📄Работа №211478

Тема: Модель обнаружителя цифровых квадратурных сигналов

📝
Тип работы Дипломные работы, ВКР
📚
Предмет информатика
📄
Объем: 40 листов
📅
Год: 2016
👁️
Просмотров: 9
Не подходит эта работа?
Закажите новую по вашим требованиям
Узнать цену на написание
ℹ️ Настоящий учебно-методический информационный материал размещён в ознакомительных и исследовательских целях и представляет собой пример учебного исследования. Не является готовым научным трудом и требует самостоятельной переработки.

📋 Содержание

РЕФЕРАТ 5
ВВЕДЕНИЕ 6
1 Анализ технического задания 7
1.1 Заданные входные сигналы 7
1.2 Методы зашумления сигнала 8
1.3 Обнаружитель 8
1.4 Сигнал на выходе 9
1.5 Квадратурный амплитудный детектор 9
1.6 Квадратурный фазовый детектор 10
2 Описание модели 12
3 Работа с моделью 24
3.1 Обнаружитель цифровых квадратурных сигналов 24
3.2 Обнаружитель цифровых квадратурных сигналов с адаптивным
порогом 34
4 Характеристика обнаружения 38
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 40
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 41

📖 Введение

В наше время при разработке и построении современных систем радиомониторинга и защиты информации часто возникают задачи быстрого обнаружения сигнала и вычисления его параметров, ведь некоторые имеют длительность вплоть до нескольких микросекунд.
Известно, что вероятность обнаружения сигнала зависит от отношения сигнал/шум, то есть от энергии сигнала и чувствительности приёмника. Множество техногенных факторов и магнитных полей могут образовать помехи сигналу, но ведь нам желательно получить сигнал чистым и правильным.
Поэтому я решил, что разработка и тестирование модели обнаружителя цифровых квадратурных сигналов в данное время будет очень актуально, так как сейчас развиваются радиолокационные отрасли и системы сотовой связи и навигации.
Целью настоящей работы является разработка модели обнаружителя цифровых квадратурных сигналов. Средой разработки была выбрана программа MATLABSimulink.
Simulink - интерактивный инструмент для моделирования, имитации и анализа динамических систем. Он дает возможность строить графические блок- диаграммы, имитировать динамические системы, исследовать работоспособность систем и совершенствовать проекты. Simulink полностью интегрирован с MATLAB, обеспечивая немедленным доступом к широкому спектру инструментов анализа и проектирования. Основываясь на данных преимуществах программы, я посчитал, что MatlabSimulink будет наиболее подходящим для моделирования обнаружителя цифровых квадратурных сигналов

Возникли сложности?

Нужна качественная помощь преподавателя?

👨‍🎓 Помощь в написании

✅ Заключение

В результате выполнения выпускной квалификационной работы был смоделирован обнаружитель цифровых квадратурных сигналов. Я считаю, что данная модель актуальна в наше время, так как область цифровой обработки сигналов сейчас имеет широкий спектр применения и уместна ее реализация, как и в гражданских системах связи, так и в военно-промышленных отраслях. Проведен анализ технического задания, рассмотрен оптимальный вариант исполнения данного устройства и его работы.
Схема разработанной модели удовлетворяет всем требованиям, изложенным в техническом задании.
Проведены опыты с разным соотношением сигнал/шум и ксв;выявлены пороги при которых модель регистрирует ложные срабатывания, так же подобраны оптимальные величины порогов для максимально правильного обнаружения сигнала.
Ценность модели заключается в возможности обнаружения сигнала при его зашумлении, что является хорошим показателем в современных цифровых устройствах приема и передачи информации.

Нужна своя уникальная работа?
Срочная разработка под ваши требования
Рассчитать стоимость
ИЛИ

📕 Список литературы

1. Большаков И.А. Математические основы современной радиоэлектроники [Текст] / И.А. Большаков [и др.]. - М.: Сов. радио, 2009. - 208 с
2. Гоноровский И.С.Радиотехнические цепи и сигналы [Текст] / И.С. Гоноровский.
- М.: Радио и связь, 2006. - 608 с.
3. Демиденко П.П Радиолокационные и радионавигационные системы[Текст] /П.П Демиденко - М.: Радио и связь, 1994. - 315 с.
4. Антонов В.Н. Адаптивное управление в технических системах.: Учеб. пособие/
B. Н. Антонов, В.А. Терехов, И.Ю. Тюкин -СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 2001.
5. Вострокнутов Н.Г. Информационно-измерительная техника / Н.Г. Вострокнутов, Н.Н. Евтихиев. М.: Высшая школа, 1997.
6. Гольденберг Л.М. Цифровая обработка сигналов: Справочник
7. Даровских С.Н Основы построения радионавигационных систем/
C. Н. Даровских, А. Ю. Кудрявцев, В.В. Спицын
Л.М. Гольденберг, Б.Д. Матюшкин, М.Н. Поляк-М.: Радио и связь, 1985.
8. Двинских, В. А. Вычисление параметров периодических составляющих дискретных данных с ограниченным интервалом наблюдения // Измерительная техника. 1999. - № 2.
9. Бакулев П.А. Радионавигационные системы Учебник для вузов. - М.:Радиотехника, 2005. - 224 с., Бакулев П.А., Сосновский А.А.
10. Вострокнутов, Н.Г. Информационно-измерительная техника / Н.Г. Вострокнутов, Н.Н. Евтихиев. М.: Высшая школа, 1977.
11. Материалы с сайта ййр://ша11аЬ.ехропеп1а.ги/
12. Материалы с сайта http: //www. mathworks .сош/

🖼 Скриншоты

🛒 Оформить заказ

Работу высылаем в течении 5 минут после оплаты.

©2026 Cервис помощи студентам в выполнении работ