Формирование и исследование существующих и перспективных навигационных радиосигналов (лабораторная работа) — различия между версиями
Материал из SRNS
Korogodin (обсуждение | вклад) (→Формирование сигнала BPSK с помощью векторного генератора) |
Korogodin (обсуждение | вклад) (→Формирование сигнала BPSK с помощью векторного генератора) |
||
Строка 16: | Строка 16: | ||
Векторный генератор сигналов [[SMBV_(серия приборов)|R&S SMBV100A]] способен формировать сигналы произвольного вида, удовлетворяющие ограничениям по полосе (до 60 или 120 МГц в зависимости от опций) и несущей частоте (до 3 или 6 ГГц). Для этого сигнал представляется в виде своего низкочастотного эквивалента, который используется генератором для модуляции несущего колебания в соответствии со следующей математической моделью: | Векторный генератор сигналов [[SMBV_(серия приборов)|R&S SMBV100A]] способен формировать сигналы произвольного вида, удовлетворяющие ограничениям по полосе (до 60 или 120 МГц в зависимости от опций) и несущей частоте (до 3 или 6 ГГц). Для этого сигнал представляется в виде своего низкочастотного эквивалента, который используется генератором для модуляции несущего колебания в соответствии со следующей математической моделью: | ||
− | :<math>y\left( t \right)=A \cdot I \left( t \right)\cos \left( \omega _{0}^{{}}t \right) - A \cdot Q \left( t \right)\sin \left( \omega _{0}^{{}}t \right)</math> | + | :<math>y\left( t \right)=A \cdot I \left( t \right)\cos \left( \omega _{0}^{{}}t \right) - A \cdot Q \left( t \right)\sin \left( \omega _{0}^{{}}t \right).</math> {{eqno|1}} |
− | В случае сигнала BPSK и отсутствии ограничений на значение начальной фазы низкочастотный эквивалент может быть представлен в виде: | + | В случае сигнала BPSK и отсутствии ограничений на значение начальной фазы, низкочастотный эквивалент может быть представлен в виде: |
:<math>\left\{ \begin{align} | :<math>\left\{ \begin{align} | ||
& I\left( t \right)= \cos \left( \pi \cdot \theta \left( t \right) \right); \\ | & I\left( t \right)= \cos \left( \pi \cdot \theta \left( t \right) \right); \\ | ||
& Q\left( t \right)=0, \\ | & Q\left( t \right)=0, \\ | ||
− | \end{align} \right.</math> | + | \end{align} \right.</math> {{eqno|2}} |
:где <math>\theta \left( t \right)</math> - модулирующая функция (см. рис. 1), принимающая значения <math>\left\{ 0;1 \right\}</math>. | :где <math>\theta \left( t \right)</math> - модулирующая функция (см. рис. 1), принимающая значения <math>\left\{ 0;1 \right\}</math>. |
Версия 21:31, 3 октября 2011
Содержание |
Цели работы
- Расширение представлений о структуре существующих и перспективных навигационных сигналов
- Изучение возможностей современных векторных генераторов сигналов по формированию сигналов с произвольной структурой
Состав стенда
- Персональный компьютер с установленным ПО WinIQSim2
- Векторный генератор сигналов R&S SMBV100A или аналог
- Осциллограф R&S RTO1024 или аналог
- Анализатор спектра и сигналов R&S FSV3 или аналог
- Тестовый приемник с необходимой периферией
Формирование сигнала BPSK с помощью векторного генератора
Векторный генератор сигналов R&S SMBV100A способен формировать сигналы произвольного вида, удовлетворяющие ограничениям по полосе (до 60 или 120 МГц в зависимости от опций) и несущей частоте (до 3 или 6 ГГц). Для этого сигнал представляется в виде своего низкочастотного эквивалента, который используется генератором для модуляции несущего колебания в соответствии со следующей математической моделью:
- (1)
В случае сигнала BPSK и отсутствии ограничений на значение начальной фазы, низкочастотный эквивалент может быть представлен в виде:
- (2)
- где - модулирующая функция (см. рис. 1), принимающая значения .