Xử lý tín hiệu điện tử bộ cảm biến cho phép máy tính có thể giao tiếp thông qua cổng máy in

94 843 3
Xử lý tín hiệu điện tử bộ cảm biến cho phép máy tính có thể giao tiếp thông qua cổng máy in

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Xử lý tín hiệu điện tử bộ cảm biến cho phép máy tính có thể giao tiếp thông qua cổng máy in

Đồ án tốt nghiệp MỤC LỤC - - 1 Đồ án tốt nghiệp CÁC TỪ VIẾT TẮT AMC Adaptive Modulation and Code ARQ Automatic Retransmission Request ATM Network Asynchronous Transfer Mode BPSK Binary Phase Shift Keying BS Base Station CI CRC Indicator CID Connection Identifier CPE Customer Premise Equipment CPS Common Part Sublayer CRC Cyclic Redundancy Checks CS Centralized Scheduling CSMA Carrier Sense Multiple Access DES Data Encryption Standard DHCP Dynamic Host Configuration Protocol DL-MAP Downlink Map DL-MAP Downlink Map DSL Digital Subscriber Line EC Encryption Control EKS Encryption Key Sequence FDD Frequency Division Multiplexing FEC Forward Error Correction FFT Fast Fourier Transformation GMH Generic Mac Header HCS Header Check Sequence HT Header Type IEEE Institute of Electrical anh Electronics Engineers ITU International Telecommunication Union IV Initialising Vectors LEN Length LOS Line Of Sight - - 2 Đồ án tốt nghiệp MAC Media Access Control MAC CPS Mac Common Part Sublayer MAC CS Mac Service Specific Convergence Sublayer MAC PDU MAC Protocol Data Unit MSDU Mac Service Data Unit NLOS Non Line Of Sight nrtPS Non Real Time Polling Service OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing PDA Persional Digital Assitant PDU Protocol Data Units PHY Physical Layer PMP Point MultiPoint PS PHY Slots 16QAM 16-State Quadrature Amplitude Modulation QoS Quality of Service QPSK Quadrature Phase Shift Keying SC Single Carrier SINR Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio SOFDMA Scalable Orthogonal Frequency Division Multiplexing SS Subscriber Station SSCS Service-Specific Convergence Sublayer TDD Time Division Duplexing TDMA Time Division Multiple Access UGS Unsolicited Grant Service UL-MAP Uplink Map VoIP Voice over IP Wi-Fi Wireless Fidelity WiLANs Wireless Local Area Networks WiMax Worldwide Interoperability for Microwave Access WirelessHUMAN Wireless HighSpeed Unlicensed Metropolitan Area Networks WISPs Wireless Internet Providers WMAN Wireless Metropolitan Area Network - - 3 Đồ án tốt nghiệp MỞ ĐẦU *** Ngày nay nhu cầu thông tin liên lạc của con người ngày càng cao, nhất là đối với các thiết bị không dây tốc độ cao, băng thông rộng như điện thoại không dây, internet không dây . để mọi người thể liên lạc với nhau ở mọi lúc, mọi nơi và quan trọng hơn là việc mở rộng dân trí cho người dân ở các vùng xa xôi hẻo lánh trên đất nước ta, nơi mà sở hạ tầng viễn thông chưa đến được. Hiện nay đã rất nhiều hệ thống mạng không dây ra đời như là WiFi, bluetooth . và một trong số đó thể đáp ứng được nhu cầu trên là WiMax. WiMAX chủ yếu cung cấp dịch vụ internet không dây với giá thành rẻ, tốc độ truyền cao kết nối đến các thiết bị đầu cuối trong một khoảng cách truyền lớn. Hiện nay, ở nước ta WiMAX đang được thử nghiệm ở tỉnh miền núi như: Lào Cai,Cao Bằng. Mặc dù những khó khăn bước đầu, nhưng em tin với sự đầu đúng hướng của Đảng và nhà nước dành cho Wimax thì nó sẽ được phát triển ra toàn quốc. Tuy nhiên, việc triển khai hệ thống còn gặp nhiều khó khăn do những ảnh hưởng tính truyền thống của mạng không dây. Vì vậy, em đã chọn đề tài “Nghiên cứu tổng quan về WiMAX, nhiễu và ảnh hưởng của nhiễu trong WiMAX”. Trong đề tài này, em đi sâu tìm hiểu những kỹ thuật khắc phục nhiễu của WiMAX mà ở các thế hệ trước chưa được, ảnh hưởng của kênh truyền đến chất lượng truyền tín hiệu. Với cỏ sở thuyết này, em đã mô phỏng trực quan chứng minh ảnh hưởng của nhiễu và biên pháp khắc phục bằng ngôn ngữ Matlab. Đồ án gồm năm chương: Chương 1: Tổng quan về kỹ thuật điều chế OFDM. Chương 2: Giới thiệu về WiMAX. - - 4 Đồ án tốt nghiệp Chương 3: Ảnh hưởng của nhiễu trong WiMAX và các biện pháp khắc phục. Chương 4: Ảnh hưởng của kênh vô tuyến đến truyền dẫn tín hiệu. Chương 5: Chương trình mô phỏng và hường phát triển đề tài. Để hoàn thành đồ án này em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của thầy Nguyễn Văn Tuấn và các thầy giáo trong Khoa Điện Tử-Viễn Thông ĐH Bách Khoa Đà Nẵng. Đà Nẵng, tháng 6 năm 2008 Sinh viên Phan Thị Minh Huyền - - 5 Đồ án tốt nghiệp CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT ĐIỀU CHẾ OFDM 1.1. Giới thiệu chương Wimax được phát triển dựa trên công nghệ OFDM. Vì thế trước khi đi vào Wimax, ta tìm hiểu về những nguyên bản của kỹ thuật OFDM. Trong chương này giải thích một cách dễ hiểu nhất về sự trực giao sóng mang theo tần số, từ đó đưa ra những công thức tổng quát để mô tả kỹ thuật OFDM cũng như các sơ đồ điều chế của kỹ thuật này. 1.2. Nguyên bản của OFDM[1] Ý tưởng OFDM là truyền dẫn song song (đồng thời) nhiều băng con chồng lấn nhau trên cùng một độ rộng băng tần cấp phát của hệ thống. Việc xếp chồng lấn các băng tần con trên toàn bộ băng tần được cấp phát dẫn đến không những đạt được hiệu quả sử dụng phổ tần cao mà còn tác dụng phân tán lỗi cụm khi truyền qua kênh, nhờ tính phân tán lỗi mà khi được kết hợp với các kỹ thuật mã hoá kênh kiểm soát lỗi hiệu năng hệ thống được cải thiện đáng kể. So với hệ thống ghép kênh phân chia theo tần số FDM truyền thống thì, ở FDM cũng truyền theo chế song song nhưng các băng con không những không được phép chồng lấn nhau mà còn phải dành khoảng băng tần bảo vệ (để giảm thiểu độ phức tạp bộ lọc thu) dẫn đến hiệu quả sử dụng phổ tần kém. Vậy làm thế nào tách các băng con từ băng tổng chồng lấn hay nói cách khác sau khi được tách ra chúng không giao thoa với nhau trong các miền tần số (ICI) và giao thoa nhau trong miền thời gian (ISI). Câu trả lời và cũng là vấn đề mấu chốt của truyền dẫn OFDM là nhờ tính trực giao của các sóng mang con. Vì vậy ta kết luận rằng nhờ đảm bảo được tính trực giao của các sóng mang con cho phép truyền dẫn đồng thời nhiều băng tần con chồng lấn nhưng phía thu vẫn tách chúng ra được, đặc biệt là tính khả thi và kinh tế cao do sử dụng xử tín hiệu số và tần dụng tối đa ưu việt của VLSI. Theo đó trước hết ta định nghĩa tính trực giao, sau đó ta áp dụng tính trực giao này vào hệ thống truyền dẫn OFDM hay nói cách khác sử dụng tính trực giao vào quá trình tạo và thu tín hiệu OFDM - - 9 Đồ án tốt nghiệp cũng như các điều kiện cần thiết để đảm bảo tính trực giao. 1.3. Đa sóng mang (Multicarrier) Nếu truyền tín hiệu không phải bằng một sóng mang mà bằng nhiều sóng mang, mỗi sóng mang tải một phần dữ liệu ích và được trải đều trên cả băng thông thì khi chịu ảnh hưởng xấu sẽ chỉ một phần dữ liệu ích bị mất, dựa trên sở dữ liệu của các sóng mang khác thể khôi phục lại dữ liệu ích. HDo vậy, khi dùng nhiều sóng mang tốc độ bit thấp, nhiều dữ liệu gốc sẽ được thu chính xác. Để hồi phục dữ liệu đã mất, người ta dùng phương pháp sửa lỗi FEC-Forward Error Correction. Ở máy thu mỗi sóng mang được tách ra khi dùng các bộ lọc thông thường và giải điều chế. Tuy nhiên để không can nhiễu giữa các sóng mang (ICI) cần phải khoảng bảo vệ khi hiệu quả phổ kém. - - i b 1 cos(2 )f t π 2 cos(2 )f t π cos(2 ) N f t π ( )s t S/ S/ S/ P P P ∑ cos(2Π f 2 t) cos(2Π f N t) S / P cos(2Π f 1 t) b i S(t) Hình 1.2. Sự tạo ra tín hiệu OFDM Hình 1.1. Sự trực giao của các sóng mang 10 Đồ án tốt nghiệp Giải pháp khắc phục việc hiệu quả phổ kém khi khoảng bảo vệ (GUARD PERIOD) là giảm khoảng cách các sóng mang và cho phép phổ của các sóng mang cạnh nhau trùng lắp nhau. Sự trùng lắp này là được phép nếu khoảng cách giữa các sóng mang được chọn chính xác. Khoảng cách này được chọn ứng với trường hợp các sóng mang trực giao với nhau. Đó là phương pháp ghép kênh theo tần số trực giao (OFDM). Cho tới nay dựa trên những thành tựu của công nghệ mạch tích hợp phương pháp này đã được thực hiện một cách dễ dàng. 1.4. Sự trực giao (Orthogonal) ORTHOGONAL chỉ ra rằng một mối quan hệ toán học chính xác giữa các tần số của các sóng mang trong hệ thống OFDM. Về mặt toán học, trực giao nghĩa là các sóng mang được lấy ra từ nhóm trực chuẩn (Orthonomal basis) {{Фi(t)/i= 0,1…} tính chất sau: Trong toán học, số hạng trực giao được từ việc nghiên cứu các vectơ. Theo định nghĩa, hai vectơ được gọi là trực giao với nhau khi chúng vuông góc với nhau(tạo nhau một góc vuông 90) và tích của 2 vectơ là bằng 0. Điểm chính ở đây là ý tưởng nhân hai hàm số với nhau, tổng hợp các tích và nhận được kết quả là 0. - - Hình 1.3. FDM thông thường và OFDM (1.1) 11 Đồ án tốt nghiệp . Điều này gọi là tính trực giao của dạng sóng sin. Nó cho thấy rằng miễn là hai dạng sóng sin không cùng tần số, thì tích phân của chúng sẽ bằng không. Thông tin này là điểm mấu chốt để hiểu quá trình điều chế OFDM. Hình 1.4. Tích của hai vectơ trực giao bằng 0 Nếu chúng ta nhân và cộng(tích phân) hai dạng sóng sin tần số khác nhau. Ta nhận thấy quá trình này cũng bằng 0. Vậy hai sóng sin khác tần số thì tích phân của chúng sẽ bằng không và ngược lại. Điều này gọi là tính trực giao của dạng sóng sin. Hình 1.5 và 1.6 . - - Hình 1.5.Tích phân của hai sóng sin khác tần số 12 Đồ án tốt nghiệp Việc giải điều chế chặt chẽ được thực hiện kế tiếp trong miền tần số (digital domain) bằng cách nhân một sóng mang được tạo ra trong máy thu đơn với một sóng mang nhận được trong máy thu cùng chính xác tần số và pha. Sau đó phép tích phân được thực hiện, tất cả các sóng mang sẽ về không ngoại trừ sóng mang được nhân, nó được dịch lên trục x, được tách ra, hiệu quả và giá trị symbol của nó khi đó đã được xác định. Toàn bộ quá trình này được lặp lại khá nhanh chóng cho mỗi sóng mang, đến khi tất cả các sóng mang đã được giải điều chế. 1.4.1. Mô tả toán học của OFDM Trong toán học, mỗi sóng mang được mô tả như một sóng phức: S c (t) = A c (t)e j[ωct + Фc(t)] (1.2) Tín hiệu thực là phần thực của Sc(t). Cả Ac(t) và Фc(t) (biên độ và pha tương ứng của sóng mang) thể thay đổi trên mỗi symbol bởi symbol bản. Phương pháp điều chế OFDM sử dụng rất nhiều sóng mang, vì vậy tín hiệu phức Sc(t) được thể hiện bởi công thức : S s (t) = ∑ − = 1 0 1 N n N A n (t)e j[ωnt + Фn(t)] (1.3) Trong đó : ω n = ω o +nΔω - - Hình 1.6. Tích phân của hai sóng sin cùng tần số 13 [...]... của việc truyền tín hiệu OFDM thể bị sai do điều kiện của quá trình xử tín hiệu, bởi vì máy thu không nhận được thông tin của symbol được truyền tiếp theo Điều đó nghĩa là máy thu cần một khoảng thời gian độ dài xác định bằng thời gian symbol ích để thể xác định được symbol OFDM Khoảng thời gian này gọi là orthogonality Interval thể giảm ảnh hưởng ISI tới tín hiệu OFDM bằng cách... nghĩa của tín hiệu trong khoảng tần số lấy mẫu và Ss(kT) là một biểu diễn trong miền thời gian Biểu thức (1.5) và (1.6) là tương đương nếu : Δf= 1 1 = NT τ Đây cũng là điều kiện yêu cầu cho tính trực giao Do đó kết quả của việc bảo toàn tính trực giaotín hiệu OFDM thể được xác định bằng cách biến đổi Fourier - - 14 Đồ án tốt nghiệp 1.4.2 Trực giao miền tần số Cách khác để xem xét tính trực giao của... là một tín hiệu liên tục Nếu ta xem các dạng sóng của mỗi phần tử tín hiệu trên một chu kỳ symbol thì các biến số Ac(t) và Фc(t) và nhận các giá trị cố định mà các giá trị này phụ thuộc vào tần số của sóng mang cụ thể đó, như vậy thể viết lại như sau: Фn(t) → Фn An(t) → An Nếu tín hiệu được lấy mẫu với tần số lấy mẫu giá trị là 1/T ( với T là chu kỳ lấy mẫu), thì tín hiệu hợp thành được thể hiện... thời gian nhờ sử dụng biến đổi fourier rời rạc đảo (inverse Discrecte Fourier Transform) Biến đổi nhanh Fourier đảo (Inverse Fast fourier Transform) thực hiện cùng một thuật toán như IDTF, ngoại trừ rằng nó tính hiệu quả hơn nhiều và do vậy nó được sử dụng trong tất cả các hệ thống thực tế Để truyền tín hiệu OFDM tín hiệu miền thời gian được tính toán phách lên tần số cần thiết Máy thu thực hiện thuật... Trong DL 4 thành phần mà nó mang thông tin cho phép máy thu giải điều chế tín hiệu : preamble, FCH, DL-MAP và UL-MAP Bốn thành phần này trong cấu trúc 802.16-2004 được sử dụng cho việc truyền thêm thông tin tín hiệu cần thiết trong tín hiệu OFDMA 2.5.3.1 Preamble Ô preamble là ô bắt đầu của mỗi khung downlink Nó bao gồm các sóng mang điều chế-BPSK và độ dài 1 symbol OFDMA Preamble được sửdụng vào... =0 (1.4) Ở đây, chúng ta chia tín hiệu thành N mẫu Nó thuận lợi để lấy mẫu trong một chu kỳ của một symbol dữ liệu Vì thế mối liên hệ : τ=NT Nếu bây giờ đơn giản biểu thức trên mà không làm mất tính tổng quát bằng cách cho ωo = 0, thì tín hiệu trở thành : Ss(kT) = 1 N N −1 ∑ An ejФn ej(nΔω)kT n =0 (1.5) Tiếp theo ta thể so sánh biểu thức này với dạng tổng quát của biến đổi Fourier ngược: 1 g(kT)... việc quản tài nguyên trên airlink(lien kết vô tuyến) Giải quyết được bài toán yêu cầu tốc độ dữ liệu cao trên cả hai kênh downlink và uplink Các chế điều khiển truy cập và thuật toán cấp phát băng thông hiệu quả khả năng đáp ứng cho hàng trăm đầu cuối trên mỗi kênh Lớp MAC chuẩn IEEE 802.16 được xây dựng dựa trên kiến trúc tập trung, hỗ trợ mô hình Point-to-Point, Point-to- Multipoint và Mesh... trên mỗi đường truyền 4 loại kết nối: sở (base), sơ cấp(primary), thứ cấp (secondary) và dữ liệu (data) Loại kết nối dữ liệu được sử dụng để truyền thông tin của người dùng, trong khi 3 loại còn lại thì được sử dụng để truyền thông tin điều khiển gọi là kết nối quản MAC Mỗi SS 3 kết nối quản : - Basic Connection (kết nối sở): được sử dụng cho những thông tin thời gian ngắn - Primary... nhau, vì vậy thể coi 48/4 = 12 sóng mang liên tiếp / subchannel block Hình 2.3 Subchannelization với 4 kênh sử dụng 2.4.4 Cấu trúc khung Một khung được chia thành các khung nhỏ DL và UL Những khung nhỏ DL và UL được bắt đầu với ô preamble (cho biết giới hạn số sóng mang của symbol) để tìm lại thông tin về kênh truyền và cho phép máy thu tìm lại đáp ứng kênh Ô FCH và DL MAP chứa thông tin về nội dung... tín hiệu liên tục, không sự gián đoạn ở chỗ nối Như vậy việc sao chép đầu cuối của symbol đã tạo ra một khoảng thời gian symbol dài hơn và giải điều chế nó mà không lỗi Hình 1.10.Chèn khoảng thời gian bảo vệ cho mỗi ký hiệu OFDM - - 18 Đồ án tốt nghiệp 1.9 Bảo vệ chống lại ISI Trong tín hiệu OFDM biên độ và pha của tải phụ phải được duy trì không đổi trong chu kỳ symbol để bảo đảm tính trực giao . điều kiện yêu cầu cho tính trực giao. Do đó kết quả của việc bảo toàn tính trực giao là tín hiệu OFDM có thể được xác định bằng cách biến đổi Fourier.. truyền tín hiệu OFDM có thể bị sai do điều kiện của quá trình xử lý tín hiệu, bởi vì máy thu không nhận được thông tin của symbol được truyền tiếp theo.

Ngày đăng: 24/04/2013, 10:27

Hình ảnh liên quan

Hình 1.1. Sự trực giao của các sóng mang - Xử lý tín hiệu điện tử bộ cảm biến cho phép máy tính có thể giao tiếp thông qua cổng máy in

Hình 1.1..

Sự trực giao của các sóng mang Xem tại trang 7 của tài liệu.
Hình 1.3. FDM thông thường và OFDM - Xử lý tín hiệu điện tử bộ cảm biến cho phép máy tính có thể giao tiếp thông qua cổng máy in

Hình 1.3..

FDM thông thường và OFDM Xem tại trang 8 của tài liệu.
Hình1.7. Sơ đồ khối của thiết bị đầu cuối OFDM - Xử lý tín hiệu điện tử bộ cảm biến cho phép máy tính có thể giao tiếp thông qua cổng máy in

Hình 1.7..

Sơ đồ khối của thiết bị đầu cuối OFDM Xem tại trang 12 của tài liệu.
Bảng 1.1. Mã Gray - Xử lý tín hiệu điện tử bộ cảm biến cho phép máy tính có thể giao tiếp thông qua cổng máy in

Bảng 1.1..

Mã Gray Xem tại trang 14 của tài liệu.
Hình 1.13. Sự sắp xếp theo hai chiều trong OFDMA - Xử lý tín hiệu điện tử bộ cảm biến cho phép máy tính có thể giao tiếp thông qua cổng máy in

Hình 1.13..

Sự sắp xếp theo hai chiều trong OFDMA Xem tại trang 19 của tài liệu.
Bảng 2.4. Các băng tần số - Xử lý tín hiệu điện tử bộ cảm biến cho phép máy tính có thể giao tiếp thông qua cổng máy in

Bảng 2.4..

Các băng tần số Xem tại trang 24 của tài liệu.
Bảng 2.5. Tham số vật lý của OFDMA - Xử lý tín hiệu điện tử bộ cảm biến cho phép máy tính có thể giao tiếp thông qua cổng máy in

Bảng 2.5..

Tham số vật lý của OFDMA Xem tại trang 27 của tài liệu.
Mô hình của chuẩn IEEE 802.16 có 3 phần: khối người dùng (user), khối điều khiển (control), khối quản lý (managerment) như trong hình 2.7. - Xử lý tín hiệu điện tử bộ cảm biến cho phép máy tính có thể giao tiếp thông qua cổng máy in

h.

ình của chuẩn IEEE 802.16 có 3 phần: khối người dùng (user), khối điều khiển (control), khối quản lý (managerment) như trong hình 2.7 Xem tại trang 30 của tài liệu.
Bảng 2.7. Bảng thông số của MAC Header - Xử lý tín hiệu điện tử bộ cảm biến cho phép máy tính có thể giao tiếp thông qua cổng máy in

Bảng 2.7..

Bảng thông số của MAC Header Xem tại trang 34 của tài liệu.
Hình 2.12. Sự đóng gói dữ liệu - Xử lý tín hiệu điện tử bộ cảm biến cho phép máy tính có thể giao tiếp thông qua cổng máy in

Hình 2.12..

Sự đóng gói dữ liệu Xem tại trang 35 của tài liệu.
Hình 2.13. Sự đóng gói MAC PDU - Xử lý tín hiệu điện tử bộ cảm biến cho phép máy tính có thể giao tiếp thông qua cổng máy in

Hình 2.13..

Sự đóng gói MAC PDU Xem tại trang 35 của tài liệu.
Hình 2.15. Cấu trúc khung của FDD - Xử lý tín hiệu điện tử bộ cảm biến cho phép máy tính có thể giao tiếp thông qua cổng máy in

Hình 2.15..

Cấu trúc khung của FDD Xem tại trang 37 của tài liệu.
3.3.2. Che chắn(shadowing) - Xử lý tín hiệu điện tử bộ cảm biến cho phép máy tính có thể giao tiếp thông qua cổng máy in

3.3.2..

Che chắn(shadowing) Xem tại trang 43 của tài liệu.
3.3.5. Hiệntượng Doppler - Xử lý tín hiệu điện tử bộ cảm biến cho phép máy tính có thể giao tiếp thông qua cổng máy in

3.3.5..

Hiệntượng Doppler Xem tại trang 47 của tài liệu.
Hình 3.16. Sơ đồ khối mã hóa và điều chế thích nghi(AMC) - Xử lý tín hiệu điện tử bộ cảm biến cho phép máy tính có thể giao tiếp thông qua cổng máy in

Hình 3.16..

Sơ đồ khối mã hóa và điều chế thích nghi(AMC) Xem tại trang 54 của tài liệu.
Hình 3.18. Vai trò của mã hóa kênh trong việc giảm BER và khắc phục lỗi gây ra cho tín hiệu truyền do pha-đinh - Xử lý tín hiệu điện tử bộ cảm biến cho phép máy tính có thể giao tiếp thông qua cổng máy in

Hình 3.18..

Vai trò của mã hóa kênh trong việc giảm BER và khắc phục lỗi gây ra cho tín hiệu truyền do pha-đinh Xem tại trang 57 của tài liệu.
4.3. Mô hình đáp ứng xung của kênh fading[7] - Xử lý tín hiệu điện tử bộ cảm biến cho phép máy tính có thể giao tiếp thông qua cổng máy in

4.3..

Mô hình đáp ứng xung của kênh fading[7] Xem tại trang 65 của tài liệu.
Hình 4.3. Các tínhiệu multipath đến ở những thời điểm khác nhau - Xử lý tín hiệu điện tử bộ cảm biến cho phép máy tính có thể giao tiếp thông qua cổng máy in

Hình 4.3..

Các tínhiệu multipath đến ở những thời điểm khác nhau Xem tại trang 65 của tài liệu.
Hình 4.4. Minh họa đáp ứng xung kim của kênh và lý lịch trễ đa đường - Xử lý tín hiệu điện tử bộ cảm biến cho phép máy tính có thể giao tiếp thông qua cổng máy in

Hình 4.4..

Minh họa đáp ứng xung kim của kênh và lý lịch trễ đa đường Xem tại trang 67 của tài liệu.
• Mô hình mô phỏng - Xử lý tín hiệu điện tử bộ cảm biến cho phép máy tính có thể giao tiếp thông qua cổng máy in

h.

ình mô phỏng Xem tại trang 73 của tài liệu.
Hình 5.5. Sự thay đổi biên độ tại đầu ra của kênh multipath hai tia sau 10 lần đo có G 1(fixed gain)=1. - Xử lý tín hiệu điện tử bộ cảm biến cho phép máy tính có thể giao tiếp thông qua cổng máy in

Hình 5.5..

Sự thay đổi biên độ tại đầu ra của kênh multipath hai tia sau 10 lần đo có G 1(fixed gain)=1 Xem tại trang 73 của tài liệu.
Hình 5.7. Minh họa nhiễu đa đường 3 tia - Xử lý tín hiệu điện tử bộ cảm biến cho phép máy tính có thể giao tiếp thông qua cổng máy in

Hình 5.7..

Minh họa nhiễu đa đường 3 tia Xem tại trang 75 của tài liệu.
Hình 5.8. Đồ thị BER của kênh số 1 Hình 5.9. Đồ thị BER của kênh số 2) - Xử lý tín hiệu điện tử bộ cảm biến cho phép máy tính có thể giao tiếp thông qua cổng máy in

Hình 5.8..

Đồ thị BER của kênh số 1 Hình 5.9. Đồ thị BER của kênh số 2) Xem tại trang 77 của tài liệu.
Xuất ra màn hình - Xử lý tín hiệu điện tử bộ cảm biến cho phép máy tính có thể giao tiếp thông qua cổng máy in

u.

ất ra màn hình Xem tại trang 80 của tài liệu.
Xuất ra màn hình Đi qua kênh AWGN - Xử lý tín hiệu điện tử bộ cảm biến cho phép máy tính có thể giao tiếp thông qua cổng máy in

u.

ất ra màn hình Đi qua kênh AWGN Xem tại trang 82 của tài liệu.
Hình 5.22. Sơ đồ tán xạ củaphương - Xử lý tín hiệu điện tử bộ cảm biến cho phép máy tính có thể giao tiếp thông qua cổng máy in

Hình 5.22..

Sơ đồ tán xạ củaphương Xem tại trang 83 của tài liệu.
Hình 5.20. Sơ đồ tán xạ củaphương - Xử lý tín hiệu điện tử bộ cảm biến cho phép máy tính có thể giao tiếp thông qua cổng máy in

Hình 5.20..

Sơ đồ tán xạ củaphương Xem tại trang 83 của tài liệu.
Hình 5.24. Sơ đồ khối mô phỏng tính BER - Xử lý tín hiệu điện tử bộ cảm biến cho phép máy tính có thể giao tiếp thông qua cổng máy in

Hình 5.24..

Sơ đồ khối mô phỏng tính BER Xem tại trang 84 của tài liệu.
Bảng 5.2. Sắp xếp thành mức biên độ Am[8] - Xử lý tín hiệu điện tử bộ cảm biến cho phép máy tính có thể giao tiếp thông qua cổng máy in

Bảng 5.2..

Sắp xếp thành mức biên độ Am[8] Xem tại trang 85 của tài liệu.
Hình 5.26. Đồ thị BER củaphương pháp - Xử lý tín hiệu điện tử bộ cảm biến cho phép máy tính có thể giao tiếp thông qua cổng máy in

Hình 5.26..

Đồ thị BER củaphương pháp Xem tại trang 88 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan