Лабораторные работы №1,2,3 по дисциплине: Теоретические основы современных технологий беспроводной связи. Вариант №06
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Необходимые программы
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
Машинобудування Німеччини
DocentMark
: 28 сентября 2013
Машинобудування - головна, найбільш комплексна та наукомістка галузь промисловості, що визначає рівень науково-технічного прогресу і ріст продуктивності праці в господарстві загалом, оскільки забезпечує його машинами, устаткуванням, приладами та іншою технікою. У розвинених країнах на машинобудування припадає близько 70 % витрат на НДДКР, що здійснюються в обробній промисловості. Саме продукція машинобудування забезпечила революційні зміни в обсягах виробництва різноманітної продукції, характері
Насос шестеренчатый - КИКГ.ХХХХХХ.027 СБ
.Инженер.
: 16 июня 2026
В.П. Большаков, А.В. Чагина. ВЫПОЛНЕНИЕ В КОМПАС-3D КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ИЗДЕЛИЙ С РЕЗЬБОВЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ. Вариант 27. КИКГ.ХХХХХХ.027 - Насос шестеренчатый. Сборочный чертеж. Спецификация. Чертежи.
Насос состоит из корпуса 1, в котором установлены шестерня 2 и вал-шестерня 4. Крышка 6 центрируется на корпусе штифтами 13 и крепится к нему болтами 7, шайбами и гайками. К корпусу 1 крепится при помощи шпилек 12, шайб и гаек втулка сальника 5, которая уплотняет сальниковую набивку 14. В
600 руб.
Дополнительные главы математического анализа. Зачетная работа. Билет 19. Вариант 8.
Mental03
: 23 мая 2015
Зачетная работа по дисциплине: дополнительные главы математического анализа. Билет 19. Вариант 8.
1. Преобразование Лапласа и его свойства.
2. Найти область сходимости ряда.
3. Вычислить определенный интеграл с помощью разложения подынтегральной функции в степенной ряд.
4. Вычислить контурный интеграл от функции комплексной переменной с помощью вычетов.
5. Найти частное решение дифференциального уравнения с заданными начальными условиями операторным методом, функция задана графиком.
Матричные операции в вейвлетном базисе
Qiwir
: 9 августа 2013
Введение
Вейвлет-преобразование сигналов (wavelet transform), теория которого оформилась в начале 90-х годов, является не менее общим по областям своих применений, чем классическое преобразование Фурье. Принцип ортогонального разложения по компактным волнам состоит в возможности независимого анализа функции на разных масштабах ее изменения. Вейвлет-представление сигналов (функций времени) является промежуточным между полностью спектральным и полностью временным представлениями.
Компактные волны