北邮通信原理软件实验报告
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题目 基于SYSTEMVIEV通信原理实验报告
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目录
实验一:抽样定理
实验目的
实验原理
实验步骤
四、
五、
实验结果
实hz波形图
图中,最上方波形为加法器的输出波形,中间波形为低通滤波器的输出波 形,下方波形为乘法器的输出波形。
根据以上实验结果,我们可知,当 2% (本处为略大于)时,可以由
抽样序列唯一的恢复原信号。 (原信号的最高频率爲=14hz)
(2) 当抽样频率为40hZ,忙》2几时
图七采样频率为40hz波形图
图中,最上方波形为加法器的输出波形,中间波形为低通滤波器的输出波 形,下方波形为乘法器的输出波形。
根据以上实验结果,我们可知,当 ,可以由抽样序列唯一的恢 复原信号。(原信号的最高频率fn =14hz)
(3) 当抽样频率为20hZ,办时
图八采样频率为20hz波形图
图中,最上方波形为加法器的输出波形,中间波形为低通滤波器的输出波 形,下方波形为乘法器的输出波形。
根据以上实验结果,我们可知,当 匸<2爲时,输出信号发生较大的失真,
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已经无法恢复原信号。(原信号的最高频率忌=14hz)
图中,最上方波形为加法器的输出波形,中间波形为低通滤波器的输出波 形,下方波形为乘法器的输出波形。
根据以上实验结果,我们可知,抽样序列的脉宽过大时,会导致采样信号 的时间离散型不好,但是根据新的这样的采样信号, 还是可以恢复出原信号的。
(原信号的最高频率蛊,=14hz)
(5) 当抽样频率为30hZ,低通滤波器的阶数降低(降低到 2阶)
图十滤波器阶数不足时的波形图
图中,最上方波形为加法器的输出波形,中间波形为低通滤波器的输出波 形,下方波形为乘法器的输出波形。
根据以上实验结果,我们可知,由于采样频率接近于 2fm,所以当滤波器
的带外特性不好,衰减过慢的时候,高频的信号不能保证完全滤除。这时候恢 复的信号也是失真的。(原信号的最高频率=14hz)
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五、
实验讨论
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从实验结果可以看出,抽样频率为 30hz,原信号的频率为14hz,满足抽样定理。
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, 可以无失真的
恢复原信号。
当抽样频率为40hz时,依然满足抽样定理,此时也可以无失真的恢复原信号。
当抽样频率为20hz时,不满足抽样定理,此时由于频域混叠现象,输出信号发生 了较大的失真,不可以无失真的恢复原信号。
由此可知,如果每秒对基带模拟信号均匀抽样不少于 2化次,则所得样值序列含有
验证了抽
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。 样定理。
另外,要选择过渡带宽较小的滤波器,减小信号带外因素的影响。
通过本次实验,我加深了对于抽样定理的理解, 也初步掌握了 Systemview的使用,
对于通信原理的课程学习带来很大的帮助。
实验二:验证奈奎斯特第一准则
1、
2、
实验目的
验证奈奎斯特第一准则,观察当系统不符合奈奎斯特准则时, 出现的码间干扰现象。
逐渐加入噪声,观察噪声和码间干扰对解调的影响。加深对课本知识的理解。
实验原理
1、奈奎斯特第一准则
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:如
%
定时伴号
模型总的传输特性
E(£0-1 仏卜 G* (血)
h(l) = —P
2兀' "
图一奈奎斯特定理示意图
满足无码间串扰传输的基带传输特性应为:
Heq
H(
i
2^) C常数,
Ts
Ts
0,
Ts
其物理意义是,把传递函数在f轴上以Z叨;为间隔切开,然后分段沿轴平
移到区间内,将它们叠加起来,结果应当为一水平直线段(某一常数)。
II
T
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1 t
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1
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>
J
T
T
升余弦滚降信号:其频域过渡特性是以m为中心,具有奇对称升余弦状。
(简称升余弦信号)
升余弦滚降信号数学表达式:
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Ts,
H()号1 s*
1
""Ts
1
""TS
0,
升余弦滚降系统特点:
(1)
满足抽样值上无串扰的传输条件;
尾部衰减较快(与上2成反比),有利于减小码间串扰和位定时误差的 影响;
带宽 B=(1 + a )/2Ts Hz ;
(3)
(4)
3、实验模块连接图
各个模块参数设置:
频带利用率n =2/(1
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