Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Реальные способы приема двоичных сигналов с постоянными параметрами на фоне белого гауссовского шума.

Читайте также:
  1. III. Способы укладки товаров
  2. IV. Постоянными примерами природы.
  3. Автокорреляционный прием сигналов ОФМ. Прием методом сравнения фаз
  4. Аппаратурные способы определения степени подвижности зубов
  5. Базы сигналов
  6. Божьи способы выздоровления
  7. БОЛЕЕ РЕАЛЬНЫЕ МЯГКИЕ СИМПТОМЫ

Точная реализация оптимального приема, несмотря на имеющуюся простоту алгоритмов достаточно сложна в технической реализации, так как появляются случайные отклонения параметров сигнала(частота, фаза, время прихода)

Существуют аппаратные погрешности при формировании приема сигнала.

Наиболее существенным фактором на практике является перемещение передатчика относительно приемника, что вносит изменения в параметры сигнала. А оптимальный приемник очень чувствителен к таким рассогласованиям.

Пример: СФ четырехполосный резонансный фильтр согласованный(полоса 1Гц)

-ошибка тактовой синхронизации (смещение относительно t0)

Пусть этот сигнал попадает на коррелятор. Ошибка будет такая же.

 

При одинаковой временной ошибке можно утверждать, что

dUвых.кор<<dUвых.сф

 

 

Ошибка по тактовой синхронизации от коррелятора гораздо меньше, чем от фильтра.

Таким образом, для практической реализации как правило используются комбинация согласованного фильтра и корреляционного приема.

В дальнейшем будем это наблюдать.

 

 

В реализации второго оптимального приема: согласованные фильтры и корреляторы. Комбинируя положительные свойства оптимальных приемников на СФ и корреляторах можно получить приемник, в котором основную фильтрацию сигнала осуществляет квазиоптимальный фильтр, а отсчет берется по огибающей сигнала(как на выходе коррелятора). Таким образом, в квазиоптимальном фильтре частотная и фазовая характеристики выбраны заранее, а максимум отношения сигнал/шум обеспечивается выбором полосы.

Если используется активный фильтр, то прием когерентный, если пассивный – то не когерентный. Когерентный прием используется для , некогерентный – для и .

Часто используется термин частично когерентный сигнал. Принципиально идет поиск по несущей частоте и по фазе М-последовательности.

Принцип ограничений на использование последовательностей чрезвычайно большой длины, так как на начальном этапе можно использовать малую последовательность, на ней засинхронизироваться и на ней передать начальные условия для регистра сдвига большой длины.

Можно определить образующий полином, следовательно, генерацию сигнала (зная последовательность 2 n). Линейная последовательность - максимальный период.

Если число образующих полиномов ограничено для линейной последовательности, то последовательности, которые генерируются, являются нелинейными.

Пусть испытания нелинейной последовательности очень эффективны с точки зрения информационной безопасности, секретности. М-последовательность хороша тем, что имеет большую длину, отношение сигнал/шум. Но сточки зрения безопасности она не эффективна. Ее легко можно расшифровать.

Если с умом использовать М-последовательности, то схему можно закрыть совсем.

Высокопроизводительную систему (с большой скоростью) защитить очень тяжело.

 

 

Выводы:

  1. Рассмотрена оптимальная процедура различения двух точно известных сигналов, переданных по каналы связи с постоянными параметрами на фоне белого гауссовского шума.
  2. Определена структура оптимальных приемников и соотношение, характеризующее качество их работы/помехоустойчивость, вероятность ошибки.
  3. Определен оптимальный класс двоичных сигналов (противоположные ), то есть определена структура оптимального модулятора/демодулятора.
  4. Для любых двоичных сигналов оптимальный приемник – это коррелятор или согласованный фильтр
  5. Теория оптимального различения двух сигналов верна при существенных ограничениях и допущениях. Однако она имеет принципиальное значение, так как результаты, полученные для известных точных сигналов можно рассматривать как теоретические границы, с которыми удобно сравнивать сложные случаи, когда сигналы содержат неизвестные, мешающие параметры. Для космических каналов связи, радиорелейных каналов связи, оптоволоконных каналов связи результаты можно рассматривать как достаточно близкую нижнюю границу.

 

 

Реальный прием сигналов

Некогерентный прием амплитудно-манипулированного сигнала (АМС) – сигналов с пассивной паузой

 

 

Что значит некогерентный прием? В приемнике нет совершенно когерентного (совпадает по частоте и фазе) образца сигнала. Т.е. принципиально, фазу входного сигнала не знаем, а частоту знаем с определенной погрешностью. Но забываем, что f=dф/dt.

Как правило предварительная фильтрация осуществляется узкополосными пассивными фильтрами, а окончательное решение или первая решающая схема работает по огибающей сигнала.

Поэтому в случае приема сигналов с пассивной паузой имеем право изобразить:

Получаем схему:

На что хотелось бы обратить внимание.

Когерентный и некогерентный прием. Реализовать чисто когерентный прием далеко не всегда удается, особенно, при наличии радиоканала. Т.е. определенная ошибка может присутствовать. Часто используется термин квазикогенентный (частично когерентный) прием. Тогда сигнальчики передаются не просто без искажений, а по, фактически, идентичному каналу с информационным каналом. Реально можно предположить, что в проводной линии связи, по одной идет информация, а по другой – несущая.

Выделяется огибающая, т.к. входной сигнал – это смесь сигнала и шума, то выделяется огибающая SNR – Uсш (когда передается S1). Когда передается S2, то выделяется огибающая шума (S2 - Uш). На решающее пороговое устройство поступает либо сигнал шума, либо сигнала сингал+шум.

В приемнике синхронизация по такту должна быть. А что является устройством синзронизации, когда на слух принимается азбука морзе?


Дата добавления: 2015-09-06; просмотров: 264 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Ошибки dt по тактовой синхронизации, ошибки по фазе приводят к снижению SNR. | Оптимальное различение дискретных сигналов методом проверки статистических гипотез. | Структура оптимального приемника на фоне белого гауссовского шума. | Реализация оптимального приемника на основе согласованного фильтра | Оптимальный приемник двоичных сигналов с активной паузой | Вероятность ошибки при оптимальной приеме двоичных сигналов с пассивной паузой или помехоустойчивость приемников сигналов с пассивной паузой. | Вероятность ошибки при приеме двоичных сигналов с активной паузой или помехоустойчивость приемника сигналов с активной паузой. | Сравнение помехоустойчивости при различных видах сигнала. | Граница Шеннона | Кривые помехоустойчивости |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Базы сигналов| Оценка помехоустойчивости.

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.008 сек.)