+
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

Оптимальная компенсация фазовых дрожаний в цифровых системах передачи

Оптимальная компенсация фазовых дрожаний в цифровых системах передачи
  • Автор:

    Матюхин, Александр Юрьевич

  • Шифр специальности:

    05.12.13

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2004

  • Место защиты:

    Санкт-Петербург

  • Количество страниц:

    269 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
"
1.1 Основные понятия и определения 
1.2 Модель фазовых дрожаний, вносимых линейным трактом

1. Моделирование фазовых дрожаний

1.1 Основные понятия и определения

1.2 Модель фазовых дрожаний, вносимых линейным трактом

1.3 Модель фазовых дрожаний временного группообразования

1.4 Модель наблюдения синхропараметров


Выводы

2. Алгоритм компенсации фазовых дрожаний

2.1 Общий алгоритм экстраполяции

2.2 Анализ сходимости алгоритма

2.3 Анализ вычислительных сложностей

2.4 Идентификация частоты фазовых дрожаний времени ожидания


Выводы
3. Моделирование алгоритма компенсации фазовых дрожаний. Экспериментальная проверка эффективности работы алгоритма с использованием полной модели аппаратуры вторичного временного группообразования
3.1 Анализ синтезированных алгоритмов и структурные
схемы оценивателей
3.2 Моделирование алгоритма компенсации фазовых
дрожаний на ЭВМ
3.3 Экспериментальная проверка эффективности работы компенсатора фазовых дрожаний с использованием полной программной модели аппаратуры вторичного временного группообразования

Выводы
Заключение
Литература
Приложения

Комплекс электросвязи является составной частью инфраструктуры любой страны. Основой электросвязи России является Единая сеть электросвязи ( ЕСЭ ), представляющая собой совокупность сетей общего пользования, выделенных и технологических сетей, а также сетей специального назначения.
В соответствии с классификацией по функциональному признаку, ЕСЭ строится на основе первичной сети, которая образуется путем объединения оконечных и узловых пунктов и связывающих их линий передачи в единую сеть типовых каналов и групповых трактов, обеспечивающих передачу любых видов информации.
На базе типовых каналов и трактов первичной сети образуются вторичные сети, предназначенные для передачи определенных видов информации. В соответствии с этим, вторичные сети подразделяются на телефонные, телеграфные, сети передачи данных, звукового и телевизионного вещания, различные ведомственные сети.
Основным направлением развития как первичных, так и вторичных сетей ЕСЭ является внедрение цифровых систем передачи (ЦСП) и цифровых систем коммутации (ЦСК). При этом, используется принцип организационного и технического единства, заключающийся в проведении единой технической политики, применении единого комплекса максимально унифицированных технических средств, единой номенклатуры типовых каналов и сетевых трактов, а также в построении единой для первичных и вторичных сетей системы технической эксплуатации.
При практической реализации данного перспективного плана построения цифровой сети ЕСЭ наиболее важной является задача по созданию надежной и высококачественной системы тактовой синхронизации.
Анализ существующих ЦСП как плезиохронной (PDH), так и синхронной ( SDH ) цифровой иерархии показывает, что процесс передачи сигна-

= Ь, ,
(2.23)
dS(i|i-1)
К(* +1) = + 6^ (/К - ^а1Ь11.;а1/’1*/Р , (2.24)
Р = Ь1Е(г>1+сг2 =а1Ь1ь1+ст2 =а,+ст2 . (2.25)
Выражение а]Ь1Ьа^/Р в правой части (2.24) можно представить
как РЮ2Н где

сг, + а
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
О 0 0 0
О 0 0 0
Тогда выражение (2.24) примет вид
Е(/ +1)= ^нон'р* +<ад(г)(7,* -РхНВ2Н~'р*
Приводя подобные члены, получим
У(г +1) = Я,Я(Я- П2 )Н~'Р* + ад ,

ахст2
о-о2
ах + сг"

0 0 0
«2 0 0
0 «3 0
0 0 а 4
0 0 0 «5
(2.26)
(2.27)
Так как собственные векторы матриц и V совпадают по условию (2.19), то
Я,Я = ЯО, . (2.28)

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.128, запросов: 967