1. Определение параметров системы с ВРК и АМн.
Ранее были определены следующие временные параметры:
- период дискретизации с;
- длительность канального сигнала с;
- длительность разрядного импульса с.
При расчете подразумевалось, что вся информация (вместе с признаками синхронизации) передается со скоростью преобразования сообщения в цифровую форму (с частотой дискретизации). Длительность временного интервала, отводимого на передачу одного разряда, вычислялась исходя из того, что за один КИ передается 7 информационных разрядов.
На рисунке ниже приведена структура информационной посылки.
Рис. 3. Временная диаграмма информационной посылки.
Можно определить скорость передачи канальной информации:
, Бод.
Так как импульсы синхронизации (ИС) не несут информации, то скорость передачи полезной информации равна:
, Бод.
Для однократного сеанса связи достаточно 8-ми разрядного ОЗУ. Его емкость находим по формуле:
, Кбайт.
При формировании канальных сигналов необходимо учесть, что для уменьшения межсимвольных (при последовательной передаче разрядов) искажений длительности разрядных импульсов должны быть меньше : [5]. Выберем:
Полоса группового сигнала определяется из следующего выражения [5]:
Гц.
Где gк=1 коэффициент, определяемый видом манипуляции сигнала в канале (КИМ-АМн).
Для передачи информации используем перенос на несущую частоту с помощью ОБП (т.е. во второй ступени используется амплитудная модуляция), тогда требуемая полоса радиолинии составит:
Гц.
где - параметр, зависящий от вторичной ступени модуляции.
2. Расчет энергетических характеристик
К энергетическим характеристикам относятся: мощность сигнала на входе приемника, мощность излучаемого сигнала, а также мощность шума, приведенная ко входу приемника.
Пороговое отношение мощности сигнала к мощности шума, обеспечивающее заданную вероятность ошибки на разряд , находим из выражения (для АМ) [4, 5]:
Откуда , .
Рабочее отношение мощности сигнала к мощности шума, обеспечивающее заданную надежность , находим из выражения:
Откуда , .
Считаем, что полоса пропускания линейной части приемника на 10% превышает полосу частот радиолинии:
Гц.
Эффективную шумовую температуру приемника находим для частоты 6 ГГц (считаем, что приемник выполнен на полупроводниках): К.
Спектральная плотность шумов равна [5]:
, Вт/Гц.
Мощность шумов, приведенная к входу приемника
, Вт/Ом.
Считаем, что сопротивление антенны приемника равно 75 Ом, тогда мощность на входе будет равна , Вт.
Умножая полученное значение мощности шума на значения порогового и рабочего отношений сигнал /шум, можно получить соответственно пороговую и рабочую мощности сигнала на входе приемника [5]:
, Вт;
, Вт.
Задаваясь характеристиками антенн и коэффициентом потерь энергии при заданном максимальном расстоянии до объекта, найдем рабочее значение мощности передатчика при использовании рабочей мощности сигнала на входе приемника. Будем считать, что на объекте установлена ненаправленная антенна с КНД . Имеем радиолинию с активным ответом, которая состоит из линии запроса и линии ответа.
КНД антенны, установленной на ЦП выберем, исходя из заданного разрешения, которое составляет 1% от максимально измеряемого угла. Размеры диаграммы направленности антенны равны (в градусах):
Выбрав распределение в виде косинус на пьедестале, рассчитаем размеры апертуры антенны:
м; м.
Тогда КНД вычисляется по формуле:
Коэффициент затухания, обусловленный потерями в атмосфере для м и для интенсивности осадков Q=10 мм/ч составляет: дБ/км [1].
Тогда можно найти относительное уменьшение дальности действия РЛС из-за затухания радиоволн в атмосфере: , раз [4].
Истинная дальность действия РЛС будет равна , км.
Коэффициент потерь энергии сигнала при распространении радиоволн и в антенно-фидерных трактах приемника и передатчика: .
Тогда значение рабочей мощности передатчика на объекте равно [5]:
, Вт.
Расчет относительной среднеквадратической ошибки воспроизведения сообщения, вызванной действием шумовой помехи, можно выполнить по формуле [5]:
, .
Тогда эффективное значение результирующей относительной ошибки сообщения на выходе системы с учетом действия шумовой помехи равно:
... внедрением автоматизированных систем управления воздушным движением (АС УВД), использованием последних достижений вычислительной техники, более современных радиоэлектронных средств управления воздушным движением, навигации, посадки и связи, совершенствованием методов и средств технической эксплуатации авиационной техники. Аналитический обзор аэродромных РЛС Аэродромные обзорные РЛС (ОРЛ-А) ...
... сигналов. При этом необходимо на блоке отсчетов определять оптимальный порядок предсказателя и коэффициенты предсказания . Адаптация предсказателя может осуществляться по входному или выходному сигналу. Структурная схема системы АРИКМ с адаптивным предсказанием изображена на рисунке (рисунок 9). При адаптации по входу для восстановления сигнала в приемнике необходимо передавать , и . Пусть ...
... предполагается стационарным в широком смысле. Исследование производится для установившегося режима, после окончания переходных процессов. Основным упрощением и отличием предложенного к расчету типового радиотехнического звена от реальных систем является то, что нелинейный элемент предполагается неинерционным, а инерционные фильтры предполагаются линейными. Данное упрощение основано на том, что ...
... , а с помощью ФНЧ фильтруем НЧ сигнал. Тип фильтра подбирался так, чтобы фильтрация проходила оптимально. В ходе работы у меня закрепились знания о детектировании АМ колебаний.Список литературы.И. С. Гоноровский. «Радиотехнические цепи и сигналы». М. «Советское радио». 1994. Изд. 5, перераб. и доп. С. И. Баскаков. «Радиотехнические цепи и сигналы». М. «Высшая школа». 2000. Изд. 3, ...
0 комментариев