Глава 12. Методы расширенного спектра. Вариант 7

Методы расширенного спектра применяются в системах связи множественного доступа для управления совместным использованием ресурса связи большим чис­лом пользователей. Данный метод называется множественным доступом с кодовым разделением (code-division multiple access — CDMA).

Демодулятор (детектор) устройство, осуществляющий процесс обратный модуляции выделяет из принятого, усиленного и преобразованного высокочастотного модулированного колебания передаваемый информационный сигнал.

Фильтр нижних частот (ФНЧ) – фильтр, эффективно пропускающий частотный спектр сигнала ниже некоторой частоты, и уменьшающий (подавляющий) частоты сигнала выше этой частоты.

Ограничитель – прибор для контроля уровня частоты.

 

Условие задачи:

На рис. 1 приводится блок-схема демодулятора с быстрой перестройкой частоты (FFH). Изобразите блок-схему демодулятора с медленной перестройкой частоты (SFH) и объясните работу этой схемы.

Дано:

Блок-схема демодулятора с быстрой

перестройкой частоты (FFH) рис.1

Изобразить:

Блок-схему демодулятора с медленной перестройкой частоты (SFH)

и объясните работу этой схемы.

Решение:

                                                           Рис.1. Демодулятор FFH/MFSK

На рис. 1 приводится схема стандартного демодулятора MFSK в системе с быст­рой скачкообразной перестройкой частоты (FFH/MFSK). Сначала происходит обработка сигнала, для этого используется генератор псевдослучайной последовательности. После прохождения через фильтр нижних частот ширина полосы сигнала становится равной ширине по­лосы данных. Затем сигнал демодулируется с использованием блока из М детекторов огибающей. За каждым детектором следует схема односто­роннего ограничения и накопитель. Схемы ограничения играют важную роль при на­личии намеренных помех. После получения энергии N элементарных сигналов и после того, как энергия N-гo сигнала сложится с энергиями предыдущих N-1 сигналов, демодулятор принимает решение, выбирая символ, соответствующий накопителю Z (i= 1, 2,..., М) с максимальной энергией.

 

Рис.2. Блок-схема демодулятора с медленной перестройкой частоты (SFH)

 

На рис. 2 приводится схема демодулятора с медленной перестройкой частоты (SFH). Обработка сигнала начина­ется с обращения скачков частоты. Для этого используется генератор псевдослучайной последовательности, аналогичный существующему в передатчике. После прохождения через фильтр нижних частот ширина полосы сигнала становится равной ширине по­лосы данных. Затем сигнал демодулируется с использованием блока из М детекторов энергии (или детекторов огибающей). В демодуляторе с медленной перестройкой частоты (SFH) нет схемы односто­роннего ограничения и накопителя.  Схемы ограничения играют важную роль при на­личии намеренных помех, ее отсутствие сильно замедляет процесс (название демодулятора говорит само за себя - демодулятор с медленной перестройкой частоты). После получения энергии N элементарных сигналов и после того, как энергия N-гo сигнала сложится с энергиями предыдущих N-1 сигналов, демодулятор принимает решение, выбирая символ, соответствующий накопителю Z (i= 1, 2,..., М) с максимальной энергией.

 

Заключение

Дляизображения блок-схемы демодулятора с медленной перестройкой частоты (SFH), сначала мы объясняем работу блок-схемы демодулятора с быстрой перестройкой частоты (FFH). Затем находим основное отличие этих двух схем, для этого определяем, отсутствие каких элементов может изменить демодулятор так, что из демодулятора с быстрой перестройкой частоты он станет демодулятором с медленной перестройкой частоты.

В итоге мы выяснили, что в демодуляторе с медленной перестройкой частоты (SFH) нет схемы односто­роннего ограничения и накопителя.  Схемы ограничения играют важную роль при на­личии намеренных помех, ее отсутствие сильно замедляет процесс (название демодулятора говорит само за себя - демодулятор с медленной перестройкой частоты).

 


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: