Тб = 1/В.(3.2)
Час передачі одного знаку
Тзн = nTб. (3.3)
Допустима ймовірність помилки біта на вході декодера визначається за умови, що помилки символів в каналі зв'язку (вихід кодера – вхід декодера) незалежні: Рзн = 1 – (1 – рб) n = 1 – (1 – npб + 0,5n(n–1)pб2 – ... ). Ясно, що при заданих малих значеннях Рзн£ 10–4 величина Рзн буде визначатись складовим npб, тобто
Рб = Рзн/n.(3.4)
4. РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ АЦП ТА ЦАП
Вихідні дані для розрахунків:
- максимальна частота спектру первинного сигналу Fmax;
- густина ймовірності миттєвих значень первинного сигналу p(b);
- середня потужність первинного сигналу Pb;
- коефіцієнт амплітуди первинного сигналу Кa;
- допустиме відношення сигнал/завада на вході одержувача
;- допустиме відношення сигнал/шум квантування
;- в АЦП виконується рівномірне квантування.
Вимагається:
- скласти і описати структурні схеми АЦП і ЦАП;
- визначити частоту дискретизації fд і інтервал дискретизації Тд;
- визначити число рівнів квантування L, довжину двійкового коду n і тривалість двійкового символу Тб;
- розрахувати відношення сигнал/шум квантування rкв при вибраних параметрах АЦП;
- розрахувати допустиму ймовірність помилки символу рб в каналі зв'язку (на вході ЦАП).
Розрахункові формули
Згідно з теоремою Котельникова [1, розд. 2.7; 2, розд. 2.4] частота дискретизації fд = 1/Тд повинна задовольняти умові
fд³ 2Fmax.(4.1)
Інтервал дискретизації – величина, зворотна частоті дискретизації
Тд= 1/fд.(4.2)
Завадостійкість системи передачі неперервних повідомлень визначається відношенням сигнал/завада на вході одержувача
rвих=Pb/
,(4.3)де
- середня потужність завади на вході одержувача.В системі цифрової передачі методом ІКМ потужність завади на виході ЦАП визначається
,(4.4)де
- середня потужність шуму квантування; - середня потужність шуму неправдивих імпульсів.В системі передачі методом ІКМ визначають також відношення сигнал/шум квантування
rкв=Pb/
.(4.5)Величина rкв при рівномірному квантуванні визначається
rкв=3L2/
.(4.6)Потужність шуму неправдивих імпульсів на виході ЦАП визначається співвідношенням [1, формула (8.14)]
,(4.7)де р – імовірність помилки біта на вході ЦАП;
Db – крок квантування;
n – довжина двійкового коду АЦП, зв'язана з числом рівнів квантування
n = log2L. (4.8)
Це співвідношення враховує, що число рівнів квантування L – цілий ступінь числа 2.
Оскільки первинний сигнал b(t), що підлягає перетворенню в цифровий сигнал, приймає значення від bmin до bmax, то інтервал (bmin, bmax) підлягає квантуванню, і крок квантування визначається
Db = (bmax – bmin)/L. (4.9)
У сигналів зі середнім значенням рівним нулю bmin = – bmax. Якщо значення bmax не задане, те воно визначається за допомогою співвідношення
bmax = Кa
,(4.10)Тривалість двійкового символу на виході АЦП визначається
Тб = Тд/n.(4.11)
Порядок розрахунків
Структурні схеми АЦП і ЦАП докладно описані в [1, гл. 8; 2, гл. 16]. Наведені там схеми АЦП необхідно доповнити вхідним ФНЧ, що в реальних системах електрозв'язку використовується для обмеження спектру первинного сигналу. Це пов'язане з тим, що у більшості первинних сигналів спектр є поволі спадаючою функцією, і величина Fmax не є частота, вище якої спектр дорівнює нулю, а є граничною частотою смуги, яку необхідно передати за умови досягнення заданої якості відтворення первинного сигналу (Fmax визначається необхідною розбірливістю мови, чіткістю зображення і т. д.).
Збільшення частоти дискретизації дозволяє спростити вхідний фільтр АЦП, що обмежує спектр первинного сигналу, і вихідний (інтерполюючий) ФНЧ ЦАП, що відновлює неперервний сигнал за відліками. Але збільшення частоти дискретизації призводить до зменшення тривалості двійкових символів на виході АЦП, що вимагає небажаного розширення смуги частот каналу зв'язку для передачі цих символів. Звичайно параметри вхідного ФНЧ АЦП і вихідного ФНЧ ЦАП вибирають однаковими.
На рис. 2 дані: S(f) - спектр відліків, поданих вузькими імпульсами, Sb(f) – спектр неперервного сигналу b(t), A(f) - робоче ослаблення ФНЧ. Для того, щоб ФНЧ не вносили лінійних спотворень в неперервний сигнал, граничні частоти смуг пропускання ФНЧ повинні задовольняти умові
f1 ³ Fmax. (4.12)
Для того, щоб виключити накладення спектрів Sb(f) і Sb(f – fд), а також забезпечити ослаблення відновлюючим ФНЧ складових Sb(f – fд), граничні частоти смуг затримки ФНЧ повинні задовольняти умові
f2 £ (fд – Fmax).(4.13)
Рисунок 2 – Спектр відліків та АЧХ фільтрів АЦП і ЦАП |