Δήμητρα Ζαρμπούτη ΕΔΙΠ Ακ. Ετος:

Σχετικά έγγραφα
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Μάθημα: Ακουστική και Ψυχοακουστική

Κεφάλαιο 7. Ψηφιακή Διαμόρφωση

Κανονισμός και Ασφάλεια Λειτουργίας Εργαστηρίου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

6.2.2 Χαρακτηριστικά κεραιών 1 / 18

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ψηφιακές Επικοινωνίες

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Συστήματα Επικοινωνιών

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ ΕΣ

Εργαστήριο 3: Διαλείψεις

Εισαγωγή στους Ταλαντωτές Οι ταλαντωτές είναι από τα βασικότερα κυκλώματα στα ηλεκτρονικά. Χρησιμοποιούνται κατά κόρον στα τηλεπικοινωνιακά συστήματα

Μάθημα: Τεχνολογία Ήχου

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Φεβρουάριος 2011

ΘΕΜΑ 1 ο (3.5 μονάδες) V CC R C1 R C2. R s. v o v s R L. v i I 1 I 2 ΛΥΣΗ R 10 10

Συστήματα Επικοινωνιών ΙI

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες / Εργαστήριο

Ηλεκτρικές Ταλαντώσεις: Εξαναγκασμένη Ηλεκτρική Ταλάντωση

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ανάλυση και υλοποίηση ταλαντωτή τύπου Colpitts

Στοιχεία επεξεργασίας σημάτων

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Μάθημα: Τεχνολογία Ήχου

Διάφορες κεραίες. Μετάδοση ενέργειας μεταξύ πομπού-δέκτη

Το διπολικό τρανζίστορ

Ασκήσεις στα Συστήµατα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

3 η ΕΝΟΤΗΤΑ. Το διπολικό τρανζίστορ

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες / Εργαστήριο

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες / Εργαστήριο

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες / Εργαστήριο

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. ΘΕΜΑ 1ο α. Τι εννοούμε με τον όρο διαμόρφωση; Ποιο σήμα ονομάζεται φέρον, ποιο διαμορφωτικό και ποιο διαμορφωμένο;

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Φύλλο Εργασίας. Δραστηριότητα 1 Ανοίξτε το αρχείο DR01.html και δουλέψτε λίγο με την προσομοίωση του παλμογράφου για να εξοικειωθείτε.

4. ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΣΥΖΕΥΞΗ

Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Συστήματα επικοινωνίας με ήχο και εικόνα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Ο Παλμογράφος στη Διδασκαλία της Τριγωνομετρίας. Εφαρμογές της Τριγωνομετρίας σε πραγματικά προβλήματα και ενδιαφέρουσες επεκτάσεις

Ηλεκτρομαγνητικά Διαδίδονται στο κενό

Τ.Ε.Ι Λαμίας Σ.Τ.ΕΦ. Τμήμα Ηλεκτρονικής Εργασία Κεραίες

ΘΕΜΑ 1 ο (3 μονάδες):

Ειδικά Θέματα Ηλεκτρονικών 1

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες / Εργαστήριο

Ιατρικά Ηλεκτρονικά. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι. ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΔΙΑΛΕΞΗ 5α. Σημειώσεις μαθήματος: E mail:

ΑΣΚΗΣΗ 2 η : ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες - Μάθημα 2 Θεωρία και ασκήσεις για την ύλη στις σελίδες

Φίλτρα διέλευσης: (α) χαμηλών συχνοτήτων (β) υψηλών συχνοτήτων

Σημειώσεις κεφαλαίου 16 Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα

Τα ηλεκτρονικά σήματα πληροφορίας διακρίνονται ανάλογα με τη μορφή τους σε δύο κατηγορίες : Αναλογικά σήματα Ψηφιακά σήματα

«Επικοινωνίες δεδομένων»

Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα

Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµμάτων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/11/2013. ΘΕΜΑ 1 ο

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΠΕΙΡΑΜΑ 4: ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

Παλμογράφος Βασικές Μετρήσεις

ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Παναγιώτης Μαθιόπουλος Ph.D.

3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗΣ. 1) Nα αναφερθούν κάποια είδη πληροφοριών που χρησιμοποιούνται για επικοινωνία.

Άσκηση Να υπολογιστεί ο δείκτης διαμόρφωσης των συστημάτων ΑΜ και FM. Αναλογικές Τηλεπικοινωνίες Γ. Κ. Καραγιαννίδης Αν. Καθηγητής 14/1/2014

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

«Επικοινωνίες δεδομένων»

8. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα μιας τέτοιας προσαρμογής είναι τα

ΘΕΜΑ 1 ο. α. τα μήκη κύματος από 100m έως 50m ονομάζονται κύματα νύχτας και τα μήκη κύματος από 50m έως 10m ονομάζονται κύματα ημέρας.

ΠΑΝΕΚΦE ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ

Άσκηση. υπολογιστούν τα Ω, F, T, φ, So, και P. Λύση: Το σήμα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να έλθει στη μορφή S(t)=So sin(ωt+φ)

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ / Γ ΕΠΑΛ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/02/2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. ΘΕΜΑ 1 ο

Σχήμα 1 Μορφές κυμάτων (α) Μονοδιάστατο, (β) Διδιάστατο, (γ) και (δ) Τρισδιάστατα. [1]

FSK Διαμόρφωση και FSK Αποδιαμόρφωση (FSK Modulation-FSK Demodulation)

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι

ΠΟΜΠΟΣ ΕΚΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες / Εργαστήριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Επικοινωνίες I ΑΣΚΗΣΕΙΣ

f o = 1/(2π LC) (1) και υφίσταται απόσβεση, λόγω των ωμικών απωλειών του κυκλώματος (ωμική αντίσταση της επαγωγής).

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Επεξεργαςία πειραματικών δεδομζνων

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 17/06/2011 ΣΕΙΡΑ Β: 16:00 18:30 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Το σήμα εξόδου ενός διαμορφωτή συμβατικού ΑΜ είναι:

Transcript:

Παρουσίαση του Εργαστηρίου Κεραιών Δήμητρα Ζαρμπούτη ΕΔΙΠ Ακ. Ετος: 2016-2017

Περιεχόμενα Διαδικαστικά θέματα του Εργαστηρίου Είδη Εργαστηριακών ασκήσεων Βασικός Εξοπλισμός Φασματικός Αναλυτής (Φ. Α.) Γεννήτρια Κεραίες Διάγραμμα ακτινοβολίας Λογισμικά για την μελέτη και την ανάλυση Κεραιών 1 η Εργαστηριακή Άσκηση: Βασικά Χαρακτηριστικά Κεραιών 2 η Εργαστηριακή Άσκηση: Μελέτη διπόλου λ/2 3 η Εργαστηριακή Άσκηση: Μελέτη μονοπόλου 4 η Μετρήσεις 5 η Εργαστηριακή Άσκηση: Μελέτη στοιχειοκεραίας

Διαδικαστικά Το eclass του εργαστηρίου είναι διαφορετικό από το eclass της θεωρίας. e-class: Εργαστήριο Ασυρμάτων και Κινητών Επικοινωνιών (DIT111) Ο βαθμός σας (εφόσον προβιβάσιμος) διατηρείται και για τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη. Η εξέταση του εργαστηρίου περιλαμβάνει: Αναφορά για κάθε άσκηση που θα κάνετε στο εργαστήριο. Προφορική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Ο τελικός βαθμός του εργαστηρίου προκύπτει κατά 50% από την προφορική εξέταση και 50% από τις αναφορές. Ο τελικός βαθμός του μαθήματος προκύπτει κατά 35% από το βαθμό του εργαστηρίου και 65% από τη θεωρίας σας. Παράδειγμα 1: Εργαστήριο 9, Θεωρία 4 = τελικός 9 0.35+4 0.65=6 Παράδειγμα 2: Εργαστήριο 4, Θεωρία 5 = τελικός 4 0.35+5 0.65=4.5

Είδη Εργαστηριακών Ασκήσεων Οι εργαστηριακές ασκήσεις είναι 2 ειδών: αυτές που γίνονται σε υπολογιστές χρησιμοποιώντας κάποιο λογισμικό κατάλληλο για προσομοίωση κεραιών Matlab (antenna toolbox) Λογισμικό που έχει φτιαχτεί από τα μέλη του Εργαστηρίου 4nec2 αυτές που γίνονται με χρήση επιστημονικού εξοπλισμού!! Φασματικούς αναλυτές Γεννήτριες Κεραίες Καλώδια 3 Εργαστηριακές Ασκήσεις σε PC και 1 Εργαστηριακή Άσκηση με Εξοπλισμό Εσείς θα κάνετε

Βασικός ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Φασματικός Αναλυτής (1) Είναι ένας ΔΕΚΤΗΣ. Μετατρέπει το σήμα από το πεδίο του χρόνου, στο πεδίο της συχνότητας (FFT). Μετράει την ισχύ του φάσματος λαμβανόμενου σήματος. Έχει καλή ακρίβεια στη μέτρηση ισχύος (±0.5dB). Όχι τόσο καλή ακρίβεια στη συχνότητα. Μεγέθη που μας ενδιαφέρουν: Resolution Bandwidth (Hz) Sweep Time (sec) Span (Hz) Center Frequency (Hz) Wikipedia

Μέγιστη τιμή στην οθόνη Φασματικός Αναλυτής (2) Resolution BW Span Κεντρική Συχνότητα Sweep Time

Φασματικός Αναλυτής (3) Span: Το εύρος συχνοτήτων που εμφανίζεται στην οθόνη του φασματικού αναλυτή. Central Frequency: Η κεντρική συχνότητα στη μέση ακριβώς του span. Resolution Bandwidth: Η ελάχιστη απόσταση που μπορούν να απέχουν τα φάσματα δύο σημάτων ώστε να αναγνωριστούν από τον φασματικό αναλυτή. Sweep Time: Ο χρόνος που χρειάζεται ο φασματικός αναλυτής για να ολοκληρώσει μια μέτρηση (μία απεικόνιση στην οθόνη του). Να πραγματοποιήσει μια «σάρωση» σε όλες τις συχνότητες που εμφανίζονται στην οθόνη του. Πόσα δείγματα θα πάρει ένας φ.α. σε 20sec όταν είναι ρυθμισμένος με span = 200 KHz, RBW = 2Hz και SWP = 1 sec?

Φασματικός Αναλυτής (4) Σχέση που συνδέει τα μεγέθη span, sweep time και resolution bandwidth: SWP k span 2 RBW Όπου το k είναι μια σταθερά μεταξύ 2 και 3. Ιδανικά θα θέλαμε ένα πολύ μικρό RBW, ώστε η πληροφορία που χάνουμε στο φάσμα να είναι αμελητέα. Όπως μικρό RBW ισοδυναμεί με μεγάλους χρόνους SWP. Στους τυπικούς φ. α. τα μεγέθη RBW και SWP συσχετίζονται. Μεταβάλλοντας το 1 μέγεθος, αυτόματα μεταβάλλεται και το άλλο.

Είναι ένας ΠΟΜΠΟΣ Γεννήτρια Στην έξοδό του παράγεται μια επαναλαμβανόμενη κυματομορφή. Η πιο γνωστή και ευρέως χρησιμοποιούμενη κυματομορφή είναι η ημιτονική: Ο χρήστης εισάγει 2 παραμέτρους: Το πλάτος του ημιτόνου Τη συχνότητα ταλάντωσης Πόσο είναι το πλάτος και η συχνότητα των διπλανών κυματομορφών; Πώς θα περιμένατε να είναι το φάσμα τους;

Κεραία Μεταλλική κατασκευή με πολύ καλές επαγωγικές ιδιότητες η οποία διαρρέεται από ρεύμα. Σκοπός της είναι να μετατρέπει το ρεύμα σε κύμα. Λειτουργεί είτε ως πομπός προκαλώντας εκπεμπόμενα κύματα στον περιβάλλοντα χώρο είτε ως δέκτης οπότε το προπτίπτον σε αυτή κύμα επάγει πάνω της ρεύματα. Δεν υπάρχει ασύρματος πομπός ή ασύρματος δέκτης που να μην περιλαμβάνει ΚΕΡΑΙΑ! Η πιο απλή και διαδεδομένη κεραία είναι το δίπολο.

Ρευματικές κατανομής και εκπεμπόμενο κύμα σε ένα δίπολο Wikipedia Το κόκκινο είναι η τάση, και μπλε το ρεύμα. Τρόπος με τον οποίο εκπέμπονται τα κύματα στον χώρο γύρω από το δίπολο.

Διάγραμμα ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

Διάγραμμα Ακτινοβολίας (1) Στο χώρο το διάγραμμα ακτινοβολίας μιας κεραίας είναι μια τρισδιάστατη απεικόνιση του «τρόπου» με τον οποίο ακτινοβολεί.

Διάγραμμα Ακτινοβολίας (2) Συνήθως όμως χρησιμοποιούμε τα 2D διαγράμματα ακτινοβολίας τα οποία προκύπτουν εάν «κόψουμε» το 3D σε κάποιο επίπεδο.

Διάγραμμα Ακτινοβολίας (3) Για την απεικόνιση του διαγράμματος ακτινοβολίας είτε χρησιμοποιούμε πολικό σύστημα είτε καρτεσιανό.

Διάγραμμα Ακτινοβολίας (4) Πόσα db κάτω από τον πρωτεύοντα λοβό είναι ο δευτερεύων στα πιο κάτω σχήματα; Πόσοι είναι οι μηδενισμοί;

Διάγραμμα Ακτινοβολίας (5) Τι πληροφορίες παίρνετε από το διάγραμμα ακτινοβολίας;