К), теплоемкость топочных газов сг=1,15 кДж/(кг·К), плотность
300 руб.