Материал: Методические указания к выполнению цикла лабораторных работ по дисциплине Технологии беспроводного доступа в телекоммуникационных системах. Жилин В.В

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Рис. 4.8 – Настройки формирующего фильтра с характеристикой корень из приподнятого косинуса Для исследования процессов формирования сигнала

необходимо использовать блоки отображения глазковых диаграмм, блоки отображения траектории вектора комплексной огибающей и блоки отображения диаграммы рассеяния (рис. 4.9).

24

Рис. 4.9 – Блоки отображения информации о сигналах Глазковая диаграмма представляет собой

“осциллограмму” аналогового демодулированного сигнала, построенную при длительности, равной одному символьному такту, и бесконечном “времени послесвечения экрана”. В точках оптимальной дискретизации линии на такой диаграмме образуют узкие пучки, свободное пространство между которыми по форме напоминает раскрытый глаз. При прохождении сигнала через канал связи, обладающий частотной дисперсией, то есть вносящий разную групповую задержку на разных частотах, символы оказываются “размазанными” во времени и “наползают” друг на друга. Эту ситуацию и отражают диаграммы рассеяния. Минимизировать межсимвольную интерференцию удается, используя адаптивные фильтры, параметры которых автоматически подстраиваются под характеристики обрабатываемого сигнала.

На рисунке 4.10 показан пример работы анализатора спектра.

25

Рис. 4.10 – Спектр формируемого сигнала При помощи трехканального осциллографа имеется

возможность сопоставить сигнал данных и компоненты сигнала комплексной огибающей (рис. 4.11).

4.2Лабораторное исследование

1.Согласно приведенным выше рисункам, создайте модель передатчика в Simulink, убедитесь в ее работоспособности на примере созвездия 16-КАМ.

2.Подготовьте точки созвездия, соответствующие входным символам, для созвездий по вариантам. Отразите их в виде таблицы.

26

Рис. 4.11 – Осциллограммы данных и комплексной огибающей

3.Установите коэффициент скругления формирующего фильтра равным 0 и запустите модель. Результаты моделирования (графики) расположите парами таким образом, чтобы под каждым графиком входного сигнала располагался соответствующий график выходного сигнала. Для наглядности изменений сигнала вследствие прохождения через формирующие фильтры следует также сохранять масштаб по осям в пределах пары графиков. Сохраните для отчета все графики, полученные в ходе моделирования. Произведите оценку (отразите в выводах по текущему пункту):

ширины спектра сигнала,

крутизны скатов,

уровня первого бокового лепестка.

Занесите эти данные в таблицу.

27

4.При помощи осциллографа оцените амплитуду квадратурных составляющих для внешних точек сигнального созвездия (точек с максимальной амплитудой) и для внутренних (точек с минимальной амплитудой). Занесите полученные данные в таблицу. Найдите отношение максимального значения к минимальному.

5.Выполните моделирование при коэффициентах скругления фильтра 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 и 1. Выявите (отразите в выводах) как влияет коэффициент скругления на распознаваемость сигнала, в том числе - при каком коэффициенте скругления сигнал распознаваем.

6.Выполните пункты 3,4 и 5 для двух других значений модуляции (согласно варианту).

Отчет должен содержать исследуемую схему передатчика (модель в Simulink), параметры составляющих ее устройств, диаграммы входных (неизмененных) и выходных сигналов (в виде осциллограмм и пр.). В общих выводах по лабораторному исследованию отразить:

зависимость уровня боковых лепестков, крутизны скатов и ширины спектра от коэффициента скругления;

влияние скругления на распознаваемость сигнала для каждого вида (исследованного) модуляции,

зависимость коэффициента скругления, соответствующего распознанию сигнала от уровня модуляции;

зависимость отношения максимального значения амплитуды квадратурных составляющих для внешних точек сигнального созвездия к минимальному для различного уровня модуляции.

4.3Вопросы для защиты лабораторного исследования

1.Какие блоки отображения информации о сигналах предоставляет среда имитационного моделирования

Simulink MATLAB. Их назначение.

2.Назначение глазковой диаграммы сигнала. Критерии распознания.

28

Источник: https://studfile.net/preview/16565982/