北邮通原软件实验报告(共21页).docx
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1、精选优质文档-倾情为你奉上北京邮电大学实验报告题目:基于SYSTEMVIEW通信原理实验报告 班级: 专业: 姓名: 成绩: 实验一:验证抽样定理一、 实验目的1、 掌握抽样定理2. 通过时域频域波形分析系统性能二、 实验原理低通滤波器频率与m(t)相同三、 实验步骤1. 要求三个基带信号相加后抽样,然后通过低通滤波器恢复出原信号。2. 连接各模块完成系统,同时在必要输出端设置观察窗。3. 设置各模块参数。三个基带信号的频率从上到下分别设置为10hz、12hz、14hz。抽样信号频率fs设置为28hz,即2*14hz。(由抽样定理知,fs2fH)将低通滤波器频率设置为14hz,则将恢复第三个信
2、号(其频率为14hz)进行系统定时设置,起始时间设为0,终止时间设为1s.抽样率设为1khz。3. 观察基带信号、抽样后的信号、最终恢复的信号波形四、 实验结果最上面的图为原基带信号波形,中间图为最终恢复的信号波形,最下面的图为抽样后的信号波形。五、 实验讨论从实验结果可以看出,正如前面实验原理所述,满足抽样定理的理想抽样应该使抽样后的波形图如同冲激信号,且其包络图形为原基带信号波形图。抽样后的信号通过低通滤波器后,恢复出的信号波形与原基带信号相同。由此可知,如果每秒对基带模拟信号均匀抽样不少于2fH次,则所得样值序列含有原基带信号的全部信息,从该样值序列可以无失真地恢复成原来的基带信号。讨论
3、:若抽样速率少于每秒2fH次,会出现什么情况?答:会产生失真,这种失真被称为混叠失真。六、 实验建议、意见增加改变抽样率的步骤,观察是否产生失真。实验二: 奈奎斯特第一准则一、 实验目的(1)理解无码间干扰数字基带信号的传输;(2)掌握升余弦滚降滤波器的特性;(3)通过时域、频域波形分析系统性能。二、 实验原理 在现代通信系统中,码元是按照一定的间隔发送的,接收端只要能够正确地恢复出幅度序列,就能够无误地恢复传送的信号。因此,只需要研究如何使波形在特定的时刻无失真,而不必追求整个波形不变。奈奎斯特准则提出:只要信号经过整形后能够在抽样点保持不变,即使其波形已经发生了变化,也能够在抽样判决后恢复
4、原始的信号,因为信息完全恢复携带在抽样点幅度上。 奈奎斯特准则要求在波形成形输入到接收端的滤波器输出的整个传送过程传递函数满足:xnTs=1, &n=00, &n0 ,其充分必要条件是x(t)的傅氏变换X ( f )必须满足m=-Xf+mTS=Ts奈奎斯特准则还指出了信道带宽与码速率的基本关系。即RB=1/TB=2N=2BN。式中Rb为传码率,单位为比特/每秒(bps)。fN和BN分别为理想信道的低通截止频率和奈奎斯特带宽。上式说明了理想信道的频带利用率为RB/BN=2。在实际应用中,理想低通滤波器是不可能实现的,升余弦滤波器是在实际中满足无码间干扰传输的充要条件,已获得广泛应用的滤波器。升余
5、弦滤波器的带宽为:B=1+2Ts。其中, 为滚降系数,0 1,三、实验步骤 1. 根据奈奎斯特准则,设计实现验证奈奎斯特第一准则的仿真系统,同时在必要输出端设置观察窗。设计图如下2. 设置各模块参数:3.图形编号功能参数Token2基带信号 -PN序列幅度Amp = 1 v;信息速率Rate = 10Hz维数Levels = 2;相位 Phase = 0 deg Token 3延时器延时Delay=0.460 secToken4升余弦滤波器带宽Symbol Rate = 100 Hz升余弦系数Roll-Off Factor = 0Token9LowPass FIR理想信道带宽Fc = 5 Hz
6、;(是基带信号频率10hz的一半,正是传输信号的奈奎斯特带宽。)Token14高斯噪声方差Std Dev = 0 v;均值 Mean = 0 v;Token10采样采样速率Rate=1KHzToken11判决Gate Delay=0sec ,Threshold=0V,TRUE OUTPUT=1V,FALSE OUTPUT=-1V 4. 在信道带宽一定的条件下,首先在无噪声的情况下,分别观察输入信号与输出信号特性。5. 在信道带宽一定的条件下,逐渐加入噪声,观察输入信号、输出信号波形;6. 在信道带宽一定的条件下,将输入信号的传输速率增大一倍,为20hz,观察输入信号、输出信号波形;7. 将滚降
7、系数改为1,观察输入信号、输出信号波形四、实验结果 以下各图黄线为输入信号,绿线为输出信号1. 在信道带宽一定的条件下,首先在无噪声的情况下,分别观察输入信号与输出信号特性。发现输入信号与输出信号波形基本一致,验证了奈奎斯特第一准则。2. 在信道带宽一定的条件下,逐渐加入噪声,观察输入信号、输出信号波形;1) 噪声标准差为1v时2) 噪声标准差为2v3) 噪声标准差为3v4) 噪声标准差为5v由以上各图可知,加入噪声幅度较小时,仍能正常传输。当加入噪声幅度较大时,可观察到明显的码间干扰,输出波形与输入波形不一致。3. 在信道带宽一定的条件下,将输入信号的传输速率增大一倍,为20hz,观察输入信
8、号、输出信号波形;此时信道带宽不满足奈奎斯特带宽,输出波形与输入波形明显不一致4. 将滚降系数改为1,观察输入信号、输出信号波形输出波形变化不大,与输入波形仍然基本一致。五、实验讨论 改变滚降系数对输出波形的影响?答:当0时,就是理想奈奎斯特滤波器,此时的传输带宽是理想奈奎斯特滤波器的最小带宽,但当0时,系统传输带宽就超过了奈奎斯特最小带宽,这时码率速率Rs就小于2倍带宽,如果解调器在每个码元间隔内仅做一次采样,那么会因为采样点太少而不能可靠恢复模拟波形,产生失真。但是数字通信系统不需要恢复模拟波形,只需要在取样时刻无码间串扰就行,而升余弦系列滤波器在取样时刻具有无码间串扰特性。因此,仍符合奈
9、奎斯特第一准则,(即实验中改变滚降系数对波形影响不大),它所实现的频谱效率要比理论最高效率下降一个滚降系数倍。六、实验建议、意见 在改变滚降系数的情况下,增加对改变噪声、改变信号传输速率情况的检验。实验三:16QAM调制与解调一、实验目的 1 掌握正交幅度调制的基本原理;2 掌握正交幅度相干解调的原理3 通过时域、频域波形以及信号的星座图分析系统性能。二、实验原理 1MQAM 的调制原理输入的二进制序列经过串并变换器,输出为速率减半的两路并行序列,再分别经过2 电平到L 电平的变换,形成L 电平的基带信号,再分别对同相载波和正交相乘,最后将两路信号相加,得到MQAM 信号2. MQAM 信号的
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