+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Повышение помехоустойчивости передачи цифровой информации методами расширения спектра сигналов с непрерывной фазой

  • Автор:

    Баланов, Михаил Юрьевич

  • Шифр специальности:

    05.12.04

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2008

  • Место защиты:

    Москва

  • Количество страниц:

    111 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы


Оглавление
Список сокращений
Список основных обозначений
Введение
1. Энергетические характеристики широкополосных сигналов с непрерывной фазой
1.1. Общая характеристика широкополосных сигналов с непрерывной фазой
1.2. Энергетические характеристики сигналов с произвольным индексом модуляции
1.3. Энергетические характеристики сигналов с рациональными индексами модуляции
2. Помехоустойчивость приемника широкополосных сигналов с непрерывной фазой
2.1. Математические модели помех, действующих в каналах связи
2.2. Помехоустойчивость приема сигналов на фоне флуктуационных помех
2.3. Ширина спектра сигналов с непрерывной фазой
2.4. Помехоустойчивость приема сигналов на фоне флуктуационных и структурных помех
2.4.1. Помехоустойчивость приемника широкополосных сигналов с непрерывной фазой к действию гармонической помехи
2.4.2. Помехоустойчивость приемника сигналов МЧМ-ШПС к действию гармонической помехи
2.4.3. Помехоустойчивость приема широкополосных сигналов с непрерывной фазой к действию импульсной помехи
3. Адаптивная фильтрация широкополосных сигналов с непрерывной фазой
3.1. Анализ работы алгоритма Годара для борьбы с нефлуктуационными помехами
3.2. Алгоритмы подстройки адаптивного фильтра под широкополосные сигналы с непрерывной фазой
3.3. Алгоритм работы адаптивного фильтра по критерию минимума.выходной энергии коррелятора при линейном ограничении
4. Помехоустойчивость приема широкополосных сигналов с непрерывной фазой при малых коэффициентах расширения спектра
4.1. Кодирование с исключением нежелательных фазовых траекторий
4.1.1. Методы кодирования
4.1.2. Энергетические свойства кодированных сигналов
4.2. Вероятность ошибки приема символа при малых коэффициентах расширения спектра
Заключение
Список литературы ...і
ПРИЛОЖЕНИЕ А

АЦИИМ

т-ФМ

МНФ-ШПС

мско

мчм-шпс
ПРМНФ

ПСП-ФМ

ФМ-ШПС

Список сокращений
ациклически изменяющийся индекс модуляции адаптивный фильтр
фазовая манипуляции со сдвигом фазы на

весовой коэффициент
минимум средней энергии сигнала на выходе коррелятора метод наименьших квадратов модуляция с непрерывной фазой
широкополосный сигнал, модулированный с непрерывной фазой
максимум правдоподобия
максимум правдоподобия последовательности
минимум среднего квадрата ошибки
минимальная частотная манипуляция
широкополосный сигнал с минимальной частотной манипуляцией сигнал МНФ с прямоугольным ЧИ <
псевдослучайная последовательность
помеха, модулированная по фазе двоичной псевдослучайной последовательностью случайная величина система передачи информации фазовый импульс фазовая манипуляция
широкополосный сигнал с фазовой манипуляцией
целевая функция
частотный импульс частотная манипуляция широкополосный сигнал

Список основных обозначений
Аъ=[а,аг
В*=[Ьі,Ь2,--;Ьк] - вектор расширяющей ПСП
М - коэффициент расширения спектра
г параметр помехи
Ск=[с,с2
со0 = 2л/о - несущая частота сигнала
7 - длительность передачи одного информационного символа
Тс - длительность передачи одного символа ПСП
Е$ - энергия сигнала на один информационный символ
Ес - энергия сигнала на один символ ПСП
N - глубина анализа в количестве информационных тактовых интервалов
для вычисления евклидовых расстояний и принятия решения с/2. - квадрат минимального евклидова расстояния

сі] - верхняя оценка квадрата минимального евклидова расстояния
В+ и В' - вектора ПСП с помощью которых передаются символы +1 и -1 в сигнале
МНФ-ШПС
=|УХ
г',] - часть вектора ВК, ортогональная вектору символов ПСП в алгоритме

Яі и Аг - интенсивности пуссоновского потока, характеризующие интенсивности
переходов импульсной помехи из одного состояния в другое *Р - множество оптимальных разностей фаз в середине информационных
тактовых интервалов
N - максимальное расстояние в информационных тактовых интервалах до
точки слияния фазовых траекторий с несовпадающими первыми символами
q{t) - функция фазового импульса
N - глубина анализа сигнала в МПП демодуляторе
J, / - целевая функция алгоритма адаптации и её оценка
хк =[дг*,дгг] - отсчеты сигналов синфазного или квадратурного каналов на выходе со-
гласованного сигналом МЧМ-ШПС фильтра в тактовые моменты времени элементов ПСП
А<рт„ , - разность фаз фазовых траекторий различных символов внутри (-ого ин-
формационного тактового интервала Ач>а і - разность фаз на конце /-ого информационного тактового интервала, ко-
торая обеспечивает максимально удаленную точку слияния фазовых траекторий
цирнальных к, общая задача оптимизации конкретных разностных ПСП является слишком сложной. Для поиска оптимальных форматов сигнала предложено свести задачу к поиску вектора разностей фаз А<ропт, на информационных тактовых интервалах. Поступим аналогичным образом с сигналами МНФ-ШПС с рациональными к. Однако следует учесть, что для рациональных к разность фаз может принимать только дискретные значения из множества
{0,2го7г2,
Ь2 = 1 Ъ2 = 2 Ь2
Рис. 1.9. Представление разрешенных последовательностей фаз в виде графа.
Каждому значению разности фаз к(рсл , на конце Т5 сопоставляется свое дискретное значение разности фаз А(ропт, из множества (1.27). В этом случае следует оптимизировать Ре(А(ропт ь А(роптЪ

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.201, запросов: 967