🗊Анализ эффективности применения ТСМ кодирования в ЦСП на основе технологии мультиплексирования с ортогональным частотным раздел

Категория: Образование
Нажмите для полного просмотра!
Анализ эффективности применения ТСМ кодирования в ЦСП на основе технологии мультиплексирования с ортогональным частотным раздел, слайд №1Анализ эффективности применения ТСМ кодирования в ЦСП на основе технологии мультиплексирования с ортогональным частотным раздел, слайд №2Анализ эффективности применения ТСМ кодирования в ЦСП на основе технологии мультиплексирования с ортогональным частотным раздел, слайд №3Анализ эффективности применения ТСМ кодирования в ЦСП на основе технологии мультиплексирования с ортогональным частотным раздел, слайд №4Анализ эффективности применения ТСМ кодирования в ЦСП на основе технологии мультиплексирования с ортогональным частотным раздел, слайд №5Анализ эффективности применения ТСМ кодирования в ЦСП на основе технологии мультиплексирования с ортогональным частотным раздел, слайд №6Анализ эффективности применения ТСМ кодирования в ЦСП на основе технологии мультиплексирования с ортогональным частотным раздел, слайд №7Анализ эффективности применения ТСМ кодирования в ЦСП на основе технологии мультиплексирования с ортогональным частотным раздел, слайд №8Анализ эффективности применения ТСМ кодирования в ЦСП на основе технологии мультиплексирования с ортогональным частотным раздел, слайд №9Анализ эффективности применения ТСМ кодирования в ЦСП на основе технологии мультиплексирования с ортогональным частотным раздел, слайд №10Анализ эффективности применения ТСМ кодирования в ЦСП на основе технологии мультиплексирования с ортогональным частотным раздел, слайд №11Анализ эффективности применения ТСМ кодирования в ЦСП на основе технологии мультиплексирования с ортогональным частотным раздел, слайд №12Анализ эффективности применения ТСМ кодирования в ЦСП на основе технологии мультиплексирования с ортогональным частотным раздел, слайд №13Анализ эффективности применения ТСМ кодирования в ЦСП на основе технологии мультиплексирования с ортогональным частотным раздел, слайд №14

Вы можете ознакомиться и скачать Анализ эффективности применения ТСМ кодирования в ЦСП на основе технологии мультиплексирования с ортогональным частотным раздел. Презентация содержит 14 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Анализ эффективности применения ТСМ кодирования в ЦСП на основе технологии мультиплексирования с ортогональным частотным разделением.
Выполнили Добрук А. ТК-41
Шарай С.РЭ-41
Описание слайда:
Анализ эффективности применения ТСМ кодирования в ЦСП на основе технологии мультиплексирования с ортогональным частотным разделением. Выполнили Добрук А. ТК-41 Шарай С.РЭ-41

Слайд 2





ТСМ
кодирование
Приблизительно с 1984 года возникает активный интерес к схемам, где модуляция объединяется с кодированием; такие схемы называются решетчатым кодированием (trellis-coded modulation — ТСМ).
 Эти схемы позволяют повысить достоверность передачи, не расширяя при этом полосу частот сигнала.
При наличии шума AWGN схема ТСМ довольно просто может дать суммарную эффективность кодирования порядка 3 дБ по сравнению с не кодированной системой, а при увеличении сложности можно получить эффективность порядка 6 дБ
Описание слайда:
ТСМ кодирование Приблизительно с 1984 года возникает активный интерес к схемам, где модуляция объединяется с кодированием; такие схемы называются решетчатым кодированием (trellis-coded modulation — ТСМ). Эти схемы позволяют повысить достоверность передачи, не расширяя при этом полосу частот сигнала. При наличии шума AWGN схема ТСМ довольно просто может дать суммарную эффективность кодирования порядка 3 дБ по сравнению с не кодированной системой, а при увеличении сложности можно получить эффективность порядка 6 дБ

Слайд 3





Разбиение Унгербоека

 Отображение кода в сигнал, следующее из последовательного разбиения множества модулирующих сигналов на подмножества с возрастающими минимальными расстояниями do<d1<d2... между элементами подмножеств
Для схемы ТСМ переходы в решетке помечаются модулирующими сигналами.
Описание слайда:
Разбиение Унгербоека Отображение кода в сигнал, следующее из последовательного разбиения множества модулирующих сигналов на подмножества с возрастающими минимальными расстояниями do<d1<d2... между элементами подмножеств Для схемы ТСМ переходы в решетке помечаются модулирующими сигналами.

Слайд 4





Отображение сигналов на переходы решетки
Унгербоек разработал эвристический набор правил  назначения сигналам соответствующих ветвей переходов решетки для получения эффективности кодирования, который позволяет сделать адекватный выбор состояний решетки. Правила построения решетки и разбиения множества сигнала (для модуляции 8-PSK) можно кратко изложить следующим образом.

1.  Если за один интервал модуляции кодируется к бит, решетка должна разрешать для каждого состояния 2к возможных перехода в последующее состояние.
2.  Между парой состояний может существовать более одного перехода.
3.  Все сигналы должны появляться с равной частотой и обладать высокой регулярностью и симметрией.
4.  Переходы с одинаковым исходным состоянием присваиваются сигналам либо из подмножества Во, либо В1 — их смешение недопустимо.
5.  Переходы с одинаковым конечным состоянием присваиваются сигналам либо из  подмножества Во, либо В1— их смешение недопустимо.
6.  Параллельные переходы присваиваются сигналам либо из подмножества Со, либо С1 либо С2, либо С3 — их смешение недопустимо.
Описание слайда:
Отображение сигналов на переходы решетки Унгербоек разработал эвристический набор правил назначения сигналам соответствующих ветвей переходов решетки для получения эффективности кодирования, который позволяет сделать адекватный выбор состояний решетки. Правила построения решетки и разбиения множества сигнала (для модуляции 8-PSK) можно кратко изложить следующим образом. 1. Если за один интервал модуляции кодируется к бит, решетка должна разрешать для каждого состояния 2к возможных перехода в последующее состояние. 2. Между парой состояний может существовать более одного перехода. 3. Все сигналы должны появляться с равной частотой и обладать высокой регулярностью и симметрией. 4. Переходы с одинаковым исходным состоянием присваиваются сигналам либо из подмножества Во, либо В1 — их смешение недопустимо. 5. Переходы с одинаковым конечным состоянием присваиваются сигналам либо из подмножества Во, либо В1— их смешение недопустимо. 6. Параллельные переходы присваиваются сигналам либо из подмножества Со, либо С1 либо С2, либо С3 — их смешение недопустимо.

Слайд 5





Сигнальные созвездия для 16-КАМ
Описание слайда:
Сигнальные созвездия для 16-КАМ

Слайд 6





Общая структура комбинированного кодера/модулятора
Блок из т информационных символов делится на две группы длиной  k1 и  k2.  k1 символов   кодируются   в   n   символов,   в   то   время   как    к2    символа   остаются   не кодированными.   Затем  п   символа  кодера  используются  для  выбора  одного   из   2n  возможных подобразов в расчлененном ансамбле сигналов, в то время как k2  символа используются для    выбора одной из  2k2  сигнальных точек в каждом подобразе. 
Если к2 = 0, все т информационных символа кодируются.
Описание слайда:
Общая структура комбинированного кодера/модулятора Блок из т информационных символов делится на две группы длиной k1 и k2. k1 символов кодируются в n символов, в то время как к2 символа остаются не кодированными. Затем п символа кодера используются для выбора одного из 2n возможных подобразов в расчлененном ансамбле сигналов, в то время как k2 символа используются для выбора одной из 2k2 сигнальных точек в каждом подобразе. Если к2 = 0, все т информационных символа кодируются.

Слайд 7





Модель ТСМ кодирования
Описание слайда:
Модель ТСМ кодирования

Слайд 8





Сравнение модуляторов для различных значений С/Ш
Описание слайда:
Сравнение модуляторов для различных значений С/Ш

Слайд 9


Анализ эффективности применения ТСМ кодирования в ЦСП на основе технологии мультиплексирования с ортогональным частотным раздел, слайд №9
Описание слайда:

Слайд 10





Созвездие и энергетический спектр сигнала при отношении С/Ш = 5 дБ в схеме с ТСМ-16
Созвездие и энергетический спектр сигнала при отношении С/Ш = 5 дБ в схеме с ТСМ-16
Описание слайда:
Созвездие и энергетический спектр сигнала при отношении С/Ш = 5 дБ в схеме с ТСМ-16 Созвездие и энергетический спектр сигнала при отношении С/Ш = 5 дБ в схеме с ТСМ-16

Слайд 11





Созвездие и энергетический спектр сигнала при С/Ш = 20 дБ в схеме с ТСМ-16.
Созвездие и энергетический спектр сигнала при С/Ш = 20 дБ в схеме с ТСМ-16.
Описание слайда:
Созвездие и энергетический спектр сигнала при С/Ш = 20 дБ в схеме с ТСМ-16. Созвездие и энергетический спектр сигнала при С/Ш = 20 дБ в схеме с ТСМ-16.

Слайд 12





Созвездие и энергетический спектр сигнала при С/Ш= 40дБ  в схеме с ТСМ-16
Созвездие и энергетический спектр сигнала при С/Ш= 40дБ  в схеме с ТСМ-16
Описание слайда:
Созвездие и энергетический спектр сигнала при С/Ш= 40дБ в схеме с ТСМ-16 Созвездие и энергетический спектр сигнала при С/Ш= 40дБ в схеме с ТСМ-16

Слайд 13





Зависимость отношения С/Ш от количества ошибок в канале с АБГШ
Описание слайда:
Зависимость отношения С/Ш от количества ошибок в канале с АБГШ

Слайд 14





Зависимость величины доплеровского рассеяния от количества ошибок в канале с замираниями Релея.
Описание слайда:
Зависимость величины доплеровского рассеяния от количества ошибок в канале с замираниями Релея.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию