北京邮电大学信息与通信工程学院实验报告

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北邮 通信网实验报告

北邮 通信网实验报告

北京邮电大学实验报告通信网理论基础实验报告学院:信息与通信工程学院班级:2013211124学号:姓名:实验一 ErlangB公式计算器一实验内容编写Erlang B公式的图形界面计算器,实现给定任意两个变量求解第三个变量的功能:1)给定到达的呼叫量a和中继线的数目s,求解系统的时间阻塞率B;2)给定系统的时间阻塞率的要求B和到达的呼叫量a,求解中继线的数目s,以实现网络规划;3)给定系统的时间阻塞率要求B以及中继线的数目s,判断该系统能支持的最大的呼叫量a。

二实验描述1 实验思路使用MATLAB GUITOOL设计图形界面,通过单选按钮确定计算的变量,同时通过可编辑文本框输入其他两个已知变量的值,对于不同的变量,通过调用相应的函数进行求解并显示最终的结果。

2 程序界面3 流程图4 主要的函数符号规定如下:b(Blocking):阻塞率;a(BHT):到达呼叫量;s(Lines):中继线数量。

1)已知到达呼叫量a及中继线数量s求阻塞率b 使用迭代算法提高程序效率B(s,a)=a∙B(s−1,a) s+a∙B(s−1,a)代码如下:function b = ErlangB_b(a,s)b =1;for i =1:sb = a * b /(i + a * b);endend2)已知到达呼叫量a及阻塞率b求中继线数量s考虑到s为正整数,因此采用数值逼近的方法。

采用循环的方式,在每次循环中增加s的值,同时调用 B(s,a)函数计算阻塞率并与已知阻塞率比较,当本次误差小于上次误差时,结束循环,得到s值。

代码如下:function s = ErlangB_s(a,b)s =1;Bs = ErlangB_b(a,s);err = abs(b-Bs);err_s = err;while(err_s <= err)err = err_s;s = s +1;Bs = ErlangB_b(a,s);err_s = abs(b - Bs);ends = s -1;end3)已知阻塞率b及中继线数量s求到达呼叫量a考虑到a为有理数,因此采用变步长逼近的方法。

北京邮电大学微波实验报告

北京邮电大学微波实验报告

北京邮电大学微波实验报告信息与通信工程学院微波仿真实验报告班级:姓名:学号:序号:日期:2013年6月9日目录实验二分支线匹配器 --------------------------------------------------- 4一、实验目的----------------------------------------------------------------------------------------- 4二、实验原理----------------------------------------------------------------------------------------- 4三、实验内容----------------------------------------------------------------------------------------- 4四、实验步骤----------------------------------------------------------------------------------------- 5●单枝节匹配器 ------------------------------------------------------------------------------------------ 5●双枝节匹配器 ----------------------------------------------------------------------------------------- 12五、实验结果分析--------------------------------------------------------------------------------- 20六、实验中遇到的问题和解决方法 ------------------------------------------------------------ 20实验三四分之一波长阻抗变换器 ----------------------------------- 22一、实验目的--------------------------------------------------------------------------------------- 22二、实验原理--------------------------------------------------------------------------------------- 22三、实验内容--------------------------------------------------------------------------------------- 26四、实验步骤--------------------------------------------------------------------------------------- 27五、实验结果分析--------------------------------------------------------------------------------- 44六、实验中遇到的问题及解决方法 ------------------------------------------------------------ 46实验六功率分配器 ----------------------------------------------------- 48一、实验目的--------------------------------------------------------------------------------------- 48二、实验原理--------------------------------------------------------------------------------------- 48三、实验内容--------------------------------------------------------------------------------------- 51四、实验步骤--------------------------------------------------------------------------------------- 51五、实验结果分析--------------------------------------------------------------------------------- 63六、实验中遇到的问题和解决方法 ------------------------------------------------------------ 63实验心得与体会---------------------------------------------------------- 65实验二分支线匹配器一、实验目的1.掌握支节匹配器的工作原理。

北邮通信原理软件实验报告

北邮通信原理软件实验报告

通信原理软件实验报告学院:信息与通信工程学院班级:一、通信原理Matlab仿真实验实验八一、实验内容假设基带信号为m(t)=sin(2000*pi*t)+2cos(1000*pi*t),载波频率为20kHz,请仿真出AM、DSB-SC、SSB信号,观察已调信号的波形和频谱。

二、实验原理1、具有离散大载波的双边带幅度调制信号AM该幅度调制是由DSB-SC AM信号加上离散的大载波分量得到,其表达式及时间波形图为:应当注意的是,m(t)的绝对值必须小于等于1,否则会出现下图的过调制:AM信号的频谱特性如下图所示:由图可以发现,AM信号的频谱是双边带抑制载波调幅信号的频谱加上离散的大载波分量。

2、双边带抑制载波调幅(DSB—SC AM)信号的产生双边带抑制载波调幅信号s(t)是利用均值为0的模拟基带信号m(t)和正弦载波c(t)相乘得到,如图所示:m(t)和正弦载波s(t)的信号波形如图所示:若调制信号m(t)是确定的,其相应的傅立叶频谱为M(f),载波信号c(t)的傅立叶频谱是C(f),调制信号s(t)的傅立叶频谱S(f)由M(f)和C(f)相卷积得到,因此经过调制之后,基带信号的频谱被搬移到了载频fc处,若模拟基带信号带宽为W,则调制信号带宽为2W,并且频谱中不含有离散的载频分量,只是由于模拟基带信号的频谱成分中不含离散的直流分量。

3、单边带条幅SSB信号双边带抑制载波调幅信号要求信道带宽B=2W, 其中W是模拟基带信号带宽。

从信息论关点开看,此双边带是有剩余度的,因而只要利用双边带中的任一边带来传输,仍能在接收机解调出原基带信号,这样可减少传送已调信号的信道带宽。

单边带条幅SSB AM信号的其表达式:或其频谱图为:三、仿真设计1、流程图:Array2、实验结果&分析讨论实验仿真结果从上至下依次是AM信号、DSB信号、SSB信号。

从仿真结果看,AM调制信号包络清晰,可利用包络检波恢复原信号,接收设备较为简单。

北邮通信原理实验报告

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北京邮电大学通信原理实验报告学院:信息与通信工程学院班级:姓名:姓名:实验一:双边带抑制载波调幅(DSB-SC AM)一、实验目的1、了解DSB-SC AM 信号的产生以及相干解调的原理和实现方法。

2、了解DSB-SC AM 信号波形以及振幅频谱特点,并掌握其测量方法。

3、了解在发送DSB-SC AM 信号加导频分量的条件下,收端用锁相环提取载波的原理及其实现方法。

4、掌握锁相环的同步带和捕捉带的测量方法,掌握锁相环提取载波的调试方法。

二、实验原理DSB 信号的时域表达式为()()cos DSB c s t m t t ω=频域表达式为1()[()()]2DSB c c S M M ωωωωω=-++ 其波形和频谱如下图所示DSB-SC AM 信号的产生及相干解调原理框图如下图所示将均值为零的模拟基带信号m(t)与正弦载波c(t)相乘得到DSB—SC AM信号,其频谱不包含离散的载波分量。

DSB—SC AM信号的解调只能采用相干解调。

为了能在接收端获取载波,一种方法是在发送端加导频,如上图所示。

收端可用锁相环来提取导频信号作为恢复载波。

此锁相环必须是窄带锁相,仅用来跟踪导频信号。

在锁相环锁定时,VCO输出信号sin(2πf c t+φ)与输入的导频信号cos(2πf c t)的频率相同,但二者的相位差为(φ+90°),其中很小。

锁相环中乘法器的两个输入信号分别为发来的信号s(t)(已调信号加导频)与锁相环中VCO的输出信号,二者相乘得到[A C m(t)cos(2πf c t)+A p cos(2πf c t)]∙sin(2πf c t+φ)=A c2m(t)[sinφ+sin(4πf c t+φ)]+A p2[sinφ+sin(4πf c t+φ)]在锁相环中的LPF带宽窄,能通过A p2sinφ分量,滤除m(t)的频率分量及四倍频载频分量,因为很小,所以约等于。

LPF的输出以负反馈的方式控制VCO,使其保持在锁相状态。

北京邮电大学电子电路实验报告

北京邮电大学电子电路实验报告

北京邮电大学电子电路实验报告实验一:函数信号发生器的设计与调测院系:信息与通信工程学院班级:2009211129姓名:班内序号:学号:指导教师:王老师课题名称:函数信号发生器的设计与调测摘要:本实验由两个电路组成,方波—三角波发生电路和三角波—正弦波变换电路。

方波—三角波发生电路采用运放组成,由自激的单线比较器产生方波,通过积分电路产生三角波,在经过差分电路可实现三角波—正弦波变换。

该电路振荡频率和幅度用电位器调节,输出方波幅度的大小有稳压管的稳压值决定;而正弦波幅度和电路的对称性也分别由两个电位器调节,以实现良好的正弦波输出图形。

关键词:方波、三角波、正弦波、频率调节、幅度调节,占空比调节设计任务要求:基本要求:a)设计一个设计制作一个可输出方波、三角波、正弦波信号的函数信号发生器。

1,输出频率能在1—10KHz范围内连续可调,无明显失真;2,方波输出电压Uopp = 12V,上升、下降沿小于10us,占空比可调范围30%—70%;3,三角波Uopp = 8V;4,正弦波Uopp≥1V。

b)用PROTEL软件绘制完整的电路原理图(SCH)设计思路:1,原理框图:2,系统的组成框图:分块电路和总体电路的设计:函数发生器是指能自动产生方波、三角波和正弦波的电压波形的电路或者仪器。

电路形式可以采用由运放及分离元件构成;也可以采用单片集成函数发生器。

根据用途不同,有产生三种或多种波形的函数发生器,本课题采用由集成运算放大器与晶体差分管放大器共同组成的方波—三角波、三角波—正弦波函数发生器的方法。

本课题中函数信号发生器电路组成如下:第一个电路是由比较器和积分器组成方波—三角波产生电路。

单限比较器输出的方波经积分器得到三角波;第二个电路是由差分放大器组成的三角波—正弦波变换电路。

差分放大器的特点:工作点稳定,输入阻抗高,抗干扰能力较强等。

特别是作为直流放大器时,可以有效地抑制零点漂移,因此可将频率很低的三角波变换成正弦波波形变换的原理是利用差分放大器的传输特性曲线的非线性。

北邮现代通信技术实验报告二

北邮现代通信技术实验报告二

信息与通信工程学院现代通信技术实验报告班级:**姓名:**学号:**序号:**日期:**一、程控交换机1、概念程控交换机通常专指用于电话交换网的交换设备,它以计算机程序控制电话的接续。

程控交换机是利用现代计算机技术,完成控制、接续等工作的电话交换机。

2、主要功能数字程控交换机的基本功能主要为:用户线接入,中继接续,计费,设备管理等。

本地交换机自动检测用户的摘机动作,给用户的电话机回送拨号音,接收话机产生的脉冲信号或双音多频(DTMF)信号,然后完成从主叫到被叫号码的接续(被叫号码可能在同一个交换机也可能在不同的交换机)。

在接续完成后,交换机将保持连接,直到检测出通信的一方挂机。

其中通话接续部分是利用交换机中的数字交换网络,采用PCM方式实现数字交换的,控制部分是通过软件由计算机来实现的。

3、基本构成电话交换机的主要任务是实现用户间通话的接续。

基本划分为两大部分:话路设备和控制设备。

话路设备主要包括各种接口电路(如用户线接口和中继线接口电路等)和交换(或接续)网络;控制设备在纵横制交换机中主要包括标志器与记发器,而在程控交换机中,控制设备则为电子计算机,包括中央处理器(CPU),存储器和输入/输出设备。

程控交换机实质上是采用计算机进行“存储程序控制”的交换机,它将各种控制功能,方法编成程序,存入存储器,利用对外部状态的扫描数据和存储程序来控制,管理整个交换系统的工作。

总体来说,程控交换机由以下几个部分组成:(1)交换网络交换网络的基本功能是根据用户的呼叫要求,通过控制部分的接续命令,建立主叫与被叫用户间的连接通路。

在纵横制交换机中它采用各种机电式接线器(如纵横接线器,编码接线器,笛簧接线器等),在程控交换机中主要采用由电子开关阵列构成的空分交换网络,和由存储器等电路构成的时分接续网络。

(2) 用户电路用户电路的作用是实现各种用户线与交换之间的连接,通常又称为用户线接口电路(SLIC,Subscriber Line Interface Circuit)。

北邮信号与信息系统实习报告(个人版)

北邮信号与信息系统实习报告(个人版)
实习评语:
实习成绩:
指导教师签名:实习单位公章
年月日
北京邮电大学实习报告
实习名称
信号与信息系统认识实习
学院
信息与通信工程学院
学生姓名
曹爽
班级
2013211124
学号
2013210640
实习时间
2014年9月
实习地点
北京邮电大学主楼1121
实习内容
信源信道编码
学生
实习
总结
(600字左右)
实习之前,我对信源信道编码可以说使一无所知,凭直觉认为这应该是一种信息处理方式。在这次实习课上,我对信息的传输方式和信源信道编码方式有了进一步的了解。
最后,老师向我们介绍了WSN的分类以及今后的研究方向,包括网络、通信、嵌入式系统、信号处理等方面。我们身边每天都覆盖着网络,有无数的数据进行传输,虽然WSN的应用已经十分广泛,但任何一项技术都是在日臻成熟中,WSN也有一些缺陷有待克服,比如不少结点仍然解决不了耗能大的问题,这也说明WSN技术还有很大的发展空间。作为第一次实习,老师的讲解让我对信息工程专业有了更多的认识,对本专业产生了更多学习的兴趣。
计算机网络是将具有独立功能的多台主机及终端设备,通过通信线路进行连接,在通信协议协调下,实现资源共享和信息传递的完整系统。按网络规模和覆盖需要,可分为广域网(WAN)、局域网(LAN)、城域网(MAN);按传输介质,可分为有线网络和无线网络。其中,无线网络可以通过无线电、微波、红外线等介质传输信息。通过老师的介绍,我还了解到无线网络是按照网络所采用的技术与协议分类的,而不是单纯地按照其覆盖范围。无线网络主要分为无线个人网(WPAN)、无线局域网(WLAN)、无线城域网(WMAN)、无线广域网(WWAN)。不同的网络有不同的用途,比如蓝牙技术使用的是WPAN,而宽带技术则需要使用WLAN。

北京邮电大学通原硬件实验报告

北京邮电大学通原硬件实验报告

信息与通信工程学院题目: 通信原理硬件实验姓名班级班内序号学号联系电话2013年11月目录振幅调制与调制 (4)实验目的 (4)实验原理 (4)方法一 (4)方法二 (5)实验设备 (6)实验过程 (7)AM信号的产生 (7)AM 信号的解调 (8)实验结果 (9)调制系数0.7 (9)调制系数1 (11)调制系数1.5 (12)实验分析 (14)思考题 (14)问题总结 (14)SSB 信号的调制与解调 (15)实验目的 (15)实验原理 (15)实验设备 (16)实验过程 (16)实验结果 (18)实验分析 (19)思考题 (19)问题总结 (19)实验3 调频波(FM)的产生 (20)实验目的 (20)实验原理 (20)实验设备 (21)实验过程 (21)实验结果 (22)实验分析 (23)思考题 (23)问题总结 (23)ASK 调制与解调 (24)实验目的 (24)实验原理 (24)实验设备 (27)实验过程 (27)实验结果 (27)实验分析 (30)思考题 (30)问题总结 (31)相位连续FSK信号调制 (31)实验目的 (31)实验原理 (31)实验设备 (32)实验步骤 (32)实验结果 (33)实验分析 (34)思考题 (34)问题总结 (34)BPSK的调制(BPSK Modulation) (34)实验目的 (34)实验原理 (35)实验设备 (35)实验过程 (35)实验结果 (36)实验分析 (37)思考题 (37)问题总结 (37)振幅调制与调制实验目的对双边带抑制载波调幅信号的解调必须采用相干解调,因而在收端应有载波提取电路,这对于广播调幅是不经济的,为此人们想出在发端双边带抑制载波调幅基础上再加上离散的大载波分量,使得接收机的解调可用包络检波器,使得更加经济实用。

了解TIMS 实验的软硬件环境和基本的软件调试方式。

掌握具有离散大载波(AM)调制的基本原理。

通过仪器平台,掌握包络检波器的基本构成和原理,掌握调幅波调制系数的意义和求法,测试AM 调制器的特性。

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第二学期《通信原理软件》实验报告专业班级姓名学号开课系室报告日期目录实验一声音播放和滤波 (6)实验二时域仿真精度分析 (17)实验三频域仿真精度分析 (21)实验四噪声产生 (27)实验五取样和重建 (37)实验八抑制双边带的调制与解调 (46)实验十二ASK调制与解调 (53)综合实验数字基带系统仿真 (61)实验一 声音播放和滤波实验目的掌握声音播放模块,FIR 滤波器的使用方法。

深入理解频率的大小如何影响声音的变化,FIR 滤波器的特性和模块各参数的作用。

主要功能:利用FIR 滤波器实现对声音信号中某些频率的滤除,频带内的信号分量通过,频带外的滤除,来观察声音的变化。

实验原理声音频率的大小影响声音的音调,即频率越高我们听到的声音越尖,频率越低听到的声音越低沉;因此设置声音信号的频率为不同的频率时,我们可以通过声音播放器发出的声音感知声音音调的变化。

FIR 滤波器又名为有限冲激响应滤波器,利用离散时间系统的特性来对输入信号的波形或频谱进行加工处理,本实验中即利用该滤波器实现对声音信号中某些频率的滤除,频带内的信号分量通过,频带外的滤除,来观察声音的变化。

10||2,111()1cos ,||22220,1||2ss s s r s s s s a f T T T T a a a H f f f T T T a f T πα-≤≤⎧⎪⎧⎫⎡⎤⎛⎫--+⎪⎪⎪=+-≤≤⎨⎨⎬⎢⎥ ⎪⎝⎭⎪⎪⎣⎦⎪⎩⎭⎪+⎩> 下图所示是满足上式的理想的FIR 滤波器的时域冲激响应和传递函数。

声音播放和滤波系统框图如图1.1所示:图1.1 声音播放和滤波系统框图实验方案所需元件:●正弦波发生器(sinusoid generator)(两个,①产生频率为200Hz的正弦波,②频率为800Hz的正弦波)●音频播放模块(Play sound,选自Scicom_sinks元件库)●触发时钟(CLOCK_c)●FIR滤波器(FIR Filter,选自Scicom_Filter原件库)●频谱示波器模块(FFT,选自Scicom_sinks元件库)具体步骤如下:将正弦波发生器、音频播放模块、触发时钟、频谱示波器模块按下图连接:打开Diagram菜单栏中的Context输入框,输入下图内容:设置正弦波模块,产生频率为200Hz的信号,设置Play sound模块的参数。

设置触发时钟参数。

按照模块参数设置所有模块参数。

加入一个新的正弦波发生器模块,产生频率为800Hz的正弦波,再加入FFT频谱示波器,修改参数sampling period为ts。

新的框图如下:加入FIR滤波器。

实验过程中遇到的问题及解决方案●遇到的问题:为什么要试用两个正弦信号产生器?七作用是什么●解决方案:两个正弦信号发生器,①产生频率为200Hz的正弦波,②频率为800Hz的正弦波,而FIR滤波器的截止频率被设定为300Hz,所以只有正弦信号发生器①的频率有被使用。

该实验通过对这两个发生器将其相加,使我们能够了解滤波器的操作,知道一些频率成分的波是如何被滤掉。

实验使用的模块及其使用说明序号模块名称实现功能使用说明(参数设置)1 Scicom_sources: clock_c 为需要事件触发Period:tsInit time:0的模块或系统提供周期性的触发时钟信号2 Scicom_sources:sinusoid generator①生成正弦波Magnitude:1Frequency:200*2*%pi phase:0 3 Scicom_sources:sinusoid generator②生成正弦波Magnitude:1Frequency:800*2*%pi phase:04 Scicom_sinks: play sound 该模块将输入信号读入后以PCM量化编码后进行播放Sample rate: fs Buffer size: fs5 Scicom_sinks: FFT 仿真时对输入信号做FFT运算,观察其频域特性Sampling period: ts6 Scicom_Filter:FIR filter 通过滤波器设计模块,可以根据需求进行选择应用Order:41Low cutoff frequency:300/fs表格1.1 各模块块的作用以及使用说明实验结果工程连接图1波形图1(当无FIR滤波器元件时)由图可知:原始输入信号有两个频率f1 = 200HZ f2=800HZ工程连接图2波形图2(当FIR滤波器的阶数为41时)思考题1.人类能听到的声音是有频率范围的,利用声音播放器测试人的听觉频率范围。

20HZ~20000H改变Low cutoff frequency:3000/fs,频谱幅度变大。

可见低通滤波器的截至频率越大,允许的高频部分越多。

所以当Low cutoff frequency越小,我们感觉声音越小,其实是听不到,Low cutoff frequency越大,声音越明显。

当然要在人耳的20-20000hz变化范围内2.图5.7中的滤波器的参数order和low cutoff frequnecy分别设置为41和300/f,截止频率是多少?为什么要这样设置?改变FIR滤波器的低端截止频率,观察声音播放器中声音的变化。

41是对滤波器的系数进行了相应设置,即调整滤波器系数为41,在一定程度上,系数越高,滤波器效果越好300/f 则表示低通滤波器时系统截止频率为300HZ。

当低端截止频率为10HZ时,波形图如下:分析:两个输入信号的频率(200HZ,800HZ)均大于截止频率(10HZ),所以均受到抑制当低端截止频率为600HZ时,波形图如下:分析:两个输入信号的频率(200HZ,800HZ)此时只有800HZ大于截止频率(600HZ),所以200HZ放大而800HZ受到抑制当低端截止频率为1000HZ时,波形图如下:分析:两个输入信号的频率(200HZ,800HZ)此时均小于截止频率(1000HZ),所以同时得到放大3.将图5.7中的加法器改为乘法器,输出信号频谱有何变化?如何从乘法器输出信号中取出模块(1)产生的信号?当加法器改为乘法器,则输出的频谱图对应的频率则由200HZ,800HZ变为600HZ,1000HZ 如下图若要从乘法器输出信号中取到模块一的信号,则系统框图需做出如下调整,在复合信号中再乘以800HZ信号进行相干解调实验总结实验一主要研究了FIR滤波器的使用以及对于频谱的控制,并且以声音播放器为实体证明了频率的改变。

加入FIR滤波器前后输出信号功率谱不同的原因:原始信号有两个频率(为信号发生器①,②的叠加)f1=200HZ,f2=800HZ。

加入了FIR滤波器之前,会有两个冲击,分别对应不同频率。

由于FIR滤波器截止频率为300HZ。

因此加入FIR滤波器会对高频f2进行了抑制。

实验二 时域仿真精度分析实验目的了解时域取样对仿真精度的影响 学会提高仿真精度的方法主要功能:显示经不同采样频率的采样后的时域采样信号,从而理解奈奎斯特抽样定理 实验原理一般来说,任意信号是定义在时间区域无限上的连续函数,但所有计算机的CPU 都只能按指令周期离散运行,同时计算机也不能处理时域无限这样一个时间段。

为此将把区间(-T/2,T/2)截断为ST(t).按时间间隔均匀取样,得到的取样点数为t T N t=∆ 仿真时用这个样值集合来表示信号S(t).取样间隔反应了仿真系统对信号波形的分辨率,越小则仿真精确度越高。

据通信原理所学,信号被取样以后,对应的频谱是频率的周期函数,其重复周期是1/取样间隔。

如果信号的最高频率为fH 那么必须有:12H f t≤∆ 才能保证不发生频域混叠失真,这是奈奎斯特抽样定理。

设12s B t=∆ 则称Bs 为仿真系统的系统带宽。

如果在仿真程序中设定的采样间隔是Δt,那么不能用此仿真程序来研究带宽大于Bs 的信号或系统。

换句话说,就是当系统带宽Bs 一定的情况下,信号的采样频率最小不能小于2*Bs,如此则可以保证信号的不失真,在此基础上采样频率越高,其时域波形对原信号的还原度也越高,信号波形越平滑。

也就是说,要保证信号的通信成功,必须要满足奈奎斯特抽样定理,如果需呀观察时域波形的某些特征,那么采样点数越多,可得到越真实的时域信号。

实验方案所需元件:● 正弦波发生器(sinusoid generator )● 示波器模块● 触发时钟(CLOCK_c )具体步骤如下:将正弦波发生器模块、示波器模块、时钟模块按下图方式连接:实验使用的模块及其使用说明序号模块名称实现功能使用说明(参数设置)1 Scicom_sources:clock_c(1)为需要事件触发的模块或系统提供周期性的触发时钟信号Period: 0.3, Init time: 02 Scicom_sources:clock_c(2)为需要事件触发的模块或系统提供周期性的触发时钟信号Period: 0.01, Init time: 03 Scicom_sources:Sinusiodgenerator生成正弦波Magnitude:1,Frequency: 1Hz4 Scicom_Sinks:SCOPE 单路示波器:实时显示输入信号时域波形Ymin: -2 , Ymax: 2Refresh period: 10 实验结果工程连接图波形图1分析:此时时钟信号周期为0.01S,即100HZ,远大于信号f,所以采样出来的波形图与原图基本一致波形图2分析:此时时钟信号周期为0.3S,即3.3HZ而原始信号f=1HZ 理论上满足奈奎斯特抽样定理,但相比第一个图形,仍有较大差距。

没有在整点周期取样,频率值没有配好,所以有一定的失真出现。

波形图3分析:此时时钟信号周期为0.5S,恰好都在信号的零点采样,所以采样后得出的信号图为一条直线,无法还原原始信号。

思考题1.观察分析图5.10、图5.11的区别,解释其原因。

在采样的时候,必须满足fh<=1/(2*△t)才能保证不发生频域混叠失真现象。

而此时的原始信号为单一频率信号f=1HZ。

在5.10的时候,采样频率为100HZ远大于1HZ 所以信号被完整还原出来,而5.11时采样频率为3.3HZ,虽然满足奈奎斯特定理但采样点减少导致精度不是很高。

即采样周期越小,采样点越多,在满足奈奎斯特定理的条件下,还原的信号图精度越高,越真实。

2.将示波器的控制时钟的period的参数改为0.5,观察仿真结果,分析其原因。

波形图如上。

此时时钟信号周期为0.5S,即2HZ,而原始信号f=1HZ为单一频率即不满足奈奎斯特定理,频谱混叠严重,所以无法还原原始信号。

实验总结时域采样的采样间隔对收端连续信号的恢复有决定性影响。

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