通信原理软件仿真实验报告_第1页
通信原理软件仿真实验报告_第2页
通信原理软件仿真实验报告_第3页
通信原理软件仿真实验报告_第4页
通信原理软件仿真实验报告_第5页
已阅读5页,还剩28页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

成绩西 安 邮 电 大 学通信原理软件仿真实验报告实验名称: 通信原理软件实验院 系: 通信与信息工程学院专业班级: 电科 1003学生姓名: 易海博学 号: 03102085 (班内序号) 13指导教师: 李 莉报告日期: 2012 年 11 月 3 日实验一 实验目的:1、正弦信号的产生;2、双极性不归零码的产生;3、单极性不归零码的产生;4、四进制数字信号的产生;5、模拟滤波器的设计;6、单位冲激信号的产生;7、直流信号的产生;8、高斯白噪声的产生;9、矩形脉冲序列的产生;10、低通带限型信号的产生。 仿真设计电路及系统参数设置:1、正弦信号的产生:振幅 5V,频率 100Hz,初相为 452、双极性不归零码的产生:幅度10V,频率 100Hz3、单极性不归零码的产生:幅度 2V,频率 100Hz4、四进制数字信号的产生:幅度1V、3V,频率 100Hz5、模拟滤波器的设计:1、低通滤波器:最高截止频率 200Hz,极点个数为 62、带通滤波器:6、单位冲激信号的产生:增益为 1,出现时刻 0.7s,即 0.7t7、直流信号的产生:幅度 5V8、高斯白噪声的产生:功率谱密度 610/WHz9、矩形脉冲序列的产生:幅度 2V,频率 100Hz(周期 0.01s),脉宽 0.002s(占空比 20%)10、低通带限型信号的产生:最低截止频率 300Hz,最高截止频率 3400Hz 仿真波形及实验分析:1、正弦信号的产生:2、双极性不归零码的产生:3、单极性不归零码的产生:4、四进制数字信号的产生:5、模拟滤波器的设计:1、低通滤波器:2、带通滤波器:6、单位冲激信号的产生:7、直流信号的产生:8、高斯白噪声的产生:9、矩形脉冲序列的产生:10、低通带限型信号的产生:实验分析:1、 在产生图形的时候,一定要选好时钟频率,用书上给出的时钟频率,有时候得到的图形不是很清晰,这时候可以适当的调小时钟频率,得到清晰的图样。2、 要选择合适的参数,不然实验得出的图形是一条直线。3、 通过软件可以很轻松的模拟各种信号产生的时域波形和频域波形,很是方便。4、 在做实验的过程中,需要多加思考,不懂的地方要及时向老师请教,争取在最快的时间得到需要的结果。实验成绩评定一览表系统设计合理,模块布局合理,线迹美观清楚系统设计合理,模块布局较合理,线迹清楚系统设计、模块布局较合理,线迹较清楚系统设计基本合理,模块布局较合理,线迹较清楚系统设计与模块布局系统设计不够合理,模块布局较合理,线迹较清楚参数设置合理,仿真波形丰富、准确参数设置合理,仿真波形较丰富、较准确参数设置较合理,仿真波形较丰富参数设置较合理,仿真波形无缺失、无重大错误参数设置较合理,仿真波形有缺失参数设置与仿真波形参数设置不够合理,仿真波形有缺失或重大错误实验分析全面、准确、表达流畅实验分析较全面、基本无误、表述清楚实验分析基本正确、个别地方表述不清实验分析无原则性错误、表述不清楚实验分析实验分析有缺失或存在严重错误实验成绩实验二 实验目的:1、熟悉仿真环境;2、掌握数字基带信号的常用波形与功率谱密度 仿真设计电路及系统参数设置:1、双极性不归零码:Rate = 100Hz;Amp = 10V;2、单极性不归零码:Amp = 10V,Offset = 10V;3、双极性归零码:用于采样的矩形脉冲序列幅度 1V,频率 100Hz;脉宽 0.005s(占空比 50%);4、单极性归零码:用于采样的矩形脉冲序列幅度 1V,频率 100Hz;脉宽 0.005s(占空比 50%);5、改变采样脉冲的占空比归零码变化:用于采样的矩形脉冲序列幅度 1V,频率 100Hz;脉宽 0.002s(占空比 50%); 仿真波形及实验分析:1、双极性不归零码的波形与功率谱密度:2、单极性不归零码的波形与功率谱密度:3、双极性归零码的波形与功率谱密度:4、单极性归零码的波形与功率谱密度:5、改变采样脉冲的占空比双极性归零码波形与功率谱密度:6、改变采样脉冲的占空比单极性归零码波形与功率谱密度:实验分析:1、 要按书上给出的参数进行实验,注意单极性码和双极性码的区别。2、 掌握好频谱波形的产生方法,实验完成后要多加思考。3、 通过软件可以很轻松的模拟各种信号产生的时域波形和频域波形,很是方便。4、 在做实验的过程中,需要多加思考,不懂的地方要及时向老师请教,争取在最快的时间得到需要的结果。实验成绩评定一览表系统设计合理,模块布局合理,线迹美观清楚系统设计合理,模块布局较合理,线迹清楚系统设计、模块布局较合理,线迹较清楚系统设计基本合理,模块布局较合理,线迹较清楚系统设计与模块布局系统设计不够合理,模块布局较合理,线迹较清楚参数设置合理,仿真波形丰富、准确参数设置合理,仿真波形较丰富、较准确参数设置较合理,仿真波形较丰富参数设置较合理,仿真波形无缺失、无重大错误参数设置较合理,仿真波形有缺失参数设置与仿真波形参数设置不够合理,仿真波形有缺失或重大错误实验分析全面、准确、表达流畅实验分析较全面、基本无误、表述清楚实验分析基本正确、个别地方表述不清实验分析无原则性错误、表述不清楚实验分析实验分析有缺失或存在严重错误实验成绩实验三 实验目的:1、掌握 AM 信号的波形及产生方法;2、掌握 AM 信号的频谱特点;3、掌握 AM 信号的解调方法;4、掌握 AM 系统的抗噪声性能。 仿真设计电路及系统参数设置:1、相干解调:No. of Samples = 1024;Sample Rate = 20000Hz2、包络检波:No. of Samples = 512;Sample Rate = 20000Hz3、加入高斯白噪声:包络检波:4、相干检波:仿真波形及实验分析:1、AM:原始信号:FFT.已调信号:FFT 2、相干解调:原始信号:FFT已调信号:FFT 解调信号:FFT带通:原始信号FFT已调信号:FFT解调信号:FFT2、包络检波:原始信号FFT已调信号FFT解调信号FFT加入高斯白噪声:1、相干解调:2、包络检波:实验分析:1、 要多加体会实验原理,这样才能起到事半功倍的效果。2、 要注意各个参数的设定,以得到清晰图样为目的。3、 要对软件熟练掌握,多思勤练。实验成绩评定一览表系统设计合理,模块布局合理,线迹美观清楚系统设计合理,模块布局较合理,线迹清楚系统设计、模块布局较合理,线迹较清楚系统设计基本合理,模块布局较合理,线迹较清楚系统设计与模块布局系统设计不够合理,模块布局较合理,线迹较清楚参数设置合理,仿真波形丰富、准确参数设置合理,仿真波形较丰富、较准确参数设置较合理,仿真波形较丰富参数设置较合理,仿真波形无缺失、无重大错误参数设置较合理,仿真波形有缺失参数设置与仿真波形参数设置不够合理,仿真波形有缺失或重大错误实验分析全面、准确、表达流畅实验分析较全面、基本无误、表述清楚实验分析基本正确、个别地方表述不清实验分析无原则性错误、表述不清楚实验分析实验分析有缺失或存在严重错误实验成绩实验四 实验目的:1、掌握 DSB 信号的波形及产生方法;2、掌握 DSB 信号的频谱特点;3、掌握 DSB 信号解调方法;4、掌握 DSB 系统的抗噪声性能。 仿真设计电路及系统参数设置:(1)、记录调制信号与DSB 信号的波形和频谱:调制信号为正弦信号,Amp = 1V,Freq=200Hz;正弦载波 Amp = 1V,Freq = 正弦载波 Amp = 1V,Freq = 1000Hz;(2)、采用相干解调,记录恢复信号的波形和频谱:DSB 模拟带通滤波器 Low Fc =750Hz,HiFc=1250Hz ,极点个数 6;接收机模拟低通 Fc = 250Hz,极点个数 9;(3)、在接收机模拟带通滤波器前加入高斯白噪声:Density in 1 ohm = 0.00002W/Hz仿真波形及实验分析:(1)、记录调制信号与DSB 信号的波形和频谱:调制信号波形调制信号频谱DSB信号波形DSB信号频谱(2)、采用相干解调,记录恢复信号的波形和频谱:未加高斯白噪声的解调信号未加高斯白噪声的解调信号频谱(3)、在接收机模拟带通滤波器前加入高斯白噪声:加入高斯白噪声后的解调信号波形加入高斯白噪声后的解调信号频谱实验分析:1、 不清楚的地方要及时翻书,问老师,使问题及早得到解决。2、 对软件的各个功能模块要熟练掌握,灵活运用。3、 多和同学交流心得,会起到事半功倍的作用。实验成绩评定一览表系统设计合理,模块布局合理,线迹美观清楚系统设计合理,模块布局较合理,线迹清楚系统设计、模块布局较合理,线迹较清楚系统设计基本合理,模块布局较合理,线迹较清楚系统设计与模块布局系统设计不够合理,模块布局较合理,线迹较清楚参数设置合理,仿真波形丰富、准确参数设置合理,仿真波形较丰富、较准确参数设置较合理,仿真波形较丰富参数设置较合理,仿真波形无缺失、无重大错误参数设置较合理,仿真波形有缺失参数设置与仿真波形参数设置不够合理,仿真波形有缺失或重大错误实验分析全面、准确、表达流畅实验分析较全面、基本无误、表述清楚实验分析基本正确、个别地方表述不清实验分析无原则性错误、表述不清楚实验分析实验分析有缺失或存在严重错误实验成绩实验五 实验目的:(1)掌握 SSB 信号的波形及产生方法;(2)掌握 SSB 信号的频谱特点;(3)掌握 SSB 信号解调方法;(4)掌握 SSB 系统的抗噪声性能。 仿真设计电路及系统参数设置:(1)、利用移相法产生SSB信号,记录SSB 信号的波形和频谱(2)、自行设计调整系统结构及参数,利用滤波法实现 SSB 信号(建议使用带阻滤波器)带阻低截止频率900HZ; 高截止频率1300HZ(3)、采用相干解调,记录恢复信号的波形和频谱LSB 模拟带通滤波器 Low Fc = 750Hz,Hi Fc = 850Hz,极点个数 5(4)、在接收机模拟带通滤波器前加入高斯白噪声Density in 1 ohm = 0.00002W/Hz仿真波形及实验分析:(1)、利用移相法产生SSB信号,记录SSB 信号的波形和频谱SSB信号的波形SSB信号的频谱(2)、自行设计调整系统结构及参数,利用滤波法实现 SSB 信号(建议使用带阻滤波器)SSB 信号的波形SSB 信号的频谱(3)、采用相干解调,记录恢复信号的波形和频谱下边带 SSB 解调信号的波形下边带 SSB 解调信号的频谱USB 模拟带通滤波器 Low Fc = 1150Hz,Hi Fc = 1250Hz,极点个数 4上边带 SSB 信号的波形上边带 SSB 信号的频谱(4)、在接收机模拟带通滤波器前加入高斯白噪声加入噪声后解调信号的波形加入噪声后解调信号的频谱实验分析:1、 勤思考,多总结,发现问题及时解决。2、 有什么不清楚的地方要随时向老师、同学请教。3、 要通过仿真实验对理论知识加深理解、感悟。实验成绩评定一览表系统设计合理,模块布局合理,线迹美观清楚系统设计合理,模块布局较合理,线迹清楚系统设计、模块布局较合理,线迹较清楚系统设计基本合理,模块布局较合理,线迹较清楚系统设计与模块布局系统设计不够合理,模块布局较合理,线迹较清楚参数设置合理,仿真波形丰富、准确参数设置合理,仿真波形较丰富、较准确参数设置较合理,仿真波形较丰富参数设置较合理,仿真波形无缺失、无重大错误参数设置较合理,仿真波形有缺失参数设置与仿真波形参数设置不够合理,仿真波形有缺失或重大错误实验分析全面、准确、表达流畅实验分析较全面、基本无误、表述清楚实验分析基本正确、个别地方表述不清实验分析无原则性错误、表述不清楚实验分析实验分析有缺失或存在严重错误实验成绩实验七 实验目的:1、掌握 2ASK 信号的波形和产生方法;2、掌握 2ASK 信号的频谱特点;3、掌握 2ASK 信号的解调方法; 仿真设计电路及系统参数设置:1、采用键控法,记录2ASK信号的波形和功率谱密度:单极性不归零码 Rate = 200Hz,Amp =1V,Offset = 1V;载波 Amp = 1V, Frep = 1000Hz;2 采用相干解调,记录恢复信号的波形和功率谱密度:采样器频率为 200Hz;保持电路,Hold Value = Last Sample,增益 Gain = 1;比较器,Compare=“=”,True output=2v,False output=0v;直流电压值为保持电路输出电压值的中值;3、采用包络检波,记录恢复信号的波形和功率谱密度:4、在接收机模拟带通滤波器前加入高斯白噪声:Density in 1 ohm = 0.00002W/Hz仿真波形及实验分析:1、 采用键控法,记录2ASK信号的波形和功率谱密度:2 采用相干解调,记录恢复信号的波形和功率谱密度:3、采用包络检波,记录恢复信号的波形和功率谱密度:4、在接收机模拟带通滤波器前加入高斯白噪声:实验分析:1、 不清楚的模块要及时问老师,不能随便找个模块应付。2、 对原理性的东西要多加思考,以理论为纲。3、 遇到不懂的问题要及时向老师请教,提高效率。实验成绩评定一览表系统设计合理,模块布局合理,线迹美观清楚系统设计合理,模块布局较合理,线迹清楚系统设计、模块布局较合理,线迹较清楚系统设计基本合理,模块布局较合理,线迹较清楚系统设计与

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论