Описание среды разработки
Зарегистрируйся в два клика и получи неограниченный доступ к материалам,а также промокод на новый заказ в Автор24. Это бесплатно.
MathLab представляет собой многофункциональную среду проектирования, а также язык программирования. Данный пакет позволяет работать с матричными манипуляциями, производить моделирование пользовательских сред, позволяет осуществить построение функций и т.д. САПР поддерживает взаимодействие с программами написанными на таких языках программирования как C, C++, Java.
За счет интуитивной простоты и наличия богатого функционала, который он предоставляет, является доступной средой для разработки. Также обладает встроенными графическими сервисами, позволяющими визуализировать данные и тем самым проводить тонкий анализ. Также MathLab является открытой средой разработки и может подвергаться сторонним расширениям, что позиционирует его максимально оптимизированной средой для решения задач инженеров и ученых.
Стоит отметить, что MathLab имеет неплохую библиотеку вспомагательных инструментов для работы с проектами.
5.2 Математическая модель ИФ ФКМ-сигнала Баркера 5
На рисунке 5.1 изображена структурная схема математической модели для генерирования составного сигнала Баркера 5 и его оптимальной фильтрации и подавления боковых лепестковИФ внутреннего и внешнего кодов Баркера.
Рисунок 5.1 – Структурная схема обработки сигнала Баркера 5
В ее состав входит формирователь последовательности Баркера 5, выполненный в виде блока KOBarker 5 (Рисунок 5.2)
Зарегистрируйся, чтобы продолжить изучение работы
. Блок PulseGen1 генерирует парциальный видеоимпульс кода Баркера, а блок 5 Barkerформирует КО кода Баркера 5.
Рисунок 5.2 - Формирователь последовательности Баркера 5
Видеоимпульс поступает на вход устройства 5 Barker, который содержит линию задержки с отводами. Сигнал с первого отвода поступает непосредственно на сумматор. За ним следует задержка на длительность парциального импульса. Линия содержит четыре одинаковых блока. На выходеOut1 формируется КО кода Баркера 5 (Рисунок 5.4)
Рисунок 5.4 – Устройство формирования кодовой последовательности
С помощью осциллографа Scope 1, можно наблюдать сформированную КО кода Баркера N=5 (Рисунок 5.5) .
Рисунок 5.5 – КО кода Баркера N=5
Сформированная последовательность Баркера 5, поступает на входСФ (Рисунок 5.6). На выходе СФпри подаче на его вход сигнала без шума можно наблюдать сигнал, совпадающий с АКФ кода Баркера, сдвинутый на длительность кода Баркера.
Рисунок 5.6 – СФ сигнала Баркера 5
В его состав входит блок SFvideoimpuls (рисунок 5.7), на выходе которого образуется одиночный треугольный видеоимпульс. Блок SFBarker 5 (рисунок 5.8), представляет собой линию задержки с отводами. Видеоимпульсы, поступают на сумматор с задержкой и складываются. На осциллографе Scope 2 (Рисунок 5.9), наблюдаем автокорреляционную функцию ФМ-сигнала после СФ, имеющую основной пик и боковые лепестки.
Рисунок 5.7 - СФ одиночного видеоимпульса кода Баркера
Рисунок 5.8 – СФ последовательности импульсов кода Баркера 5
Рисунок 5.9–Сигнал на выходе СФ кода Баркера 5
Сигнал с выхода СФ поступает на вход ИФ подавления боковых лепестков сигнала Баркера 5
50% курсовой работы недоступно для прочтения
Закажи написание курсовой работы по выбранной теме всего за пару кликов. Персональная работа в кратчайшее время!