![]() |
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Помехоустойчивости основных видов цифровой модуляции
Для сравнения помехоустойчивости основных видов цифровой модуляции АМ, ЧМ (при использовании ортогональных сигналов) и ФМ достаточно для каждого из них определить эквивалентную энергию ЕЭ разностного сигнала sэ(t) = s1(t) – s0(t) или расстояние между этими сигналами и воспользоваться выражением (6.20). Сравнение удобно выполнять на энергетической основе, т.е. определять соотношение энергий сигналов с разными видами модуляции, при котором обеспечиваются равные вероятности ошибочного приема. На рис. 6.27. в двумерном пространстве показаны векторы сигналов s0(t), s1(t) с равными энергиями и sэ(t) для: а) АМ (при s0(t) = 0), б) ЧМ и в) ФМ. Из этих рисунков и (6.20) следует:
где
Таким образом, при равных энергиях сигналов наибольшей помехоустойчивостью обладает система с ФМ (использующая противоположные сигналы), наименьшей – система с АМ (с пассивной паузой). Система с ЧМ, использующая ортогональные сигналы, занимает промежуточное положение. Следует отметить, что оптимальный порог в демодуляторе при использовании АМ не равен нулю, как при ЧМ и ФМ (при использовании сигналов с равными энергиями). Он зависит от энергии Е (мощности) сигнала, которая может быть неизвестной или изменяться в процессе передачи, что затрудняет практическую реализацию оптимального приема. Полученные результаты имеют общий характер и относятся не столько к конкретному виду модуляции при использовании гармонического переносчика, сколько к выбору сигналов. В частности, формулы расчета средней вероятности ошибочного приема применимы для любых двоичных систем: (6.21) - с пассивной паузой, (6.22) – с ортогональными сигналами, (6.23) – с противоположными сигналами. Практическая реализация оптимального приема сигналов с наиболее помехоустойчивой модуляцией – ФМ является весьма проблематичной из-за чрезмерных требований к точности работы системы синхронизации: 1. При использовании согласованной фильтрации требуется высокая временная точность взятия отсчета реакции на выходе СФ (погрешность не должна превышать малой доли периода несущей частоты). 2. При использовании активного фильтра (коррелятора) столь же высокие требования предъявляются к фазовой погрешности опорного колебания.
Эффективный способ решения этих проблем был предложен Н.Т.Петровичем путем перехода к относительной фазовой модуляции (ОФМ). При ОФМ сообщение («0» или «1») передается не абсолютным значением фазы несущего колебания (0 или π ), а разностью фаз текущего и предшествующего сигналов, т.е. «0» передается сохранением фазы колебания, а «1» ее изменением на π. Систему с ОФМ можно рассматривать как систему с ФМ со специальным перекодированием кодовых символов bk в ck на входе фазового модулятора по правилу ck = bk Å ck-1. Символ Å означает суммирование по модулю 2 (логическую операцию «исключающее ИЛИ»). Принимать сигналы с ОФМ можно с помощью фазовых демодуляторов (рис. 6. 18) с последующим обратным перекодированием выходных символов (рис. 6.29). В этой схеме обратное перекодирование осуществляется логическим элементом «исключающее ИЛИ» (символ «=1» на УГО) совместно с элементом задержки на Т.
1. символ 2. символ Каждое из этих условий реализуется с вероятностью РФМ(1-РФМ). Таким образом получаем
Таким образом, «платой» за переход от ФМ к ОФМ для устранения «обратной работы» является удвоение средней вероятности ошибочного приема.
Контрольные вопросы 1. Как количественно оценивают помехоустойчивость систем передачи дискретных сообщений (СПДС)? 2. Сформулируйте задачу расчета потенциальной помехоустойчивости СПДС. 3. Напишите алгоритм оптимального когерентного демодулятора двоичной системы связи. 4. Нарисуйте схему оптимального когерентного демодулятора АМ сигналов. 5. Нарисуйте схему оптимального когерентного демодулятора ЧМ сигналов. 6. Нарисуйте схему оптимального когерентного демодулятора ФМ сигналов. 7. Изложите методологию расчета средней вероятности ощибочного приема в двоичной системе связи. 8. От чего зависит помехоустойчивость двоичной системы связи? 9. Приведите формулу расчета средней вероятности ошибочного приема АМ сигналов в двоичной СПДС. 10. Приведите формулу расчета средней вероятности ошибочного приема ЧМ сигналов в двоичной СПДС. 11. Приведите формулу расчета средней вероятности ошибочного приема ФМ сигналов в двоичной СПДС. 12. В каком соотношении находятся энергии (мощности) сигналов с разными видами цифровой модуляции, обеспечивающие одинаковую помехоустойчивость? Дайте геометрическую трактовку этим соотношениям. 13. Перечислите проблемы практического использования ФМ в СПДС. 14. Что такое «обратная работа» и по каким причинам она возникает? 15. В чем сущность ОФМ? 16. Как формируют сигналы с ОФМ? 17. Как осуществляют оптимальный когерентный прием с ОФМ? 18. Как вычисляется средняя вероятность ошибочного приема в системах с ОФМ? 19. Расположите системы с АМ, ЧМ, ФМ и ОФМ в порядке убывания помехоустойчивости при равных энергиях сигналов.
Рекомендации по проведению экспериментальных исследований |
Последнее изменение этой страницы: 2017-04-12; Просмотров: 602; Нарушение авторского права страницы