Источник информации создает цифровой поток B мегабит в секунду. На вход радиолинии с выхода передатчика подается последовательность двоичных радиоимпульсов, модулированных по закону М (М = 1 для АМ, М = 2 для ЧМ с ортогональными сигналами, М = 3 для ФМ). Средняя мощность передаваемых сигналов обоих видов (0 и 1) равна W. Задана величина ослабления в линии F. На входе приемника присутствует аддитивный белый гауссовский шум со спектральной плотностью N0. Определить битовую вероятность ошибки на выходе идеальной когерентной системы связи без использования корректирующего кода и при использовании -кода Хэмминга/
Вариант 26
Все данные в файле Демо.
Источник информации создает цифровой поток B мегабит в секунду. На вход радиолинии с выхода передатчика подается последовательность двоичных радиоимпульсов, модулированных по закону М (М = 1 для АМ, М = 2 для ЧМ с ортогональными сигналами, М = 3 для ФМ). Средняя мощность передаваемых сигналов обоих видов (0 и 1) равна W. Задана величина ослабления в линии F. На входе приемника присутствует аддитивный белый гауссовский шум со спектральной плотностью N0. Определить битовую вероятность ошибки на выходе идеальной когерентной системы связи без использования корректирующего кода и при использовании -кода Хэмминга/
Вариант 26
Все данные в файле Демо.
Источник информации создает цифровой поток B мегабит в секунду. На вход радиолинии с выхода передатчика подается последовательность двоичных радиоимпульсов, модулированных по закону М (М = 1 для АМ, М = 2 для ЧМ с ортогональными сигналами, М = 3 для ФМ). Средняя мощность передаваемых сигналов обоих видов (0 и 1) равна W. Задана величина ослабления в линии F. На входе приемника присутствует аддитивный белый гауссовский шум со спектральной плотностью N0. Определить битовую вероятность ошибки на выходе идеальной когерентной системы связи без использования корректирующего кода и при использовании -кода Хэмминга/
Вариант 26
Все данные в файле Демо.