通信系统仿真期末复习资料总结通信电子数据通信与网络_通信电子-数据通信与网络.pdf
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1、现代通信系统仿真的必要性(仿真的动机)1.仿真是深入理解系统特性的强有力工具2.解析方法分析现代通信系统比较困难3.现代通信系统结构复杂 4.系统工作的环境复杂 5.通过仿真可以缩短通信产品的开发周期和上市时间6.仿真能更容易和更经济地对系统进行研究,观察各种变化对系统性能的影响 确定性仿真 1.输入为确定信号,每次运行仿真都会得到相同的结果(电路的 SPICE 仿真)2.采用传统的方法(字和笔)求解,会得到同样的波形 3.采用确定性仿真是为了节省时间、避免冗长计算产生错误 随机性仿真 1.输入信号为随机信号 2.仿真结果是一个随机变量或随机过程 蒙特卡洛仿真 仿真的作用 1.仿真广泛应用于系
2、统设计过程中 2.可用于性能评估和参数优化还可用于测试、测量、设置基准、生命周期预测、系统配置以及故障检测 R.W.汉明指出:仿真的主要作用不在于获得数据,而在于获得对系统的深入理解 仿真的四个阶段及每个阶段的作用 1.链路预算与系统级标校过程。验证链路预算和改进设计,通过详细的仿真,可以精确估计系统性能指标和验证非理想实现造成的性能降级 2.关键元件的实现与测试。如果系统的关键元件要使用新技术,那个元件必须首先制造出来并在实际工作条件下进行测试,以便验证性能和把风险减到最小。3.完成硬件原型与验证仿真模型。仿真为测试提供基准,测试结果又验证了仿真,这个阶段的最终结果是系统的一个完善原型,此原
3、型是系统的产品开发基础,另外,获得一个经验证的仿真模型,可用来很好的预测生命终结。4.生命终结预测。通过使用系统中主要元件的老化模型,仿真可完成生命终结性能预测,如果预测性能令人满意,且最终链路预算平衡有足够裕量,系统设计和实现就完成了,不然,迭代此结果直到收敛。低通采样定理:如果采样频率 fs 大于等于 2fh,那么带限信号就可以无差错地通过其采样信号恢复。fh 表示被采样信号的最高频率。采样频率 fs=2fh 被称作 Nyquist 采样率 欠抽样所引起的影响混叠(Aliasing)在实际的通信系统中,任何信号都不是严格带宽受限的。当 fs B 时,利用低通采样定理对复包络信号采样,和利用
4、带通采样定理对实带通信号采样所需的采样频率(采样点数)相同。如果 fc 与 B 相差不大,对复包络信号采样所需的采样点数远远少于实带通信号的采样 信号在采样,量化,编码过程中都会存在误差,这些误差就形成了仿真过程中的噪声 如何减轻与消除噪声?采样时的采样频率要大于被采样信号最大频率的 2 倍,利用重构和内插进行上采样和下采样,量化时采用定点运算或浮点运算。为什么要研究定点运算?1.通过定点运算,可以阐明量化误差的产生机理 2.定点运算的运行速度比浮点运算快得多,已经开发出了使用定点运算的专用仿真器 3.定点处理器的功耗比较低 4.经常要仿真使用定点运算的设备 在直接序列扩频系统中,BW,即同时
5、出现了窄带信号和宽带信号 为了提高效率,节省仿真时间,最好采用两个采样频率 在窄带到宽带的分界处(图中左边虚线处)必须提高采样频率 在宽带到窄带的分界处(图中右边虚线处)必须降低采样频率 采样频率的提高通过内插实现,这相当于上采样/过采样(upsampling);采样频率的降低通过抽值完成,这相当于下采样/欠采样(downsampling)上采样和内插 上采样:在原序列每两个采样点之间插入 M-1个零值,将新序列通过采样滤波器。下采样:抽值,用单个样值代替 M 个样值。上采样后,新的采样周期 Tu 与原采样周期 Ts 的关系为:Tu=Ts/M。(M 是采样频率提高的倍数,也是采样周期降低的倍数
6、)内插:通过对重构信号 xr(t)在 t=nTs/M 处取样来构造新的采样值 上采样和下采样都引入了很多的额外开销。如果上采样倍数 M 适中,通常最好用单采样频率 开发仿真系统。然而,如果,B 和 W 相差太大,通常最有效的办法是对不同带宽的信号采样不同的采样频率,即采用多速率采样 仿真中采样频率的选择 通信系统中的信号都不是带宽受限的,对信号采样后必然会产生混叠。完全消除混叠误差是不可能的。仿真中,选择采样频率时,要使混叠误差尽可能的小。对于无反馈的线性系统,混叠误差取决于成形脉冲的功率谱密度。非线性系统,有反馈的系统等复杂系统需要更高的采样频率 难现代通信系统结构复杂系统工作的环境复杂通过
7、仿真可以缩短通信产品的开发周期和上市时间仿真能更容易和更经济地对系统进行研究观察各种变化对系统性能的影响确定性仿真输入为确定信号每次运行仿真都会得到相同的结果随机性仿真输入信号为随机信号仿真结果是一个随机变量或随机过程蒙特卡洛仿真仿真的作用仿真广泛应用于系统设计过程中可用于性能估和参数优化还可用于测试测量设置基准生命周期预测系统配置以及故障检测汉明指出仿真的过程验证链路预算和改进设计通过详细的仿真可以精确估计系统性能指标和验证非理想实现造成的性能降级关键元件的实现与测试如果系统的关键元件要使用新技术那个元件必须首先制造出来并在实际工作条件下进行测试以便验证 由模拟原型滤波器得到数字 IIR 滤
8、波器的 3种方法 冲激响应不变法,阶跃响应不变法,双线性变换法 冲激响应不变法:基本原理,离散时间系统的冲激响应是连续时间系统冲激响应的理想抽样。主要用于对以时域冲激响应形式给出的模拟滤波器进行建模 阶跃响应不变法:基本原理:离散时间系统的阶跃响应是连续时间系统阶跃响应的理想抽样,主要用于对以时域冲激响应形式给出的模拟滤波器进行建模,常用于仿真中。双线性变换法:通过双线性映射将 S 域中的传递函数映射为 Z 域中的传递函数。双线性变换法提供了一种连续滤波器和离散滤波器之间的简单映射关系,这种方法避免了混叠现象的发生,特别适合于具有分段平坦频率响应特性的滤波器。双线性变换的缺点是离散滤波器不能保
9、持连续滤波器的冲激响应和相位响应特性。非线性系统和时变系统 非线性系统 非线性系统没有定义传递函数。可以测量非线性系统的冲激响应,但是不能通过卷积把系统的输入和输出关联起来。非线性系统仿真模型的建立通常建立在对物理系统测量的基础上,而且不能推广 时变系统 可以使用卷积在时域上将线性时变系统的输入和输出联系起来,用传递函数在频域上将输入和输出联系起来。随机信号的产生与处理 随机过程和随机序列的分布 常用的随机过程和随机序列服从下列分布:均匀分布、高斯分布、瑞利分布、二项分布、泊松分布、指数分布、分布等。均匀分布的随机数,特别是在(0,1)之间均匀分的随机数是最基本的。其它各种分布的随机数往往可以
10、通过变换(0,1)均匀分布的随机数得到 难现代通信系统结构复杂系统工作的环境复杂通过仿真可以缩短通信产品的开发周期和上市时间仿真能更容易和更经济地对系统进行研究观察各种变化对系统性能的影响确定性仿真输入为确定信号每次运行仿真都会得到相同的结果随机性仿真输入信号为随机信号仿真结果是一个随机变量或随机过程蒙特卡洛仿真仿真的作用仿真广泛应用于系统设计过程中可用于性能估和参数优化还可用于测试测量设置基准生命周期预测系统配置以及故障检测汉明指出仿真的过程验证链路预算和改进设计通过详细的仿真可以精确估计系统性能指标和验证非理想实现造成的性能降级关键元件的实现与测试如果系统的关键元件要使用新技术那个元件必须
11、首先制造出来并在实际工作条件下进行测试以便验证 均匀随机数发生器 用数学方法产生的均匀随机数必须满足下列要求 1.随机数必须服从均匀分布,或者非常接近均匀分布 2.随机数必须具有统计上的独立性 3.随机数序列能够重复产生,以便重复验证仿真结果 4.随机数的周期应满足仿真问题的要求(尽量使用全周期随机数发生器)。5.产生随机数的速度要高,以缩短仿真时间 6.产生随机数的方法应需要最少的计算机存储空间 产生均匀随机数最常用的数学方法是线性同余法(LCG)线性同余发生器的运算规则 xi+1=(axi+c)mod(m)(7-3)其中:a 是乘子、c是增量、m 称作模数 式(7-3)能依次产生连续的 x
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