Лабораторные работы №1,2,3 по дисциплине: Теоретические основы современных технологий беспроводной связи. Вариант №06

Состав работы

material.view.file_icon
material.view.file_icon
material.view.file_icon LR1.cos
material.view.file_icon LR2.cos
material.view.file_icon LR3.cos
material.view.file_icon ЛР1 вариант 06.doc
material.view.file_icon ЛР2 вариант 06.doc
material.view.file_icon ЛР3 вариант 06.doc
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.

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
Лабораторные работы №1-3 по дисциплине: Теоретические основы современных технологий беспроводной связи. Вариант №06.
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
User teacher-sib : 17 октября 2020
600 руб.
Лабораторные работы №1-3 по дисциплине: Теоретические основы современных технологий беспроводной связи. Вариант №06. promo
Теоретические основы современных технологий беспроводной связи
Вариант задания выбирается по формуле: где x- число, образованное двумя последними цифрами зачётной книжки, - операция взятия остатка от деления.
User Ира6 : 4 июня 2019
300 руб.
Теоретические основы современных технологий беспроводной связи
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
User Ingoy : 19 января 2019
400 руб.
Теоретические основы современных технологий беспроводной связи
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
User liza131992 : 5 января 2016
300 руб.
Теоретические основы современных технологий беспроводной связи
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
User gugych : 6 ноября 2014
1000 руб.
Лабораторные работы №1-3 по дисциплине: Теоретические основы современных технологий беспроводной связи. Вариант №27.
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
User teacher-sib : 31 августа 2023
1000 руб.
Лабораторные работы №1-3 по дисциплине: Теоретические основы современных технологий беспроводной связи. Вариант №27. promo
Лабораторные работы 1-3 по дисциплине: Теоретические основы современных технологий беспроводной связи. Вариант №01
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
User IT-STUDHELP : 21 июня 2023
900 руб.
Лабораторные работы 1-3 по дисциплине: Теоретические основы современных технологий беспроводной связи. Вариант №01 promo
Лабораторные работы 1-3 по дисциплине: Теоретические основы современных технологий беспроводной связи. Вариант №21
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
User IT-STUDHELP : 16 ноября 2022
900 руб.
Лабораторные работы 1-3 по дисциплине: Теоретические основы современных технологий беспроводной связи. Вариант №21 promo
Анализ многомерных данных - Многомерно-матричные полиномы в Матлаб - Вар.1
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
User maksimus : 13 февраля 2016
299 руб.
Контрольная и Лабораторная работа №2 по дисциплине: Элементная база телекоммуникационных систе. Вариант №18
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
User IT-STUDHELP : 9 мая 2023
725 руб.
Контрольная и Лабораторная работа №2 по дисциплине: Элементная база телекоммуникационных систе. Вариант №18 promo
Расчёт усилителя низкой частоты на биполярных транзисторах
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
User xtrail : 18 февраля 2013
150 руб.
Теплотехника РГАУ-МСХА 2018 Задача 8 Вариант 85
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
User Z24 : 27 января 2026
300 руб.
Теплотехника РГАУ-МСХА 2018 Задача 8 Вариант 85
up Наверх