Министерство общего и профессионального Российской Федерации
Уральский Государственный Технический Университет
по дисциплине РЭСТК
«Эскизное проектирование радиоэлектронной
системы передачи информации»
Екатеринбург 2002
1. Задание на проектирование 3
2. Расчет параметров системы 5
2.1 Расчет параметров преобразования сообщений. 5
2.1.2 Выбор ошибок преобразования. 5
2.1.3 Параметры преобразованных сообщений. 7
2.2 Расчет энергетических характеристик 12
2.3 Расчет требуемой мощности излучаемого сигнала. 13
2.4 Основные параметры приемной и передающей антенн. 15
3. Сводные результаты расчета и выбора параметров функциональных устройств. 17
4.1 Канал трафика (передача информации с объекта на ЦП). 18
5. Протоколы работы системы 22
5.1 Протокол установления связи. 22
5.2 Протокол окончания сеанса 23
Спроектировать радиоэлектронную систему передачи непрерывных сообщений с подвижного объекта по радиоканалу на пункт сбора информации. В качестве источников сообщений рассматривается совокупность процессов, характеризующих состояние параметров объекта и окружающей среды. Источники сообщений находиться на «борту» шар-зонда. Пункта сбора информации (Ц.П.) находится на земле.
Характеристики проектируемой системы
1. Характеристики аналоговых сообщений
· Нормированная плотность распределения мгновенных значении сообщения:
· Средне квадратичное отклонение:
· Вид преобразования аналогового сообщения: ДИКМ
· Спектральная плотность аналогового сообщения:
· Суммарная ошибка преобразования аналогового сообщения в цифровое:
2. Параметры радиолинии передачи информации с объекта
· Число каналов (датчиков) объекта: N=8
· Вид модуляции: АМн
· Число «м» сигналов: м=2
· Допустимое значение вероятности ошибки воспроизведения символа дискретного сообщения:
=20*10-7· Надежность связи:
=0.83. Параметры радиолинии объект–ЦП
· Максимальный радиус зоны обслуживания:
= 60 км· Рабочая длина волны:
= 50 см4. Организация доступа к Ц.П.
Непрерывные сообщения, преобразованные в цифровую форму, передаются на Ц.П. пакетом длительностью 40 сек. по многоканальной коммутируемой радиолинии по запросу объекта
· Число физических радиоканалов Ц.П: Nрк=5
· Метод свободного доступа в Р.Л. Св.: ЧРК
· Средняя интенсивность вызовов Rв=3.5 вызова/час
· Вероятность отказа в обслуживании: pотк.= 0,02
· Среднее время сеанса связи: nв=4 с
5. Коррекция ошибок в радиолинии
Оценить качество приёма цифрового сигнала при использовании блочного избыточного кодирования, с числом проверочных символов не превышающим 10% от длины блока. Реализовать по выбору один из способов коррекции ошибок – исправление, обнаружение с переспросом блоков, их стиранием, изменением мощности передатчиков объектов и т.д. Отразить эту функцию в структурной схеме объекта и Ц.П. и в протоколе работы радиолинии, оценить эффективность кодирования.
При кодировании непрерывных сообщений с помощью ДИКМ возникают ошибки временной дискретизации δ1, ограничения динамического диапазона δ2, квантования сообщения δ3.
Для расчета основных параметров требуется выбрать соотношение между ошибками преобразования.
– Ошибка временной дискретизации δ1:
Результатом ДИКМ является цифровой сигнал, несущий информацию о величине и знаке приращения между двумя соседними отчетами сообщения или разность между истинным и предсказанным значением отсчета по ограниченному числу предыдущих значений сообщения.
Эта операция приводит к резкому уменьшению разрядности сигнала, но и к повышению частоты дискретизации, которая вычисляется по формуле:
, (2.1)
где Fв – верхняя частота спектра сообщения после ограничения, которая находится по формуле:
δ1 (2.2)
в итоге, задавая значения δ1, с помощью Mathcad вычисляем значения Fd.
– Ошибка ограничения динамического диапазона δ2:
Динамический диапазон Ymax будет определятся заданной ошибкой ограничения динамического диапазона:
(2.3)– Ошибка квантования сообщения δ3:
Шаг квантования будет определяться заданной ошибкой квантования δ3. (4.2.2) [1].
, (2.4)
Результатом правильного выбора ошибок преобразования, должна явится минимизация полосы частот радиолинии Dfрл=min, что в достигается в основном, при максимальной длительности разряда цифрового сигнала tn =max. (формула 4.2.9. [1]). Из формулы видно что это условие достигается, при неизменности прочих условий (Nc), минимизацией Fd, Ymax и максимизацией hк, (это следует из выражения 4.2.4., 4.2.9. [1]), Эти условия позволяют определиться с выбором ошибок, даже не зная Nc.
Произведем расчет Fв, Fd, Ymax и hk для разных вариантов распределения ошибок используя формулы (2.1 – 2.4). Учтем, что распределение ошибок выбирается из условия:
(2.5)
Наиболее оптимальным является вариант, когда:
= /3= /3= /3Полученные результаты позволяют выбрать следующие значения:
δ1=0.017
δ2=0.017
δ3=0.017
Fd=1.465*103 Гц,
Fв=160 Гц,
hk=0.2
H=Ymax=4.1
Xm=13.12
Проведем расчет основных параметров:
- эквивалентная полоса частот w0э, определяемая из уравнения:
- число уровней квантования m:
, возьмем m=13,
- число разрядов двоичного кода n:
, значит n=4,
- длительность канального сигнала Тк.
Тк определяется частотой следования отсчетов оцифрованного сигнала, для правильного восстановления сообщения на приемной стороне.
- длительность разрядного импульса τп:
-
где:
N=8 – количество датчиков на объекте.
где Nс - число служебных разрядов, рассчитывается по формуле
где Nадр - число разрядов адреса объекта
Nпук – число разрядов помеха устойчивого кода
Nдоп – число дополнительных разрядов (преамбула, разделительные, признак канала трафика или канала управления, защитный бланк)
Разрядность адреса находится из максимально допустимой нагрузки на систему А (Эрл/ч), которая находится при заданной вероятности отказа Pотк=0.04, из графика [1]: