通信原理SystemView仿真实验指导书

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Systemview软件仿真实验指导书

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Systemview软件仿真实验Systemview动态系统仿真软件是为方便大家轻松的利用计算机作为工具,以实现设计和仿真工作。

它特别适合于无线电话(GSM,CDMA,FDMA,TDMA)和无绳电话,寻呼,机和调制解调器与卫星通信(GPS,DBS,LEOS)设计。

能够仿真(c,4x c等)3xDSP结构,进行各种时域和频域分析和谱分析。

对射频/模拟电路(混合器,放大器,RLC电路和运放电路)进行理论分析和失真分析。

它有大量可选择的库允许你可以有选择的增加通讯,逻辑,DSP和RF/模拟功能。

它可以使用熟悉的windows 约定和工具与图符一起快速方便地分析复杂的动态系统。

下面大家可以清楚地了解systemview系统如何方便地辅助您的工作。

让我们首先来看一下它的各种窗口:—systemview系统窗systemview系统设计窗口如下:图表1系统窗1 第一行《菜单栏》有几个下拉式菜单,通过这些菜单可以访问重要的systemvie功能包括File, Edit, Preference, View,Notepads, Connections,Complier, System, Tokens, Help.用鼠标选中每个菜单都会下拉显示若干选项。

假如我们需要打开一个文件,则只需要用鼠标点中open.....既可,系统会显示对话框提示输入文件名或选择文件名。

2 第二行《工具栏》是由图标按扭组成的动作条:图标1 清屏幕图标2 消元件图标3 断线图标4连线图标5 复制图标6 注释图标7中止图标8运行图标9 时间窗图标10分析窗图标11 打开子系统图标12 创建子系统图标13 跟轨迹图标14波特图图标15 画面重画图标16 图标翻转在systemview系统中各动作的操作顺序为:1)用鼠表单击动作按扭2)单击要执行动作的图符3 左侧竖栏为《元件库》,将在后面作详细介绍。

二Systemview 系统分析分析窗是观察用户数据的基本载体,在系统设计窗口中单击分析按扭(图标是示波器)既可访问分析窗口。

【推荐】systemview实验指导书-范文word版 (14页)

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本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==systemview实验指导书篇一:通信技术综合实验指导书SystemView前言 .................................................................. .................................. 错误!未定义书签。

实验一图符库的使用 .................................................................. ...................................... 2 实验二信号的时域与频域分析 .................................................................. ...................... 6 实验三信号的运算 .................................................................. ........................................ 12 实验四分析窗信号的分解与合成 .................................................. 错误!未定义书签。

实验五数字基带传输系统仿真实验 .............................................. 错误!未定义书签。

实验六数字调制系统仿真实验 ...................................................... 错误!未定义书签。

实验七模拟信号的数字传输仿真 .................................................. 错误!未定义书签。

通信系统课程systemview仿真设计1 (1)

通信系统课程systemview仿真设计1 (1)

短波8AFSK调制解调器一、实习目的通信原理是是一门介绍信息传输基本原理的课程,它的研究对象是通信系统。

研究目的是用尽可能少的通信资源,获得尽可能高的通信质量,研究方法是在系统级,模块级层次上将实际通信系统抽象成数学模型,采用数学分析和计算机模拟的方法对其进行研究,得到系统性能与系统参数之间的定量关系。

在给定系数的情况下,估算系统性能,在给定系统的性能要求的情况下,设计和优化系统的参数。

当系统的数学模型比较复杂时,用数学分析方法获得系统性能与参数之间的定量关系有困难时,采用计算机SystemView工具模拟仿真的方法获得这些参数之间的关系,达到优化通信系统的目的。

2.本设计重点讨论模拟通信系统中的调制解调技术,通过介绍模拟调制解调原理,使得初步认识和了解“通信原理”这门课是在模块级,系统级层上分析和设计通信系统。

综合运用本课程的理论知识进行间接法调频(FM)系统设计,通过理论推导得出相应结论,并利用SystemView作为工具进行模拟,从而了解和复习巩固课堂所学的理论知识,提高对所学知识的综合应用能力,并从实践上初步实现对短波8FSK调制解调系统的设计,从而更加理解2FSK调制原理。

二、实习仪器计算机systemview软件三、实习内容用System View建立一个8AFSK调制解调器电路。

通过不同种类不同频率的信号源过系统后,分析理解系统的各个模块功能,观察波形图。

判断是不是实现了8AFSK调制解调器电路1、设计原理频移键控信号是用不同频率的载波来传递数字消息的,简称FSK。

常见的FSK有:2FSK、3FSK、4FSK、6FSK、8FSK、MFSK、34FSK、3路FSK、7路FSK和10路FSK等等。

振幅键控是正弦载波的幅度随数字基带信号二变化的数字调制。

在二进制频移键控(2FSK)中,当传送“1”码时对应于载波频率,传送“0”码时对应于载波频率。

(6.3-1)其中,,为频率为的载波的初始相位,为频率为的载波的初始相位。

通信原理课设2dpsk,SystemView,仿真..

通信原理课设2dpsk,SystemView,仿真..

目录一、概述---------------------------------------------------2二、设计要求---------------------------------------------2三、软件简介----------------------------------------------3四、设计内容原理简介---------------------------------4五、模型的建立及结果分析------------------------------------8六、心得体会----------------------------------------------------22七、参考文献----------------------------------------------------23一、概述《通信原理》课程设计是通信工程、电子信息工程专业教学的重要的实践性环节之一,《通信原理》课程是通信、电子信息专业最重要的专业基础课,其内容几乎囊括了所有通信系统的基本框架,但由于在学习中有些内容未免抽象,而且不是每部分内容都有相应的硬件实验,为了使学生能够更进一步加深理解通信电路和通信系统原理及其应用,验证、消化和巩固其基本理论,增强对通信系统的感性认识,培养实际工作能力和从事科学研究的基本技能,在通信原理的理论教学结束后我们开设了《通信原理》课程设计这一实践环节。

二、设计要求1、课程设计组织形式课程设计过程按分组的方式进行,由指导教师向学生发放有关的课程设计背景资料,并向学生讲述课程设计的方法、步骤和要求,设计过程采取课堂集中辅导,分散设计的方式进行。

课程设计按2~3个人为一组,要求在小组内分工协作、充分讨论、相互启发的基础上形成设计方案,课程设计结束要求提交一份课程设计报告书,必要时可要求各小组选出一个代表,进行课程设计方案演示和答辩,评出若干优秀设计成果。

7通信原理实验的System View仿真

7通信原理实验的System View仿真

文章编号:10071385(2003)02003802通信原理实验的System View仿真丁俊军1 仲丛久1 耿祖鹤2(1.沈阳航空工业学院自动化系,辽宁沈阳 110034;2.铁煤集团晓南矿,辽宁铁法 112704)摘 要:本文介绍System View仿真与分析软件的功能特点,为数字通信原理实验推介一种软件“实现”的方法。

关键词:通信原理;实验;System View;仿真中图分类号:TP391.9文献标识码:A0 引 言现代通信系统是一个十分复杂的工程系统,其设计和研究也是一项十分复杂的技术。

因而在通信原理的实验教学中,越来越多的采用计算机仿真技术来进行系统分析和设计。

System View就是一种既能按物理概念直接建立分析和仿真模型,又能提供直观数学模型分析和仿真的试验工具。

1 “System View”功能简介System View是一个完整的动态系统设计、分析和仿真的可视化开发环境。

它可以构造各种复杂的模拟、数字、数模混合及多速率系统,可用于各种线性、非线性控制系统的设计和仿真。

System View是基于PC机Windows平台的软件,具有开放友好的用户界面,使用它时无需与复杂的语言语句打交道,不必写一句代码。

因此对其基本操作是很容易上手的。

尽管如此,笔者还是要强调下面两个问题。

(1)要掌握并很好地应用System View这一优秀工具的前提是对它的“三级库”资源(System View 三大类库下分为若干小类,而每个小类又分为很多的具体库,共有300多个!)了如指掌。

这样,才知道有什么可用。

可是光知“己”还不够,还要做到知“彼”,否则便不知道该用什么和怎么用。

所谓知“彼”,就是要对欲实验的理论知识对象必须十分熟谙,十分清楚实验的内容。

读者通过下文介绍的简例将会看到,一方面理论知识和具体收稿日期:20030102作者简介:丁俊军(1971),男,内蒙宁城人,讲师实现是相通的,另一方面理论是“死”的,而实现方法却是灵活的、可变的。

Systemview仿真(DOC)

Systemview仿真(DOC)

通信仿真实训总结Systemview软件仿真实验姓名:邱永锋班级:信息123班学号:1213260142指导老师:崔春雷一、 实训目的利用System View ,构造ASK 、FSK 、PSK 、AM 、FM 的信号仿真,从SystemView 配置的图标库中调出有关图标并进行参数设置,完成图标间的连线,然后运行仿真操作,最终以时域波形、眼图、功率谱等形式给出系统的仿真分析结果。

二、幅移键控ASK(一)、ASK 产生二进制振幅键控信号的方法主要有两种:方法1:采用相乘电路,用基带信号A(t)和载波tcos(wt)相乘就得到已调信号输出;方法2:采用开关电路,这里的开关由输入基带信号A(t)控制,用这种方法可以得到同样的输出波形。

(二)、原理及框图1. 调制部分:设信息源发出的是由二进制符号0、1组成的序列,则一个二进制的振幅键控信号可以表示成一个单极性矩形脉冲序列与一个正弦载波的相乘,。

所以二进制幅度键控调制器可用一个相乘器来实现、 OOK 信号表达式:S ook (t)=a(n)⨯Acos(ω0t)A: 载波幅度 ω0:载波频率 a(n):二进制数字信号原理框图:基带信号a(n) 相乘器 调制信号Sook(t)载波 Acos (ω0t) 2、电路图2.2ASK 解调原理1.解调部分:解调有相干和非相干两种。

非相干系统设备简单,但在信噪比较小时,相干系统的性能优于非相干系统。

这里采用相干解调。

原理框图:Sook(t) 相乘器低通滤波器解调信号â(n)载波Acos(t)2.信号图:三.FSK的调制与解调(二)、原理及框图FSK是用数字基带信号去调制载波的频率。

因为数字信号的电平是离散的,所以,载波频率的变化也是离散的。

在本实验中,二进制基带信号是用正负电平表示。

对于2FSK,载波频率随着调制信号1或-1而变,1对应于载波频率F1,-1对应于载频F2。

调制部分:用数字信号去调制载波的频率。

1、通信原理sytemview仿真实验指导书

1、通信原理sytemview仿真实验指导书

通信原理System view仿真实验指导书目录第一部分 SystemView简介11.1 SystemView的基本特点11.2 SystemView各专业库简介21.3 System View的基本操作5第二部分通信原理实验72.1 常规调幅(AM>72.2 双边带调制(DSB>102.3 单边带调制(SSB>112.4 窄带角度调制(NBFM、NBPM>122.5 幅移键控(ASK>162.6 频移键控(FSK>172.7 相移键控(PSK>192.8 相移键控误码率分析PSK-BER222.9 最小频移键控(MSK>25第一部分 SystemView简介System View是由美国ELANIX公司推出的基于PC的系统设计和仿真分析的软件工具,它为用户提供了一个完整的开发设计数字信号处理<DSP)系统,通信系统,控制系统以及构造通用数字系统模型的可视化软件环境。

1.1 SystemView的基本特点1.动态系统设计与仿真(1> 多速率系统和并行系统:SYSTEMVIEW允许合并多种数据速率输入系统,简化FIR FILTER的执行。

(2> 设计的组织结构图:通过使用METASYSTEM(子系统>对象的无限制分层结构,SYSTEMVIEW能很容易地建立复杂的系统。

(3> SYSTEMVIEW的功能块:SYSTEMVIEW的图标库包括几百种信号源,接收端,操作符和功能块,提供从DSP、通信信号处理与控制,直到构造通用数学模型的应用使用。

信号源和接收端图标允许在SYSTEMVIEW 内部生成和分析信号以及供外部处理的各种文件格式的输入/输出数据。

(4> 广泛的滤波和线性系统设计:SYSTEMVIEW的操作符库包含一个功能强大的很容易使用图形模板设计模拟和数字以及离散和连续时间系统的环境,还包含大量的FIR/IIR滤波类型和FFT类型。

SystemView通信系统仿真通信原理课程设计报告书

SystemView通信系统仿真通信原理课程设计报告书

SystemView通信系统仿真通信原理课程设计目录一引言 (1)二软件SystemView的介绍 (2)三模拟调制系统的设计与分析 (4)3.1 幅度调制(线性调制)的原理 (4)3.1.1 AM调制与解调原理 (4)3.1.2 DSB调制与解调原理 (5)3.1.3 SSB调制与解调原理 (5)3.1.4 FM调制与解调原理..................................................................... (6)3.2 幅度调制(线性调制)的仿真与分析 (8)3.2.1 AM调制与解调的仿真与分析 (8)3.2.2 DSB调制与解调的仿真与分析 (11)3.2.3 SSB调制与解调的仿真与分析 (12)3.2.4 FM调制与解调的仿真与分析 (14)四数字调制系统的设计与分析 (17)4.1 二进制数字调制与解调原理 (18)4.1.1 2ASK调制与解调原理 (18)4.1.2 2FSK调制与解调原理 (19)4.1.3 2PSK调制与解调原理 (19)4.1.4 2DPSK调制与解调原理..................................................................... (20)4.2 二进制数字调制与解调的仿真与分析 (21)4.2.1 2ASK调制与解调的仿真与分析 (21)4.2.2 2FSK调制与解调的仿真与分析 (24)4.2.3 2PSK调制与解调的仿真与分析 (29)4.2.4 2DPSK调制与解调的仿真与分析 (33)五总结 (37)参考文献 (38)一引言通信的按照传统的理解就是信息的传输,信息的传输离不开它的传输工具,通信系统应运而生,在当今高度信息化的社会,信息和通信已成为现代社会的“命脉”。

通信的目的是传递消息中所包含的信息。

通常,按照信道中传输的是模拟信号还是数字信号,相应地把通信系统分为模拟通信系统和数字通信系统。

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实验一图符库的使用一、实验目的1、了解SystemVue图符库的分类;2、掌握SystemVue各个功能库常用图符的功能及其使用方法。

二、实验内容按照实例使用图符构建简单的通信系统,并了解每个图符的功能。

三、基本原理SystemVue的图符库功能十分丰富,一共分为以下几个大类1.基本库SystemView的基本库包括信源库、算子库、函数库、信号接收器库等,它为该系统仿真提供了最基本的工具。

(信源库):SystemView为我们提供了16种信号源,可以用它来产生任意信号(算子库)功能强大的算子库多达31种算子,可以满足您所有运算的要求(函数库)32种函数尽显函数库的强大库容!(信号接收器库)12种信号接收方式任你挑选,要做任何分析都难不倒它2.扩展功能库扩展功能库提供可选择的能够增加核心库功能的用于特殊应用的库。

它允许通信、DSP、射频/模拟和逻辑应用。

(通信库):包含有大量的通信系统模块的通信库,是快速设计和仿真现代通信系统的有力工具。

这些模块从纠错编码、调制解调、到各种信道模型一应俱全。

(DSP库):DSP库能够在你将要运行DSP芯片上仿真DSP系统。

该库支持大多DSP芯片的算法模式。

例如乘法器、加法器、除法器和反相器的图标代表真正的DSP算法操作符。

还包括高级处理工具:混合的Radix FFT、FIR和IIR滤波器以及块传输等。

(逻辑运算库):逻辑运算自然离不开逻辑库了,它包括象与非门这样的通用器件的图标、74系列器件功能图标及用户自己的图标等。

(射频/模拟库):射频/模拟库支持用于射频设计的关键的电子组件,例如:混合器、放大器和功率分配器等。

3.扩展用户库扩展的用户库包括有扩展通信库2、IS95/CDMA、数字视频广播DVB等。

通信库2: 扩展的通信库2主要对原来的通信库加了时分复用、OFDM调制解调、QAM 编码与调制解调、卷积码收缩编解码、GOLD码以及各种衰落信道等功能。

4.5版中,通信库2已被合并到基本通信库中。

IS95库:IS95库为设计CDMA和个人通信系统提供了一个快捷的工具。

除了产生CDMA 所需的信号发生器模型、调制解调信号模型外,还设计了复合IS95建议的CDMA所有信道模型,可按两种速率工作。

四、实验步骤第一部分:计算信号的平方信号源平方接收器接收器1)从基本图符库中选择信号源图符,选择正弦波信号,参数设定中设置幅度为1,频率为10Hz,相位为0。

2)选择函数库,并选择Algebraic 标签下的图符。

在参数设定中设置a=2,表示进行x2运算。

3)放置两个接收器图符,分别接收信号源图符的输出和函数算术运算的输出,并选择Graphic 标签下的图符,表示在系统运行结束后才显示接收到的波形。

4)将图符进行连接,运行仿真,最终结果如下图所示:第二部分常规双边带条幅(AM)1)按快捷键切换到通信图符库Comm,从图符库中拖动一个图符至设计窗口,双击该图符,选择调制器“Modulators”中的“DSB-AM”,并在参数设置窗口中的文字框中输入幅度1V,频率1000Hz,调制度0.5,确认退出,图符变成。

2)放置两个接收器图符,用于接收调制信号和已调信号波形。

3)对图符进行连线,如下图所示:4)设置仿真参数:i.仿真时间102.3msii.采样点1024iii.采样频率10kHz5)运行仿真,并得到各个接收器的波形。

五、实验结果1、画出以上两个部分的调制信号和已调信号的波形以及算术表达式。

实验二信号的时域与频域分析实验一、实验目的1、掌握信号的时域与频域的分析方法;2、掌握SystemVue分析窗口的使用;3、能利用分析窗口对波形进行时域与频域的分析。

二、实验内容1、建立简单的调制系统,并使用分析窗口对输出信号进行时域与频域的分析,得出分析结果。

三、基本原理分析窗口是用户观察SystemVue数据输出的基本工具。

如图所示。

有多种选项可以增强显示的灵活性和用途。

这些功能可以通过单击分析窗工具条上的快捷按钮或通过下拉菜单来激活。

在系统设计窗口中单击分析窗口按钮,即可访问分析窗口。

在分析窗口中单击系统按钮即可返回系统设计窗口。

分析窗口包括标题栏、菜单栏、工具条、滚动条、活动图形窗口和提示信息区。

同设计窗口一样,滚动条包括用于左右滚动的水平滚动条和用于上下滚动的垂直滚动条;提示信息区显示分析窗口的状态信息、坐标信息和分析的进度指示;活动图形窗显示输出的各种图形,如波形图、功率谱、眼图等。

四、实验步骤1、点击菜单栏的File,选择New System建立一个新文件。

2、建立一个常规双边带的调制系统,如实验一所示。

3、单击“Analysis”快捷按钮进入分析窗口,这时应该可以看到两个图形,一个是100Hz的正弦信号,另一个是调制后的信号。

可参考分析窗口工具条,根据个人习惯重新调整窗口显示排列。

4、对输入的信号进行谱分析。

单击接收计算器按钮,出现如图所示的接收计算器选择窗口,选择“Spectrum”分析按钮,并分两次选中W0、W1,就会出现两个新的图形W2、W3,分别对应前面两个波形的频谱图,其中一个出现在100Hz的位置上(对应未调制的正弦波),另一个在中心频率为1000 Hz的位置上显示出载波和上下两个边带的频谱。

如下图所示。

5、对调制信号和已调信号的频谱进行叠绘。

五、实验结果1、分别读取已调信号频谱中的上下边带的峰值点。

2、修改双边带调制信号的调制参数,观察调制参数的变化对已调信号时域和频域上施加的影响,并作好记录。

实验三 数字基带传输系统仿真实验一、 实验目的1、 加深对数字基带信号传输的无失真条件的了解;2、 熟悉奈奎斯特第一准则的验证方法;3、 掌握眼图的仿真方法并了解其在数字基带传输系统中的作用。

二、 实验内容1. 验证奈奎斯特第一准则;2. 观察眼图。

三、 基本原理传输数字基带信号受到约束的主要因素是系统的频率特性,当基带脉冲信号通过系统时,系统的滤波作用使脉冲拖宽,在时域上,它们重叠到附近的时隙中去。

接收端按约定的时隙对各点进行抽样,并以抽样时刻测定的信号幅度为依据进行判决,来导出原脉冲的消息,若重叠到临近时隙内的信号太强,就可能发生错误判决,从而产生码间串扰。

奈奎斯特第一准则给出了消除这种码间干扰的方法,并指出了信道带宽与码速率的基本关系,即N N b b B f T R 221===其中R b 为传码率,单位为B/s (波特/秒)。

f N 和B N 分别为理想信道的低通截止频率和奈奎斯特带宽。

假定有一数字基带信号,其码速率为100b/s ,则按照奈奎斯特第一准则,为保证数字基带信号的无失真传输,传输信道的带宽必须要在50Hz 以上。

同理,如果数字基带信号的码速率高于100b/s ,则在50Hz 的带宽下不能保证信号的无失真传输。

在实际系统中,完全消除码间串扰是十分困难的,而码间串扰对误码率的影响目前尚无在数学上便于处理的统计规律,还不能进行准确计算。

为了衡量基带传输系统的性能优劣,在实验室中,通常用示波器观察输出信号波形的方法来分析码间串扰和噪声对系统性能的影响,这就是眼图分析法。

如果将输入波形输入示波器的Y轴,并且当示波器的水平扫描周期和码元定时同步时,在示波器上显示的图形很像人的眼睛,因此被称为眼图。

二进制信号传输时的眼图只有一只"眼n,当传输三元码时,会显示两只“眼”。

眼图是由各段码元波形叠加而成的,眼图中央的垂直线表示最佳抽样时刻,位于两峰值中间的水平线是判决门限电平。

在无码间串扰和噪声的理想情况下,波形无失真,“眼”幵启得最大。

当有码间串扰时,波形失真,引起“眼”部分闭合。

若再加上噪声的影响,则使眼图的线条变得模糊,“眼”开启得小了。

因此,“眼”张开的大小表示了失真的程度。

由此可知,眼图能直观地表明码间串扰和噪声的影响,可评价一个基带传输系统性能的优劣,另外也可以用此图形对接收滤波器的特性加以调整,以减小码间串扰和改善系统的传输性能。

四、实验步骤第一部分:验证奈奎斯特第一准则1、设定系统的仿真时间参数:采样频率设定为1000Hz,采样点位512个;2、放置信号源:码速率为100b/s的伪随机信号;3、放置用于整型的升余弦滚降低通滤波器,其截止频率设定为50Hz,在60Hz处有-60dB的衰落,相当于一个带宽为50Hz的信道;4、为了模拟传输的噪声,将低通滤波器的输出叠加上一个高斯噪声,设定其标准差为0.1;5、接收端由一个低通FIR滤波器、一个抽样器、一个保持器和一个缓冲器组成,分别完成信号的滤波,抽样,判决以及整型输出。

其中抽样器的抽样频率与数据信号的数据率一致,设为100Hz。

为了比较发送端和接收端的波形,在发送端的接收器前和升余弦滚降滤波器后各加入了一个延迟图符。

最终的仿真系统如下图所示:6、关闭噪声信号,运行仿真,将输入信号波形与输出信号波形进行叠加,观察方正结果;7、开启噪声信号,比较输入信号与输出信号的波形;8、改变噪声幅度,观察输出信号的变化;9、将伪随机信号的码速率修改为110b/s,运行仿真,再次观察输入输出信号波形的差别。

第二部分:眼图的观测通常眼图可以用如图3.1所示的图形来描述,由此图可以看出:(1)眼图张开的宽度决定了接收波形可以不受串扰影响而抽样再生的时间间隔。

显然,最佳抽样时刻应选在”目艮”张开最大的时刻。

(2)眼图斜边的斜率,表示系统对定时抖动(或误差)的灵敏度,斜边越陡,系统对定时抖动越敏感。

(3)眼图左(右)角阴影部分的水平宽度表示信号零点的变化范围,称为零点失真量。

在许多接收设备中,定时信息是由信号零点位置来提取的,对于这种设备,零点失真量很重要。

(4)在抽样时刻,阴影区的垂直宽度表示最大信号失真量。

(5)在抽样时刻上、下两阴影区间隔的一半是最小噪声容限,噪声瞬时值超过它就有可能发生错误判决。

(6)横轴对应判决门限电平。

图3.1 眼图为了研究因噪声和信道带宽引起的信号失真与眼图的关系,我们可以用如图3.2所示的SystemView仿真电路来观察,图中,信号源(图符0)采用幅度为1 V、速率为100b / s的伪随机序列,信道用一个50Hz的低通滤波器(图符5)来模拟,并在信道中加入了噪声(图符3),设定信噪比(SNR)为10dB,在接收器图符前加入了一个抽样器图符,用来调整输出采样率,以配合System View接收计算器的时间切片绘图功能来观察眼图。

时间切片绘图功能可以把接收计算器在多个时间段内记录到的数据重叠起来显示,时间段的起始位置和长度都可由计算器来设置。

为了满足时间切片周期和码元同步,并且能完整地观察到一个眼图的要求,一般将时间切片的长度设置为当前采样率下采样周期的两倍时长,例如,采样频率为100 Hz,采样周期为10ms,则时间切片应设为20 ms。

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