Aufgaben:Aufgabe 1.1: Sendegrundimpulse: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 27. April 2022, 16:11 Uhr

Betrachtete Sendegrundimpulse

Wir untersuchen in dieser Aufgabe die zwei in der Grafik dargestellten Sendesignale $s_{\rm R}(t)$ und $s_{\rm C}(t)$ mit Rechteck– bzw. $\cos^2$ –Sendegrundimpuls. Insbesondere sollen für die jeweiligen Impulse $g_s(t)$ folgende Kenngrößen berechnet werden:

die äquivalente Impulsdauer von $g_s(t)$ :

$\Delta t_{\rm S} = \frac {\int ^{+\infty} _{-\infty} \hspace{0.15cm} g_s(t)\,{\rm d}t}{{\rm Max} \hspace{0.05cm}[g_s(t)]} \hspace{0.05cm},$

die Energie des Sendegrundimpulses $g_s(t)$ :

$E_g = \int^{+\infty} _{-\infty} g_s^2(t)\,{\rm d}t \hspace{0.05cm},$

die Leistung des Sendesignals $s(t)$ :

$P_{\rm S} = \lim_{T_{\rm M} \to \infty} \frac{1}{+T_{\rm M}} \cdot \int^{+T_{\rm M}/2} _{-T_{\rm M}/2} s^2(t)\,{\rm d}t \hspace{0.05cm}.$

Gehen Sie bei Ihren Berechnungen stets davon aus, dass die beiden möglichen Amplitudenkoeffizienten gleichwahrscheinlich sind und dass der Abstand zwischen benachbarten Symbolen $T = 1 \ \rm µ s$ beträgt. Dies entspricht einer Bitrate von $R = 1 \ \rm Mbit/s$ .

Der (positive) Maximalwert des Sendesignals ist in beiden Fällen gleich

$s_0 = \sqrt{0.5\, {\rm W}} \hspace{0.05cm}.$

Unter der Annahme, dass der Sender mit einem Widerstand von $50\ \rm Ω$ abgeschlossen ist, entspricht dies dem folgenden Spannungswert:

$s_0^2 = 0.5\, {\rm W} \cdot 50\, {\rm \Omega} = 25\, {\rm V}^2 \hspace{0.15cm} \Rightarrow \hspace{0.15cm} s_0 =5\, {\rm V} \hspace{0.05cm}.$

Hinweise:

Die Aufgabe gehört zum Kapitel Systemkomponenten eines Basisbandübertragungssystems.
Bezug genommen wird insbesondere auf den Abschnitt Kenngrößen des digitalen Senders.

Gegeben ist das folgende unbestimmte Integral:

$\int \cos^4(a x)\,{\rm d}x = \frac{3}{8} \cdot x + \frac{1}{4a} \cdot \sin(2 a x)+ \frac{1}{32a} \cdot \sin(4 a x)\hspace{0.05cm}.$

Fragebogen

	$s_{\rm R}(t)$ ist ein bipolares Signal und $s_{\rm C}(t)$ ein unipolares.
	$s_{\rm C}(t)$ ist ein bipolares Signall und $s_{\rm R}(t)$ ein unipolares.

$\text{beim Signal}\ \ s_{\rm R}(t) \text{:} \ \ \Delta t_{\rm S}/T \ = \$

$\text{beim Signal}\ \ s_{\rm C}(t) \text{:} \ \ \Delta t_{\rm S}/T \ = \$

$E_g \ = \$

$\ \cdot 10^{-6}\ \rm Ws$

$P_{\rm S} \ = \$

$\ \rm W$

$E_g \ = \$

$\ \cdot 10^{-6}\ \rm Ws$

$P_{\rm S} \ = \$

$\ \rm W$

Musterlösung

(1) Richtig ist der Lösungsvorschlag 2:

In beiden Fällen kann das Sendesignal in folgender Form dargestellt werden:

$s(t) = \sum_{(\nu)} a_\nu \cdot g_s ( t - \nu \cdot T)$

Beim Signal $s_{\rm R}(t)$ sind die Amplitudenkoeffizienten $a_ν$ entweder $0$ oder $1$ . Es liegt also ein unipolares Signal vor.
Beim bipolaren Signal $s_{\rm R}(t)$ gilt dagegen $a_ν ∈ \{–1, +1\}$ .

(2) Das Signal $s_{\rm R}(t)$ ist NRZ–rechteckförmig.

Dementsprechend sind sowohl die absolute Impulsdauer $T_{\rm S}$ als auch die äquivalente Impulsdauer $\Delta t_{\rm S}$ gleich der Symboldauer $T$ :

$T_{\rm S} / T = 1\hspace{0.05cm},\hspace{0.3cm}\Delta t_{\rm S} / T \hspace{0.1cm}\underline{ = 1 }\hspace{0.05cm}.$

Der Sendegrundimpuls für das Signal $s_{\rm C}(t)$ lautet:

$g_s(t) = \left\{ \begin{array}{c} s_0 \cdot \cos^2(\pi \cdot \frac{t}{T}) \\ 0 \\ \end{array} \right.\quad \begin{array}{*{1}c} {\rm{f\ddot{u}r}} \\ \\ \end{array}\begin{array}{*{20}c} -T/2 \le t \le +T/2 \hspace{0.05cm}, \\ {\rm sonst} \hspace{0.05cm}. \\ \end{array}$

Aus der Grafik auf der Angabenseite erkennt man, dass für den $\cos^2$ –Impuls folgende Werte gelten:

$T_{\rm S} / T = 1\hspace{0.05cm},\hspace{0.3cm}\Delta t_{\rm S} / T \hspace{0.1cm}\underline{ = 0.5} \hspace{0.05cm}.$

(3) Für die Energie des Rechteckimpulses gilt:

$E_g = \int^{+\infty} _{-\infty} g_s^2(t)\,{\rm d}t = s_0^2 \cdot T = 0.5\, {\rm W} \cdot 1\, {\rm µ s} \hspace{0.1cm}\underline{= 0.5 \cdot 10^{-6}\, {\rm Ws}}\hspace{0.05cm}.$

(4) Bei einem bipolaren Rechtecksignal würde gelten:

$s_{\rm R}^2(t)= s_0^2 = {\rm const.} \hspace{0.3cm}\Rightarrow \hspace{0.3cm} P_s = s_0^2 \cdot \lim_{T_{\rm M} \to \infty} \frac{1}{T_{\rm M}} \cdot \int ^{T_{\rm M}/2} _{-T_{\rm M}/2} \,{\rm d}t = s_0^2 \hspace{0.05cm}.$

Da das Signal $s_{\rm R}(t)$ hier jedoch unipolar ist, gilt in der Hälfte der Zeit $s_{\rm R}(t)= 0$ . Somit ergibt sich:

$P_{\rm S} = {1}/{2} \cdot s_0^2 \hspace{0.1cm}\underline{= 0.25 \,{\rm W}} \hspace{0.05cm}.$

(5) Für die Energie des $\cos^2$ –Impulses gilt:

$E_g = \int^{+\infty} _{-\infty} g_s^2(t)\,{\rm d}t = 2 \cdot s_0^2 \cdot \int^{T/2} _{0} \cos^4(\pi \cdot {t}/{T})\,{\rm d}t \hspace{0.05cm}.$

Hierbei ist die unter Punkt (3) hergeleitete Formel und die Symmetrie von $g_s(t)$ um den Zeitpunkt $t = 0$ berücksichtigt.
Das Integral ist bei der Aufgabenbeschreibung angegeben, wobei $a = π/T$ zu setzen ist:

$E_g = 2 \cdot s_0^2 \cdot \left [ \frac{3}{8} \cdot t + \frac{T}{4\pi} \cdot \sin(2 \pi \frac{t}{T})+ \frac{T}{32\pi} \cdot \sin(4 \pi \frac{t}{T})\right ]_{0}^{T/2}\hspace{0.05cm}.$

Die untere Grenze $t = 0$ liefert stets das Ergebnis $0$ . Hinsichtlich der oberen Grenze ergibt sich nur für den ersten Term ein von $0$ verschiedenes Ergebnis. Also:

$E_g = 2 \cdot s_0^2 \cdot \frac{3}{8} \cdot \frac{T}{2} = \frac{3}{8} \cdot 5 \cdot 10^{-7}\, {\rm Ws} \hspace{0.1cm}\underline{ = 0.1875 \cdot 10^{-6}\, {\rm Ws}}\hspace{0.05cm}.$

(6) Beim bipolaren Signal $s_{\rm C}(t)$ gilt folgender Zusammenhang:

$P_{\rm S} = \frac{ E_g}{T} = \frac{ 1.875 \cdot 10^{-7}\, {\rm Ws}}{10^{-6}\, {\rm s}}\hspace{0.1cm}\underline{ = 0.1875 \,{\rm W}} \hspace{0.05cm}.$

@@ Zeile 22: / Zeile 22: @@
 : $s_0 =  \sqrt{0.5\, {\rm W}}  \hspace{0.05cm}.$
 *Unter der Annahme, dass der Sender mit einem Widerstand von &nbsp; $50\ \rm  Ω$ &nbsp; abgeschlossen ist, entspricht dies dem folgenden Spannungswert:
-:$$s_0 =  \sqrt{0.5\, {\rm W}}  \hspace{0.05cm}.$$
+:$$s_0^2 =  0.5\, {\rm W} \cdot 50\, {\rm \Omega} = 25\, {\rm V}^2 \hspace{0.15cm} \Rightarrow \hspace{0.15cm} s_0 =5\, {\rm V} \hspace{0.05cm}.$$