Логотип Автор24реферат
Задать вопрос
Курсовая работа на тему: Реализация цифрового ИФ кода Баркера
100%
Уникальность
Аа
7584 символов
Категория
Электроника, электротехника, радиотехника
Курсовая работа

Реализация цифрового ИФ кода Баркера

Реализация цифрового ИФ кода Баркера .doc

Зарегистрируйся в два клика и получи неограниченный доступ к материалам,а также промокод Эмоджи на новый заказ в Автор24. Это бесплатно.

На рисунке 5.13 изображена цифровая реализация ИФ подавления боковых лепестков ФКМ-сигнала Баркера 5.
Рисунок 5.13 - Цифровая реализация ИФ подавления боковых лепестков
ФКМ-сигнала Баркера 5
Блок KOBarker 5 (Рисунок 5.13)формирует комплексную огибающую кода Баркера 5. Генератор импульсов PulseGen1, параметры которого задаются в интерактивном окне (Рисунок 5.14), формирует парциальный импульс кода Баркера 5. На рисунке 5.15 (блок 5 Barker), изображена структурная схема генератора последовательности кода Баркер 5а, состоящяя из линий задержки с отводами, выходные значение которых складывается в сумматоре (Рисунок 5.16).
Рисунок 5.14 – Интерактивное окно генератора импульсов
Рисунок 5.15 – Структурная схема генератора КО кода Баркера 5
Рисунок 5.16 – Формирователь кодовой последовательности кода Баркера 5
Последовательность кода Баркера наблюдаем на осциллографе Scope 1(Рисунок 5.17).
Рисунок 5.17 –Последовательность кода Баркера N=5
За формирователем сигнала следует СФ кода SFBarker 5 (Рисунок 5.18). Он состоит из линий задержки с отводами включенных в сумматор, где производится согласованная обработка последовательности импульсов кода Баркера (Рисунок 5.19).
Рисунок 5.18 – СФ кода Баркера 5
Рисунок 5.19 – СФ кодовой последовательности Баркера 5
Сигнал на выходе СФ кода Баркера 5 без шума наблюдаем на экране осциллографа Scope 2 (Рисунок 5.20).
Рисунок 5.20 – Сигнал на выходе СФ кода Баркера 5 без шума
После СФ кода Баркера 5, сигнал поступает на вход трехзвенного ИФ. Сигнал проходит через DiscreteFilter 1 поступает на вход сумматора одной кодовой последовательности, одновременно сигнал с выхода СФ протекает через линию задержки Delay1.
После задержки, сигнал поступает на вход сумматора, при этом один отвод суммируетcя с весом, содержащимся в блоке Gain2, а третий отвод поступает на задержку Delay2, второго звена инверсного ИФ, где задержанный сигнал суммируется с весом 37 (блок Gain1), одновременно проходя через задержку Delay 5 суммируется с весом 174 (блок Gain 4) третьего приближения

Зарегистрируйся, чтобы продолжить изучение работы

.
Сигнал, сформированный на выходе сумматора,также поступает на вход DiscreteFilter 2 фильтра второго приближения, одновременно походя с задержкой Delay3 на вход сумматора второй кодовой последовательности.
Сигнал,после ИФ первого приближения, полученный в результате суммирования, наблюдаем на осциллографе Scope3 (Рисунок 5.21).
Рисунок 5.21 - Сигнал на выходе ИФ первого приближения
На рисунке 5.22 изображенсигнал после ИФ второго приближения.После сложения, сигнал с сумматора поступает на блок DiscreteFilter3 третьего звена ИФ, одновременно проходя через задержку Delay4, поступает на сумматор ИФтретьего приближения. Выходной сигнал, полученныйна выходе ИФ третьего приближения, показан на рисунке 5.22.
На осциллограммах наглядно наблюдается снижение уровня боковых лепестков практически до нуля, по отношению к основному пику.
Рисунок 5.22 – Сигнал на выходе ИФ второго приближения
Рисунок 5.23 - Сигнал на выходе ИФ третьего приближения
5.3 Математическая модель ИФ ФКМ-сигнала Баркера 11
На Рисунке 5.24, представлена исследуемая модель фильтра подавления боковых лепестков кода Баркера 11.
Рисунок 5.24 – Математическая модель ИФ кода Баркера 11
Параметры генератора пускового импульса, PulseGen, изображены на рисунке 5.25.
Рисунок 5.25 – Интерактивное окно генератора импульсов кода Баркера 11
За формирование комплексной огибающей кода Баркера 11 отвечает блок 11 Barker, состоящий из десяти линий задержеки (Рисунок 5.26), осуществляющихформирование комплексной огибающей кода Баркера 11 на выходе сумматора.
Рисунок 5.26 – Формирователь кодовой последовательности кода Баркера 11
Каждый блок линии задержки состоит из одинаковой последовательной цепочки (Рисунок 5.27).
Рисунок 5.27 – Формирователь парциального импульса кода Баркера 11
На осциллографе Scope 4 (Рисунок 5.28) наблюдаем последовательность Баркера 11, полученную на выходе формирователя, поступающую на вход СФ.
Рисунок 5.28 – Последовательность кода Баркера N=11
СФ кода Баркера 11SFBarker 11, включает в себя линии задержки с отводами (Рисунок 5.29), один отвод поступает непосредственно на сумматор, остальные отводы поступают на вход сумматора через блок задержки

50% курсовой работы недоступно для прочтения

Закажи написание курсовой работы по выбранной теме всего за пару кликов. Персональная работа в кратчайшее время!

Промокод действует 7 дней 🔥
Оставляя свои контактные данные и нажимая «Заказать работу», я соглашаюсь пройти процедуру регистрации на Платформе, принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности в целях заключения соглашения.
Больше курсовых работ по электронике, электротехнике, радиотехнике:

Системы управления на базе микроконтроллеров

27707 символов
Электроника, электротехника, радиотехника
Курсовая работа
Уникальность

Релейная защита и автоматика

28903 символов
Электроника, электротехника, радиотехника
Курсовая работа
Уникальность

Моделирование элементов электрической сети 10-0,4 кВ, устройств релейной защиты и автоматики

15709 символов
Электроника, электротехника, радиотехника
Курсовая работа
Уникальность
Все Курсовые работы по электронике, электротехнике, радиотехнике
Найди решение своей задачи среди 1 000 000 ответов
Крупнейшая русскоязычная библиотека студенческих решенных задач