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胡飞 通信原理实验报告
目录绪论··················································1方案论证··············································21.1基于System View的数字基带传输系统·················21.2实验相关基本原理···································31.3总原理框图和设计思想·······························5分电路模块和总电路····································62.1 帧同步信号产生电路································62.2 提速模块电路······································72.3 时分复用电路模块··································92.4 2FSK调制模块电路·································9仿真结果·············································113.1帧同步信号提速前后仿真结果·························113.2时分复用前后仿真结果·······························123.3四路基带信号和四路输出的结果·······················13实验小结···············································14参考文献··············································15绪论21世纪,随着科技的进步,通信技术正在飞速发展,通信技术和我们的生活联系非常紧密,甚至可以说我们生活的世界就是一个电子化,信息化的世界,通信和传输也是我们经常能够涉及到的,比如说我们日常生活中使用的手机电话,调频广播等等,都涉及到通信技术。2FSK频移键控是利用载波的频率变化来传递数字信息,在实际中得到广泛的运用,而时分多路复用是一种数字复用技术,时分复用是将不同源端的数字数据合并到一个时间共享的链路上,适用于媒体数据速率容量超过要传输的几路数字信号总速率的情况SystemView仿真软件具有很好地用户界面,它能够为用户提供一个可视化的仿真过程和结果,同时,它能够实现数字信号模拟信号以及各种电路的仿真。本次课程设计利用SystemView仿真软件实现对四路基带的2FSK传输系统的模拟仿真,达到对输入信号实现复用调制和解复用解调制的效果。关键字:2FSK调制,时分复用,通信系统方案论证1.1基于System View的数字基带信号传输系统虽然实际的通信系统是很复杂的,但是它所用到的基本原理也是最基础的通信系统的原理,在通信原理的课程学习中我们得知:最基本的数字信号传输系统的组成部分有信源、发送设备、信道、接收设备、信宿、还有外部的噪声源,其仿真图如图1.1所示。 图1.1基本的数字通信系统模型在这个通信系统中,token0产生的是单极性的不归零码,token6产生的矩形脉冲基带信号,token8是均值为1,均方差为0.1的高斯白噪声,token11用于对滤波后的波形进行抽样,抽样速率等于码元速率,token12对抽样后的值延时一段时间。得到恢复后的数字基带信号,token13对抽样值进行判决比较,得到输出码元波形,token9产生正弦信号,作为比较器的另一个比较输入,该系统发送波形和接收波形分别如图1.2和图1.3所示。图1.2 发送端波形 图1.3 接收端波形通过比较发送端和接收端的波形,除了由于采样和保持中产生的一点延迟之外,接收波形和发送波形基本保持一致,从而说明这个数字基带信号。1.2实验相关基本原理1.2.1时分复用基本原理抽样定理:一个频带限制在0到fm以内的低通模拟信号x(t),可以用时间上离散的抽样值来传输,抽样值中包含有x(t)的全部信息。当抽样频率fs≧2fm时,可以从已抽样的输出信号中用一个带宽为fm≦B≦fs—fm的理想低通滤波器不失真地恢复出原始信号。时分复用是建立在抽样定理基础上的。抽样定理使连续(模拟)的基带信号有可能被在时间上离散出现的抽样脉冲值所代替。这样,当抽样脉冲占据较短时间时,在单路抽样信号在时间上离散的脉冲间留出很大的空隙。因此,可以在空隙中插入若干路其他抽样信号,只要各路抽样信号在时间上不重叠并且能区分开,那么一个信道就可以能同时传输多路信号,达到多路复用的目的。这种多路复用技术称为时分多路复用,图2.1.1是基带时分复用的原理图。图1
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