loading...
مهفا44
س بازدید : 512 یکشنبه 14 آذر 1395 نظرات (0)
تشریح کدهای ماکزیمال، گلد و کازامی و نحوه تولید آنها در سیستم CDMA

هدف از این پایان نامه تشریح کدهای ماکزیمال، گلد و کازامی و نحوه تولید آنها در سیستم CDMA می باشد

دانلود تشریح کدهای ماکزیمال، گلد و کازامی و نحوه تولید آنها در سیستم CDMA

کدهای CDMA
دسترسی به کانال
دسترسی چندگانه با تقسیم کد
سیستمهای دستیابی چندگانه تقسیم کد
تشریح کدهای ماکزیمال، گلد و کازامی و نحوه تولید آنها در سیستم CDMA
بررسی تولید کدهای ماکزیمال، گلد و کازامی
کاهش تداخل بین کاربران با شبیه سازی کدهای CDMA
دانلود پایان نامه مهندسی مخابرات
دسته بندی برق، الکترونیک، مخابرات
فرمت فایل doc
حجم فایل 2109 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 95

دانلود پایان نامه مهندسی مخابرات

تشریح کدهای ماکزیمال، گلد و کازامی و نحوه تولید آنها

 
 
چکیده 
دسترسی چندگانه تقسیم کد از تکنولوژی طیف گسترده به وجود می آید . سیستم های طیف گسترده در حین عمل کردن حداقل تداخل خارجی ، چگالی طیفی کم و فراهم کرده توانایی دسترسی چندگانه از تداخل عمدی سیگنالها جلوگیری می کند که عملیات سیستمی با تداخل دسترسی چندگانه و نویز آنالیز می شود . احتمال خطای بیت در مقابل تعداد متنوعی از کاربران و سیگنال به نویز  متفاوت محاسبه می شود . در سیستم دسترسی چندگانه تقسیم کد برای گسترده کردن به دنباله تصادفی با معیارهای کیفیت اصلی برای تصادفی کردن نیاز داریم . سیگنال گسترده شده بوسیله ضرب کد با شکل موج چیپ تولید می شود و کد گسترده بوجود می آید . 
 
بوسیله نسبت دادن دنباله کد متفاوت به هر کاربر ، اجازه می-دهیم که همه کاربران برای تقسیم کانال فرکانس یکسان به طور همزمان عمل کنند . اگرچه یک تقریب عمود اعمال شده بر دنباله کد برای عملکرد قابل قبولی به کار می رود . بنابراین ، سیگنال کاربران دیگر به عنوان نویز تصادفی بعضی سیگنال کاربران دیگر ظاهر می شود که این تداخل دستیابی چندگانه نامیده می شود . تداخل دستیابی چندگانه تنزل در سرعت خطای بیت و عملکرد سیستم را باعث می شود .
 
اساس تولید کد ماکزیمال شیفت رجیسترهای خطی است . یك راه معمول برای تولید كد ماکزیمال به وسیله میانگین گرفتن از كوچكترین ثبات انتقالی است . اگر طول شیفت رجیستر را   و دوره تناوب آن را  در نظر بگیریم و در نتیجه . [9]در سیستم های DS طول كد برابر با فاكتور گسترش دهنده است یعنی   در شكل زیر نشان داده شده است [9] كه چگونه كد ماکزیمال با سیگنال داده ها تركیب شده است .
 
 
تولید كد ماکزیمال به طور معمول آسان است یك تعداد از شیفت رجیستر ها برای تولید كد احتیاج است و به همین دلیل در سیستم های DS یك بهره پردازش بزرگ مطرح می شود . 
برای استفاده از یك كد PN باید قیود زیر رعایت شود : [9]
1)توالی رشته های دنباله ها باید از دو سطح عددی ساخته شود . 
2)كدها باید یك خود همبستگی با پیك تیز برای سنكرون كردن داشته باشد . 
3)كدها باید یك همبستگی متقابل با مقدار كم برای كاربران موجود در سیستم را داشته باشد . 
4)كدها باید به صورت متعادل باشند .
 تفاوت میان یكها و صفرها در كد ممكن است فقط یكی باشد كه این كاربران دارای احتمال چگالی طیفی خوبی هستند ( یعنی گسترش انرژی در سرتاسر باند فركانسی ) در سیستم های دستیابی چندگانه تقسیم کد از دو دنباله بلند و كوتاه استفاده می شود . برای تولید هر دو نوع كد ماکزیمال از روش ثبات انتقالی استفاده می شود.  طول كوتاه كدی با طول ثابت و طول آن برابر با بهره پردازش می باشد . و كد بلند یا متغیری كدی به طول  می باشد كه هر بیت اطلاعات را به یك زیر مجموعه از این   بیت كد می كنیم . 
بنابراین هر بیت اطلاعات در یك كد مختلف مدوله می شود . در روش شیفت رجیستری با استفاده از   شیفت رجیستر می توان به تعداد   كد كه طول هر كدام   است تولید كرد . برای تولید این كدها روش های متنوعی وجود دارد كه معروفترین آن استفاده از شیفت رجیستر است . 
 
در شكل بالا خروجی تمام طبقات به جمع كننده در مبنای دو وارد نمی شود بلكه برای اینكه كد تولید شده یك كد طول ماكزیمم باشد می بایست طبقات مشخص به جمع كننده دو وارد شده . از آنجائیكه چرخه تولید كد از این روش دارای یك چرخه طولانی با استفاده از مقدار دهی اولیه به هر یك از شیفت رجیستر ها است .
برای كد ماکزیمال تابع خود همبستگی در نظری بصورت زیر می باشد . 
 
 
از مقایسه شكلهای شبیه سازی شده می توان نتیجه گرفت كه همبستگی متقابل بین كدهای ماکزیمال زیاد است . در نتیجه این كدها برای سیستم های دستیابی چندگانه تقسیم کد مناسب نیستند به همین دلیل كدهای گلد كه وضعیت بهتری از نظر ویژگی های تابع همبستگی دارند به وجود آمدند . میزان همبستگی متقابل و خود همبستگی با افزایش طول كاربران افزایش می یابد . 
 
 
 
 
 
کلمات کلیدی:

کدهای CDMA

دسترسی به کانال

دسترسی چندگانه با تقسیم کد

بررسی تولید کدهای ماکزیمال، گلد و کازامی

 
 
 
 
 
فهرست مطالب 
 
فصل اول : پیش نیازهای ریاضی و تعاریف  1
1-1 مقدمه . 2
1-2 تعا ریف  3
1-2-1 تابع همبستگی متقابل برای سیگنالهای پریودیک  3
1-2-2 تابع خود همبستگی برای سیگنالهای پریودیک  4
1-2-3 خواص توابع همبستگی پریودیک گسسته . 5
1-3 نامساوی ولچ . 6
1-4 نامساوی سید لینکوف . 6
1-5 تابع همبستگی غیر پریودیک گسسته  7
 

فصل دوم : معرفی کدهای ماکزیمال و گلد و کازامی . 8

2-1 مقدمه  9
2-2 تعریف . 10
2-3 دنباله های کلاسیک . 10
2-3-1 دنباله هایی با طول ماکزیمال  10
2-3-2 خواص دنباله های ماکزیمال  11
2-4 انواع تکنیکهای باند وسیع . 13
2-4-1 روش دنباله مستقیم (DS)  13
2-5 کدPN  . 14
2-5-1 دنباله PN و پس خور ثبات انتقالی . 15
2-5-2 مجموعه دنباله های ماکزیمال دارای همبستگی ناچیز . 16
2-5-3 بزرگترین مجموعه به هم پیوسته از دنباله های ماکزیمال  17
2-6 دنباله گلد . 19
2-7 مجموعه کوچک رشته های کازامی  20
2-8 مجموعه بزرگ رشته های کازامی . 21
 

فصل سوم : نحوه ی تولید کدهای ماکزیمال و گلد و کازامی . 22

3-1 تولید کد ماکزیمال  23
3-2 تولید کد گلد  28
3-3 تولید کد کازامی  32
 

فصل چهارم : مروری بر سیستمهای دستیابی چندگانه تقسیم کد  36

4-1 مقدمه . 37
4-2 سیستمهای دستیابی چندگانه تقسیم کد . 38
4-3 مزایای سیستمهای دستیابی چندگانه تقسیم کد . 40
4-4 نگاهی به مخابرات سیار  41
4-5 طریقه ی مدولاسیون  46
4-6 پدیده دور- نزدیک . 46
4-7 استفاده از شکل موجهای مناسب CDMA  49
4-8 بررسی مساله ی تداخل بین کاربران . 49

 

فصل پنجم : مراحل و نتایج شبیه سازی کدهای CDMA . 50

5-1 مقدمه . 51
5-2 بررسی کد ماکزیمال در شبیه سازی  52
5-3 بررسی کد گلد در شبیه سازی  57
5-4 بررسی کد کازامی در شبیه سازی  62
5-5 عملکرد خطای بیت . 66
 
 
 
 
 
شکلها
شکل (1-1) شکل موج گسترش یافته  5 
شکل (1-2) مدار شیفت رجیستر  11
شکل (2-2) بلوک دیاگرام یک سیستم DSSS  14
شکل (2-3) بلوک دیاگرام یک فیدبک شیفت رجیستر . 16
شکل (3-1) چگونگی ترکیب کد ماکزیمال با داده ها  23
شکل (3-2) تولید کد ماکزیمال با استفاده از شیفت رجیستر  24
شکل (3-3) تابع همبستگی کد ماکزیمال . 25 
شکل (3-4) تابع همبستگی متقابل با طول دنباله31 و تعداد 100 کاربر . 26
شکل (3-5) تابع همبستگی متقابل با طول دنباله63 و تعداد 100 کاربر . 27
شکل (3-6) نحوه ی تولید کد گلد . 28
شکل (3-7) تابع خود همبستگی و همبستگی متقابل با طول دنباله 31 و تعداد 50 کاربر . 29
شکل (3-8) تابع خود همبستگی و همبستگی متقابل با طول دنباله 31 و تعداد 100 کاربر . 30
شکل (3-9) تابع خود همبستگی و همبستگی متقابل با طول دنباله 63 و تعداد 50 کاربر  31
شکل (3-10) نحوه ی تولید کد کازامی  32
شکل (3-11) تابع خود همبستگی و همبستگی متقابل با طول دنباله 31 و k=2 , m=-1 . 33
شکل (3-12) تابع خود همبستگی و همبستگی متقابل با طول دنباله 31 و k=-1 , m=10  34
شکل (3-13) تابع خود همبستگی و همبستگی متقابل با طول دنباله 31 و k=-4 , m=4  35 
 
 
شکل (4-1) مدل سیستم دستیابی چندگانه تقسیم کد  38 
شکل (4-2) تقسیم بندی سیستم دستیابی چندگانه تقسیم کد  39
شکل (4-3) هدف سیستم دستیابی چندگانه تقسیم کد . 41
شکل (4-4) نمونه ای از مخابرات سلولی . 42
شکل ( 4-5) مدلهای مختلف سیستمهای چندگانه . 45
شکل (4-6) اثر پدیده دور- نزدیک . 47
شکل (5-1) فرستنده CDMA . 51
شکل (5-2) گیرنده CDMA  52
شکل (5-3) سیگنال مدولاسیون BPSK همراه fft سیگنال برای 40 کاربر . 53
شکل (5-4) سیگنال CDMA همراه fft سیگنال برای 40 کاربر . 53
شکل (5-5) سیگنال غیر گسترش یافته در گیرنده همراه fft سیگنال برای 40 کاربر . 53
شکل (5-6) سیگنال دمدولاسیون BPSK در گیرنده همراه fft سیگنال برای 40 کاربر  53
شکل (5-7) نمودار BER برای 40 کاربر کد ماکزیمال  54
شکل (5-8) سیگنال مدولاسیون BPSK همراه fft سیگنال برای 80 کاربر . 55
شکل (5-9) سیگنال CDMA همراه fft سیگنال برای 80 کاربر  55
شکل (5-10) سیگنال غیر گسترش یافته در گیرنده همراه fft سیگنال برای 80 کاربر  55
شکل (5-11) سیگنال دمدولاسیون BPSK در گیرنده همراه fft سیگنال برای 80 کاربر  55
شکل (5-12) نمودار BER برای 80 کاربر کد ماکزیمال  56
شکل (5-13) روش بدست آوردن کد گلد  57
شکل (5-14) سیگنال مدولاسیون BPSK همراه fft سیگنال برای 40 کاربر  58
شکل (5-15) سیگنال CDMA همراه fft سیگنال برای 40 کاربر  58
شکل (5-16) سیگنال غیر گسترش یافته در گیرنده همراه fft سیگنال برای 40 کاربر . 58
شکل (5-17) سیگنال دمدولاسیون BPSK در گیرنده همراه fft سیگنال برای 40 کاربر . 58
شکل (5-18) نمودار BER برای 40 کاربر کد گلد . 59
شکل (5-19) سیگنال مدولاسیون BPSK همراه fft سیگنال برای 80 کاربر  60
شکل (5-20) سیگنال CDMA همراه fft سیگنال برای 80 کاربر  60
شکل (5-21) سیگنال غیر گسترش یافته در گیرنده همراه fft سیگنال برای 80 کاربر . 60
شکل (5-22) سیگنال دمدولاسیون BPSK در گیرنده همراه fft سیگنال برای 80 کاربر  60
شکل (5-23) نمودار BER برای 80 کاربر کد گلد  61
شکل (5-24) سیگنال مدولاسیون BPSK همراه fft سیگنال برای 40 کاربر . 62
شکل (5-25) سیگنال CDMA همراه fft سیگنال برای 40 کاربر . 62
شکل (5-26) سیگنال غیر گسترش یافته در گیرنده همراه fft سیگنال برای 40 کاربر  62
شکل (5-27) سیگنال دمدولاسیون BPSK در گیرنده همراه fft سیگنال برای 40 کاربر  62
شکل (5-28) نمودار BER برای 40 کاربر کد کازامی . 63
شکل (5-29) سیگنال مدولاسیون BPSK همراه fft سیگنال برای 80 کاربر  64
شکل (5-30) سیگنال CDMA همراه fft سیگنال برای 80 کاربر . 64
شکل (5-31) سیگنال غیر گسترش یافته در گیرنده همراه fft سیگنال برای 80 کاربر . 64
شکل (5-32) سیگنال دمدولاسیون BPSK در گیرنده همراه fft سیگنال برای 80 کاربر  64
شکل (5-33) نمودار BER برای 80 کاربر کد کازامی  65
شکل (5-34) مقایسه سه کاربر برای کد ماکزیمال . 68
شکل (5-35) مقایسه سه کاربر برای کد گلد  69
شکل (5-36) مقایسه سه کاربر برای کد کازامی  70
شکل (5-37) مقایسه سه کد برای 40 کاربر . 71
شکل (5-38) مقایسه سه کد برای 80 کاربر . 72
جدول (2-1) مقدیری از دنباله های ماکزیمال  18 
 

دانلود تشریح کدهای ماکزیمال، گلد و کازامی و نحوه تولید آنها در سیستم CDMA

س بازدید : 616 شنبه 13 آذر 1395 نظرات (0)
آنالیز و مدلسازی سورسهای دسترسی چندگانه با تقسیم کد برای کاستن تداخل بین کاربران

هدف از این پایان نامه آنالیز و مدلسازی کدهای دسترسی چندگانه با تقسیم کد برای کاستن تداخل بین کاربران می باشد

دانلود آنالیز و مدلسازی سورسهای دسترسی چندگانه با تقسیم کد برای کاستن تداخل بین کاربران

کدهای CDMA
دسترسی به کانال
دسترسی چندگانه با تقسیم کد
سیستمهای دستیابی چندگانه تقسیم کد
آنالیز و مدلسازی کدهای دسترسی چندگانه با تقسیم کد برای کاستن تداخل بین کاربران
تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش تداخل بین کاربران
کاهش تداخل بین کاربران با شبیه سازی کدهای CDMA
دانلود پایان نامه مهندسی مخابرات
دسته بندی برق، الکترونیک، مخابرات
فرمت فایل doc
حجم فایل 2108 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 97

دانلود پایان نامه مهندسی مخابرات

آنالیز و مدلسازی سورسهای دسترسی چندگانه با تقسیم کد برای کاستن تداخل بین کاربران

 
 
 
چکیده 
دسترسی چندگانه تقسیم کد از تکنولوژی طیف گسترده به وجود می آید . سیستم های طیف گسترده در حین عمل کردن حداقل تداخل خارجی ، چگالی طیفی کم و فراهم کرده توانایی دسترسی چندگانه از تداخل عمدی سیگنالها جلوگیری می کند که عملیات سیستمی با تداخل دسترسی چندگانه و نویز آنالیز می شود . احتمال خطای بیت در مقابل تعداد متنوعی از کاربران و سیگنال به نویز  متفاوت محاسبه می شود . در سیستم دسترسی چندگانه تقسیم کد برای گسترده کردن به دنباله تصادفی با معیارهای کیفیت اصلی برای تصادفی کردن نیاز داریم . سیگنال گسترده شده بوسیله ضرب کد با شکل موج چیپ تولید می شود و کد گسترده بوجود می آید . 
 
بوسیله نسبت دادن دنباله کد متفاوت به هر کاربر ، اجازه می-دهیم که همه کاربران برای تقسیم کانال فرکانس یکسان به طور همزمان عمل کنند . اگرچه یک تقریب عمود اعمال شده بر دنباله کد برای عملکرد قابل قبولی به کار می رود . بنابراین ، سیگنال کاربران دیگر به عنوان نویز تصادفی بعضی سیگنال کاربران دیگر ظاهر می شود که این تداخل دستیابی چندگانه نامیده می شود . تداخل دستیابی چندگانه تنزل در سرعت خطای بیت و عملکرد سیستم را باعث می شود .
 
تداخل دستیابی چندگانه فاکتوری است که ظرفیت و عملکرد سیستم های دسترسی چندگانه تقسیم کد را محدود می کند . تداخل دستیابی چندگانه به تداخل بین کاربران دنباله مستقیم مربوط می شود . تداخل نتیجه آفستهای زمان تصادفی بین سیگنالهاست که همزمان با افزایش تعداد تداخل طراحی شده . بنابراین ، آنالیز عملکرد سیستم دسترسی چندگانه تقسیم کد باید برحسب مقدار تداخل دستیابی چندگانه اثراتش در پارامترهایی که عملکرد را اندازه گیری می کند وارد می شود .در بیشر جاها روش عادی تقریب گوسی و واریانس مورد استفاده قرار می گیرد . ما عملکرد سرعت خطای بیت سیستم دسترسی چندگانه تقسی کد را مورد بررسی قرار می دهیم . تقریب گوسی استاندارد استفاده شده برای ارزیابی عملکرد احتمال خطای بیت در سیستم دسترسی چندگانه تقسیم کد است . این تقریب به دلیل ساده بودن در بسیاری جاها مورد استفاده است .
 
 
 
 
کلمات کلیدی:

کدهای CDMA

دسترسی به کانال

دسترسی چندگانه با تقسیم کد

سیستمهای دستیابی چندگانه تقسیم کد

 
 
 
 
 
فهرست مطالب 
 
فصل اول : پیش نیازهای ریاضی و تعاریف  1
1-1 مقدمه . 2
1-2 تعا ریف  3
1-2-1 تابع همبستگی متقابل برای سیگنالهای پریودیک  3
1-2-2 تابع خود همبستگی برای سیگنالهای پریودیک  4
1-2-3 خواص توابع همبستگی پریودیک گسسته . 5
1-3 نامساوی ولچ . 6
1-4 نامساوی سید لینکوف . 6
1-5 تابع همبستگی غیر پریودیک گسسته  7
 

فصل دوم : معرفی کدهای ماکزیمال و گلد و کازامی . 8

2-1 مقدمه  9
2-2 تعریف . 10
2-3 دنباله های کلاسیک . 10
2-3-1 دنباله هایی با طول ماکزیمال  10
2-3-2 خواص دنباله های ماکزیمال  11
2-4 انواع تکنیکهای باند وسیع . 13
2-4-1 روش دنباله مستقیم (DS)  13
2-5 کدPN  . 14
2-5-1 دنباله PN و پس خور ثبات انتقالی . 15
2-5-2 مجموعه دنباله های ماکزیمال دارای همبستگی ناچیز . 16
2-5-3 بزرگترین مجموعه به هم پیوسته از دنباله های ماکزیمال  17
2-6 دنباله گلد . 19
2-7 مجموعه کوچک رشته های کازامی  20
2-8 مجموعه بزرگ رشته های کازامی . 21
 

فصل سوم : نحوه ی تولید کدهای ماکزیمال و گلد و کازامی . 22

3-1 تولید کد ماکزیمال  23
3-2 تولید کد گلد  28
3-3 تولید کد کازامی  32
 

فصل چهارم : مروری بر سیستمهای دستیابی چندگانه تقسیم کد  36

4-1 مقدمه . 37
4-2 سیستمهای دستیابی چندگانه تقسیم کد . 38
4-3 مزایای سیستمهای دستیابی چندگانه تقسیم کد . 40
4-4 نگاهی به مخابرات سیار  41
4-5 طریقه ی مدولاسیون  46
4-6 پدیده دور- نزدیک . 46
4-7 استفاده از شکل موجهای مناسب CDMA  49
4-8 بررسی مساله ی تداخل بین کاربران . 49

 

فصل پنجم : مراحل و نتایج شبیه سازی کدهای CDMA . 50

5-1 مقدمه . 51
5-2 بررسی کد ماکزیمال در شبیه سازی  52
5-3 بررسی کد گلد در شبیه سازی  57
5-4 بررسی کد کازامی در شبیه سازی  62
5-5 عملکرد خطای بیت . 66
 
 
 
 
 
شکلها
شکل (1-1) شکل موج گسترش یافته  5 
شکل (1-2) مدار شیفت رجیستر  11
شکل (2-2) بلوک دیاگرام یک سیستم DSSS  14
شکل (2-3) بلوک دیاگرام یک فیدبک شیفت رجیستر . 16
شکل (3-1) چگونگی ترکیب کد ماکزیمال با داده ها  23
شکل (3-2) تولید کد ماکزیمال با استفاده از شیفت رجیستر  24
شکل (3-3) تابع همبستگی کد ماکزیمال . 25 
شکل (3-4) تابع همبستگی متقابل با طول دنباله31 و تعداد 100 کاربر . 26
شکل (3-5) تابع همبستگی متقابل با طول دنباله63 و تعداد 100 کاربر . 27
شکل (3-6) نحوه ی تولید کد گلد . 28
شکل (3-7) تابع خود همبستگی و همبستگی متقابل با طول دنباله 31 و تعداد 50 کاربر . 29
شکل (3-8) تابع خود همبستگی و همبستگی متقابل با طول دنباله 31 و تعداد 100 کاربر . 30
شکل (3-9) تابع خود همبستگی و همبستگی متقابل با طول دنباله 63 و تعداد 50 کاربر  31
شکل (3-10) نحوه ی تولید کد کازامی  32
شکل (3-11) تابع خود همبستگی و همبستگی متقابل با طول دنباله 31 و k=2 , m=-1 . 33
شکل (3-12) تابع خود همبستگی و همبستگی متقابل با طول دنباله 31 و k=-1 , m=10  34
شکل (3-13) تابع خود همبستگی و همبستگی متقابل با طول دنباله 31 و k=-4 , m=4  35 
 
 
شکل (4-1) مدل سیستم دستیابی چندگانه تقسیم کد  38 
شکل (4-2) تقسیم بندی سیستم دستیابی چندگانه تقسیم کد  39
شکل (4-3) هدف سیستم دستیابی چندگانه تقسیم کد . 41
شکل (4-4) نمونه ای از مخابرات سلولی . 42
شکل ( 4-5) مدلهای مختلف سیستمهای چندگانه . 45
شکل (4-6) اثر پدیده دور- نزدیک . 47
شکل (5-1) فرستنده CDMA . 51
شکل (5-2) گیرنده CDMA  52
شکل (5-3) سیگنال مدولاسیون BPSK همراه fft سیگنال برای 40 کاربر . 53
شکل (5-4) سیگنال CDMA همراه fft سیگنال برای 40 کاربر . 53
شکل (5-5) سیگنال غیر گسترش یافته در گیرنده همراه fft سیگنال برای 40 کاربر . 53
شکل (5-6) سیگنال دمدولاسیون BPSK در گیرنده همراه fft سیگنال برای 40 کاربر  53
شکل (5-7) نمودار BER برای 40 کاربر کد ماکزیمال  54
شکل (5-8) سیگنال مدولاسیون BPSK همراه fft سیگنال برای 80 کاربر . 55
شکل (5-9) سیگنال CDMA همراه fft سیگنال برای 80 کاربر  55
شکل (5-10) سیگنال غیر گسترش یافته در گیرنده همراه fft سیگنال برای 80 کاربر  55
شکل (5-11) سیگنال دمدولاسیون BPSK در گیرنده همراه fft سیگنال برای 80 کاربر  55
شکل (5-12) نمودار BER برای 80 کاربر کد ماکزیمال  56
شکل (5-13) روش بدست آوردن کد گلد  57
شکل (5-14) سیگنال مدولاسیون BPSK همراه fft سیگنال برای 40 کاربر  58
شکل (5-15) سیگنال CDMA همراه fft سیگنال برای 40 کاربر  58
شکل (5-16) سیگنال غیر گسترش یافته در گیرنده همراه fft سیگنال برای 40 کاربر . 58
شکل (5-17) سیگنال دمدولاسیون BPSK در گیرنده همراه fft سیگنال برای 40 کاربر . 58
شکل (5-18) نمودار BER برای 40 کاربر کد گلد . 59
شکل (5-19) سیگنال مدولاسیون BPSK همراه fft سیگنال برای 80 کاربر  60
شکل (5-20) سیگنال CDMA همراه fft سیگنال برای 80 کاربر  60
شکل (5-21) سیگنال غیر گسترش یافته در گیرنده همراه fft سیگنال برای 80 کاربر . 60
شکل (5-22) سیگنال دمدولاسیون BPSK در گیرنده همراه fft سیگنال برای 80 کاربر  60
شکل (5-23) نمودار BER برای 80 کاربر کد گلد  61
شکل (5-24) سیگنال مدولاسیون BPSK همراه fft سیگنال برای 40 کاربر . 62
شکل (5-25) سیگنال CDMA همراه fft سیگنال برای 40 کاربر . 62
شکل (5-26) سیگنال غیر گسترش یافته در گیرنده همراه fft سیگنال برای 40 کاربر  62
شکل (5-27) سیگنال دمدولاسیون BPSK در گیرنده همراه fft سیگنال برای 40 کاربر  62
شکل (5-28) نمودار BER برای 40 کاربر کد کازامی . 63
شکل (5-29) سیگنال مدولاسیون BPSK همراه fft سیگنال برای 80 کاربر  64
شکل (5-30) سیگنال CDMA همراه fft سیگنال برای 80 کاربر . 64
شکل (5-31) سیگنال غیر گسترش یافته در گیرنده همراه fft سیگنال برای 80 کاربر . 64
شکل (5-32) سیگنال دمدولاسیون BPSK در گیرنده همراه fft سیگنال برای 80 کاربر  64
شکل (5-33) نمودار BER برای 80 کاربر کد کازامی  65
شکل (5-34) مقایسه سه کاربر برای کد ماکزیمال . 68
شکل (5-35) مقایسه سه کاربر برای کد گلد  69
شکل (5-36) مقایسه سه کاربر برای کد کازامی  70
شکل (5-37) مقایسه سه کد برای 40 کاربر . 71
شکل (5-38) مقایسه سه کد برای 80 کاربر . 72
جدول (2-1) مقدیری از دنباله های ماکزیمال  18 
 

دانلود آنالیز و مدلسازی سورسهای دسترسی چندگانه با تقسیم کد برای کاستن تداخل بین کاربران

س بازدید : 95 جمعه 05 آذر 1395 نظرات (0)
بررسی پردازشگرهای سیگنال دیجیتال و کاربرد آنها

در این پایان نامه مطالعه و بررسی پردازنده های DSP و امکان سنجی یک سامانه ی حداقل جهت کار با آنها در دستور کار قرار گرفته است

دانلود بررسی پردازشگرهای سیگنال دیجیتال و کاربرد آنها

پردازشگر سیگنال دیجیتال
پردازنده های  DSP
پردازنده های دیجیتال 
سیستم های قدرت و رله های حفاظتی
مطالعه و بررسی پردازنده های  DSP و امکان سنجی یک سامانه ی حداقل جهت کار با آنها
بررسی پردازشگرهای سیگنال دیجیتال و کاربرد آنها
کار با پردازنده های دیجیتال
طراحی یک سیستم دیجیتال
دانلود پایان نامه مخابرات
دانلود پایان نامه مهندسی مخابرات
دسته بندی برق، الکترونیک، مخابرات
فرمت فایل doc
حجم فایل 7138 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 113

دانلود پایان نامه رشته مخابرات

بررسی پردازشگرهای سیگنال دیجیتال و کاربرد آنها

 
چکیده:
 
          دراین پایان نامه مراحل طراحی یک سیستم دیجیتال و کاربردهای آن شرح داده شده است.
 
          در فصل اول با مشخص کردن نیازهای هر سیستم پردازشگر دیجیتال و مشخصات پردازنده های DSP  لزوم استفاده از این نوع پردازنده ها، بیان شده است. 
 
         در فصل دوم به معرفی پردازنده های DSP و مقایسه آنها از جهات گوناگون پرداخته شده است و اجزای جانبی آنها برای تولید سیگنال های خارجی و ارتباط با محیط خارج مورد بررسی قرار گرفته است. پس از معرفی کارت های آموزشی و صنعتی با استفاده از مهندسی معکوس امکانات مورد نیاز برای طراحی یک سامانه حداقلی بیان شده است. 
 
          در فصل سوم با معرفی انواع نرم افزارهای پردازش سیگنال ها به صورت دیجیتال چگونگی یکپارچه کردن سیستم، به کمک دستورات پیوند دهنده شرح داده شده است که پس از این مرحله سیستم 
آماده ی تحویل به مشتری است. 
 
          برای بیان نقش پردازنده های DSP در زندگی روزمره ، چندین مثال از کاربردهای بیشمار پردازش دیجیتال در فصل چهارم آورده شده است. این کاربرد ها را می توان به دو دسته آنالیز/ فیلتر اطلاعات و فرآیندهای کنترلی تقسیم بندی کرد. بنابراین هر کاربرد به سخت افزار و نرم افزار خاصی نیاز دارد که در این مجموعه تا حدودی معرفی شده اند.
 
 
 
 
کلمات کلیدی:

پردازنده های  DSP

پردازنده های دیجیتال 

پردازش سیگنال های دیجیتال

سیستم های قدرت و رله های حفاظتی

 
 
 
مقدمه:
پردازش سیگنال های دیجیتال با استفاده از عملیات ریاضی قابل انجام است. در مقایسه، برنامه نویسی و پردازش منطقی روابط، تنها داده های ذخیره شده را مرتب می كند. این بدان معنی است كه كامپیوترهای طراحی شده برای كاربردهای عمومی و تجارتی به منظور انجام محاسبات ریاضی، مانند الگوریتم های انجام تحلیل فوریه و فیلتر كردن مناسب و بهینه نیستند. پردازشگرهای دیجیتال وسایل میكروپروسسوری هستند كه به طور مشخص برای انجام پردازش سیگنال های دیجیتال طراحی شده اند. پردازنده های DSP دسته ای از پردازنده های خاص می باشند كه بیشتر برای انجام بلادرنگ پردازش سیگنال های دیجیتال استفاده می شوند.
 
این پردازنده ها توانایی انجام چندین عملیات همزمان در یك سیكل دستورالعمل شامل چندین دسترسی به حافظه، تولید چندین آدرس با استفاده از اشاره گرها و انجام جمع و ضرب سخت افزاری به طور همزمان را دارا می باشند و سرعت بالای آن ها نیز به واسطه این ویژگی ها است. این وسایل به میزان بسیار زیادی در دهه اخیر رشد كرده اند و كاربردهای متنوعی از دستگاه های تلفن سیار تا ابزارهای علمی پیشرفته پیدا كرده اند.
 
همچنین بعضی قابلیت اجرای منطق ممیز شناور (Floating point) به صورت سخت افزاری را دارند. در صورتی كه سیگنال در بازه دینامیكی بزرگی متغیر با زمان باشد، این قابلیت بسیار مفید می باشد. اگر نمونه ها در زمان بین نمونه برداری ها نیاز به پردازش با سرعت بالا داشته باشند می توان از پردازنده های عملكرد بالا استفاده نمود. در این حالت پردازنده باید در سریع ترین زمان ممكن پردازش را به پایان برساند كه این نیازمند كم بودن زمان سیكل  دستورالعمل در پردازنده می باشد. از دیدگاه هزینه، ابعاد و طراحی آسان، تجهیزات جانبی پردازنده بسیار مهم می باشند. 
 
تجهیزات معمول روی پردازنده ها، پین های ورودی / خروجی، مدارهای واسط سریال و موازی، مبدل دیجیتال به آنالوگ (DAC) و مبدل آنالوگ به دیجیتال (ADC) می باشند. لحاظ كردن فاكتورهای فوق در طراحی و ساخت DSPها، موجب شده است كه DSP های متنوعی موجود باشند. بدیهی است در چنین پردازشی باید بتوان اطلاعات نهفته در سیگنال را نیز استخراج كرد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
 
 چکیده 

فصل اول : مشخصات عمومی پردازنده های DSP 1

1-1) تحلیل سیستم های DSP 2
1-2) معماری پردازشگرهای دیجیتال 7
1-3) مشخصات پردازشگرهای DSP11
1-4) بهبود كارایی پردازنده های DSP معمولی 15
1-5) ساختار SIMD 16

فصل دوم : معرفی پردازنده های DSP و سخت افزار لازم جهت کار با آنها20

2-1) مقدمه21
2-2) خانواده ی پردازنده های Texas Instrument 24
2-2-الف( خانواده ی TMS320C200029
2-2-ب ( سری C500031
2-2-ج( سری C600033
2-3) تجهیزات سخت افزاری جهت کار با پردازنده های دیجیتال 38
2-3- الف( نحوه ی راه اندازی و تست اولیه بورد های DSK 42
2-3-ب) EVM 43
2-3-ج) DVEM 44
2-3- د) بورد های TDK45
2-4) خانواده ی پردازنده های  Motorola   یا به عبارتی Free scale49
2-4- الف) سری  DSP5600049
2-4-ب) سری DSP56100   49
2-5) خانواده ی پردازنده ی Analog Devices53
2-5- الف) پردازنده های سری BLACFIN54
2-5- ب) پردازنده های سری SHARC56
2-5- ج) پردازنده های سری Tiger SAHRC58

فصل سوم : معرفی نرم افزارهای DSP 60

3-1) مقدمه61
3-2) تقسیم بندی انواع نرم افزارهای DSP62
3-3) مقدمه ای بر ابزارهای توسعه یافته ی DSP63
3-3- الف) کامپایلر  C64
3-3- ب) اسمبلر65
3-3- ج) پیوند دهنده65
3-4) بقیه ابزارهای توسعه67
3-5) نرم افزار Code Composer Studio 68
3-6)نرم افزار های با محیط گرا فیکی برای نوشتن کد74

فصل چهارم : کاربردهای پردازنده های DSP76

4-1) کاربردهایی از رادار78
4-2) آماده كردن سیگنال آنالوگ برای برقراری ارتباط از طریق یك كانال مخابراتی82
4-3) تحلیل سیگنال آنالوگ برای استفاده از شناسایی صدا در سیستم تلفن83
4-4) کاربرد  DSPدر پردازش سیگنال های زلزله ثبت شده در شبکه ملی لرزه نگاری ایران84
4-5) لنز به عنوان یک ابزار قدرتمند برای محاسبه تبدیل فوریه جهت پردازش سیگنال های دریافتی85
4-6) کاربرد پردازنده های DSP و تبدیل فوریه چند بعدی در تصویر برداری MRI87
4-7) استفاده از پردازنده های DSP در تشخیص الگوی گاز88
4-8) کاربرد پردازنده های DSP در پردازش تصویر89
4-9) فیلترهای تطبیقی و نقش آنها در پردازش سیگنال های دیجیتال89
4-10) توموگرافی90
4-11)كاربرد پردازنده های  DSPدر سیستم های قدرت و رله های حفاظتی91
مراجع110
 

دانلود بررسی پردازشگرهای سیگنال دیجیتال و کاربرد آنها

س بازدید : 152 یکشنبه 13 دی 1394 نظرات (0)
مختصات و قابلیت دستگاه سانترال (مرکز تلفن ) Panasonic

دستگاه سانترال به منظور ایجاد یک شبکه خصوصی در یک مجموعه (شرکت) مورد استفاده قرار میگیرد که در آن با به اشتراک گذاشتن تعدادی از خطوط شهری امکان استفاده برای تمام داخلی ها با (تنظیم امکانات و محدودیت ها) به وجود خواهد آمد

دانلود مختصات و قابلیت دستگاه سانترال (مرکز تلفن ) Panasonic

دانلود پایان نامه رشته مخابرات
خرید پایان نامه مخابرات
مختصات و قابلیت دستگاه سانترال (مرکز تلفن ) Panasonic
سیستم همکاری در فروش فایل
دانلود پایان نامه مخابرات
دانلود پایان نامه مهندسی مخابرات
دانلود پایان نامه
فروش تحقیق
دسته بندی برق، الکترونیک، مخابرات
فرمت فایل doc
حجم فایل 916 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 83

دانلود پایان نامه  کارشناسی رشته مخابرات

مختصات و قابلیت دستگاه سانترال (مرکز تلفن ) Panasonic

 
چکیده
سانترال چیست؟ دستگاه سانترال به منظور ایجاد یک شبکه خصوصی در یک مجموعه (شرکت) مورد استفاده قرار میگیرد که در آن با به اشتراک گذاشتن تعدادی از خطوط شهری امکان استفاده برای تمام داخلی ها با (تنظیم امکانات و محدودیت ها) به وجود خواهد آمد. در واقع یک دستگاه سانترال حکم یک مرکز مخابرات کوچک را خواهد داشت که در اختیار یک مجموعه قرار می گیرد. امکانات بالقوه دستگاه های سانترال و تلفن های سانترال شرکت ها و حتی فروشگاه ها را ملزم به استفاده از این دستگاه میکند. از جمله این امکانات می توان به اشتراک گذاشتن خطوط شهری تلفن گویا ، درسترسی آسان و بدون هزینه داخلی ها به هم دیگر ، اشتراک لوازم مخابراتی بین داخلی ها و ... اشاره کرد. 
 
به علت پاره ای از مسایل از قبیل محدودیت در واگذاری خطوط ازاد تلفن از طرف شرکتهای مخابرات ملاحظات اقتصادی یا برخی شرایط خاص از جمله مسایل امنیتی استفاده از تلفن سانترال اجتناب ناپذیر به نظر میرسد.در یک سیستم سانترال تعداد ی خط ازاد در پورت ورودی به تعداد بیشتری خط داخلی در پورت خروجی تبدیل می شود که این امر می تواند سازوکاری برای بهینه سازی استفاده از خطوط تلفن خصوصا در نقاط شلوغ شهر یا مراکز امنیتی به وجود اورد .
 
به عنوان مثال یک خوابگاه 20 اتاقه را در نظر بگیرید با استفاده از این سیستم می توان با یک خط یا بیشتر به تمامی اتاق ها سرویس داد .
مثلا از یک خط برای 4 اتاق استفاده کرد و این خط را به این 4 اتاق وصل کرد البته باید در نظر داشت که هر لحظه فقط وفقط یک اتاق می تواند به خط اصلی و ورودی وصل گردد.
 
 
 
 
 
کلمات کلیدی:

دستگاه سانترال

مرکز تلفن

خطوط شهری

خطوط پراکنده تلفن

دستگاههای ماهواره دیجیتال مرکزی

 
 
 
 
مقدمه
همان گونه که از نام اینگونه دستگاهها پیداست . این دستگاهها نوعی مرکزیت به خطوط پراکنده تلفن که در یک سازمان موجود است را می دهد . همچنین راهبری تمامی خطوط را به عهده می گیرد ؛ تا تمامی تماس ها به طور منظم انجام شود.
این دستگاهها پله پله راه ترقی را طی نموده ته به چنین وضعیتی رسیده اند و انواع مختلف را دارند. این دستگاهها بنا به نوع گستردگی از سه شماره به چهار شماره هستند.
 
قابلیت دستگاه :
1-    قابلیت توسعه 
2-    قابلیت گویا کردن 
3-    قابلیت چاپ ریز شماره ها و رویت آنها
4-    قابلیت لینک کردن
 
1- این دستگاه از قابلیت توسعه برخوردار است یعنی اینکه هرگاه سازمان دارای دوایر و اتاق های بیشتری شده و نیاز به خط تلفن داشت ؛ می توان ان را توسعه داد . که چننچه تعداد کارت های موجود در یک کنسول افزایش یافت میتوان حتی یک کنسول به ان اضافه کرد که حداکثرِ کنسول برای توسعه یک مرکز تلفن ، سه کنسول است . 
نمونه یک دستگاه دو کنسول
2- با اضافه کردن یک کارت دیزا به این دستگاه می توان کلیه خطوط را به صورت گویا در آورد ؛ یعنی اینکه به محض تماس از بیرون ، یک اپراتور به طور خودکار متقاضیان (دانشجویان ) را راهنمایی می کند تا با واحد مربوطه تماس حاصل نمایند .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب :
مختصات و قابلیت دستگاه سانترال (مرکز تلفن ) Panasonic
نمونه یک کارت دیزا
معایب و محاسن پروژه
نمونه یک UPS

دوربین مداربسته

مقدمه
o جمع آوری اطلاعات شرکت های موجود
o دریافت اطلاعات محصولات در دسترس
o بررسی سیستم از لحاظ سازگاری با سایر سیستم ها
o بررسی دقیق پارامترهای مختلف سیستم از لحاظ تئوری و تجربیات موجود جهانی
o بررسی کلی استانداردهای در دسترس
o مقایسه فنی و اقتصادی راه حل های بهینه از جهات مختلف
o انتخاب راه حل، محصول و شرکت نهایی
o مستند سازی کلیه خواسته ها از سوی حراست و کاربر نهایی
o مکان یابی دقیق محل های نصب
o اجرای کلیه امور مربوط به نصب
o تست و راه اندازی سیستم
o تهیه کلیه نقشه ها و مستندات سیستم
o تهیه اصول کاربری سیستم
o تهیه ساختار و برنامه تعمیر و نگهداری
o مستند سازی و به روز رسانی اطلاعات جمع آوری شده در طول پروژه
o Analog CCTV Systems using DVR
Analog CCTV system using VCR
عدم نیاز به نوار
کیفیت تصویر پایدار
o Analog CCTV systems using network DVR
o Network Video Systems using Video Servers
قابلیت توسعه آسان
o Network Video systems using network camera
 سیستم ارسال اطلاعات برروی شبکه
رزولوشن
میزان حساسیت / کمترین نور محیط
سرعت لنز
سرعت Shutter

 پارامترهای زیر از جمله عوامل تاثیر گذار برروی کیفیت لنز می باشند

ارسال اطلاعات برروی شبکه
شبکه مورد استفاده
نرم افزار مرکزی
سیستم ذخیره سازی تصاویر
نحوه کابل کشی
 UPS
دکل جهت نصب دوربین
نصب برق گیر
تامین روشنایی پایدار
سیستم صوتی
سایر ورودی ها و خروجی ها
کاربران راه دور
دوربین مداربسته
نحوی کارکرد دوربین های مدار بسته در سیستم آنالوگ و دیجیتال

 ۲. تعریفی از دوربین های مداربسته و تجهیزات شبکه دیجیتال

 معرفی دوربین های مدار بسته دید در شب

سیستم مکالمه دوطرفه همراه با زنگ اخبار و در باز کن

دید کلی‏
باتری
میکروفون زغالی
بلندگو
منبع تغذیه
مدار دربازکن ‏
مدار مکالمه
آیفون تصویری
دزدگیر
فهرست مندرجات
جعبه دزدگیر

طرز وصل کردن سیمهای دستگاه دزدگیر

بلندگوی دزدگیر
چگونگی شناخت یک دزدگیر خوب ومطمئن
  نکاتی آموزش ومفید برای استفاده بهینه از دزدگیر
آنتن مرکزی
۲-۲سیستم آنتن مرکزی استاندارد

اطلاعاتی درباره دستگاهی های آنتن مرکزی ماهواره ای

دستگاههای ماهواره دیجیتال مرکزی
همراه با تصاویر

دانلود مختصات و قابلیت دستگاه سانترال (مرکز تلفن ) Panasonic

اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • لینک دوستان
  • نگین فایل22
  • فایل آف
  • نگین فایل
  • آویشو
  • الکترونیک دات آی آر
  • فایلز شاپ
  • وادافایل
  • فایل ناب44
  • فایل سل
  • پی ان یو فایل
  • بازارفایل44
  • دانلود فایل های علمی
  • فایل44 مرکز خرید و فروش فایل قابل دانلود
  • دانود فایل و کسب درآمد
  • دانلود فایل ها
  • فایلوکس44
  • آریافایل44
  • پرشین2 موزیک
  • فایلود44
  • آراس نوین
  • آراس44
  • اسرانوین
  • اسرا44
  • فروشگاه اینترنتی پارسی2
  • استوفایل44
  • فایل فروش44
  • فایل بوکر44
  • اربان شاپ44
  • سیدوآنلاین44
  • فایلینا44
  • زپوفایل
  • قطره اسپانیش فلای اصل
  • فایل یار
  • دانلود پروژه
  • خرید فایل های قابل دانلود فایلود
  • خرید فایل های قابل دانلود آریافایل
  • خرید فایل های قابل دانلود
  • فروشگاه اینترنتی پارسی44
  • فروشگاه اینترنتی شاندرمن ویرافایل
  • فروشگاه مستند
  • فروشگاه مستند پارسی
  • خرید ویندوز 8.1
  • فروشگاه اینترنتی شاندرمن سیتی
  • فروشگاه اینترنتی ماسال مارکت
  • فروشگاه اینترنتی ماسال شاپ
  • فروشگاه اینترنتی الماس مارکت
  • فروشگاه پارسی زنبیل شاپ
  • فایل مارکت
  • سلامت فایل
  • فارسی فایل مرکز خرید و فروش فایل قابل دانلود
  • فرافایل شاپ
  • فرافایل22
  • فایلود شاپ
  • یاسا44
  • جاست استار
  • تل استار
  • دانلود سریال جدید
  • آخرین مطالب ارسال شده
  • تبلیغات
    آمار سایت
  • کل مطالب : 4267
  • کل نظرات : 30
  • افراد آنلاین : 163
  • تعداد اعضا : 2
  • آی پی امروز : 432
  • آی پی دیروز : 144
  • بازدید امروز : 2,155
  • باردید دیروز : 1,333
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 5
  • بازدید هفته : 2,155
  • بازدید ماه : 2,155
  • بازدید سال : 279,181
  • بازدید کلی : 1,804,650
  • کدهای اختصاصی