传输与处理综合设计报告.

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信号与系统测试报告

信号与系统测试报告

信号与系统测试报告在进行信号与系统测试时,我们主要关注信号的特性以及系统的响应。

通过测试,我们可以验证系统的性能是否符合设计要求,以及信号是否能够正确地传输和处理。

本次测试旨在评估系统的频率响应、时域响应和稳定性等方面的表现,以确保系统能够准确、稳定地工作。

我们对系统的频率响应进行了测试。

通过输入不同频率的信号,我们可以观察系统对不同频率信号的响应情况。

测试结果显示,系统在特定频率范围内表现良好,能够准确地传输信号并保持稳定。

然而,在高频率下系统的响应有所下降,需要进一步优化以提高高频响应能力。

我们对系统的时域响应进行了测试。

通过输入不同形状的信号,如方波、正弦波等,我们可以观察系统对信号的延迟、失真等情况。

测试结果显示,系统在时域上能够准确地响应输入信号,并且延迟较小,失真程度也较低。

这表明系统具有良好的时域特性,能够满足实际应用中的需求。

我们还对系统的稳定性进行了测试。

通过输入不同幅度的信号,我们可以观察系统的稳定性和抗干扰能力。

测试结果显示,系统在输入信号幅度较小的情况下表现稳定,但在输入信号幅度较大时出现了一定程度的失真。

这提示我们需要进一步优化系统的动态范围,以提高系统的稳定性和抗干扰能力。

综合以上测试结果,我们可以得出结论,系统在频率响应、时域响应和稳定性等方面表现良好,能够满足大多数实际应用的需求。

然而,仍有一些方面需要进一步优化,如提高高频响应能力、优化动态范围等。

通过持续的测试和优化,我们相信系统将能够更好地满足用户的需求,并在实际应用中发挥更大的作用。

总的来说,信号与系统测试是确保系统正常工作的重要环节。

通过不断测试和优化,我们可以提高系统的性能和稳定性,确保系统能够准确、稳定地传输和处理信号。

希望通过本次测试报告的分享,能够帮助更多的人了解信号与系统测试的重要性,促进系统技术的进步和发展。

《内蒙古移动传输综合网管系统系统分析与设计》范文

《内蒙古移动传输综合网管系统系统分析与设计》范文

《内蒙古移动传输综合网管系统系统分析与设计》篇一一、引言随着信息技术的迅猛发展,移动通信网络已成为现代社会不可或缺的基础设施。

内蒙古地区作为我国的重要区域,其移动传输网络的建设与管理显得尤为重要。

为了提升内蒙古地区移动传输网络的运营效率和管理水平,本文将详细分析并设计一套内蒙古移动传输综合网管系统。

该系统旨在实现网络资源的集中管理、故障的快速定位与处理、业务数据的统计分析以及网络安全的管理与监控。

二、系统需求分析1. 业务需求分析内蒙古移动传输综合网管系统需要满足以下业务需求:(1)实现网络资源的集中管理,包括设备管理、线路管理、电源管理等。

(2)支持故障的快速定位与处理,确保网络运行的稳定性和可靠性。

(3)提供业务数据的统计分析功能,为决策提供数据支持。

(4)具备网络安全的管理与监控能力,防范网络攻击和非法入侵。

2. 功能需求分析根据业务需求,系统应具备以下功能:(1)设备管理:对网络设备进行实时监控,包括设备状态、性能参数等。

(2)线路管理:对传输线路进行管理,包括线路状态、故障定位等。

(3)故障处理:快速定位故障点,提供故障处理方案和恢复措施。

(4)数据统计:对业务数据进行统计分析,提供报表生成和数据分析功能。

(5)网络安全:实施网络安全策略,监控网络攻击和非法入侵行为。

三、系统设计1. 系统架构设计内蒙古移动传输综合网管系统采用分层架构设计,包括数据采集层、数据处理层、业务应用层和用户交互层。

数据采集层负责收集网络设备的实时数据;数据处理层对数据进行处理和分析;业务应用层实现各种业务功能;用户交互层提供友好的用户界面。

2. 数据库设计数据库是系统的核心组成部分,负责存储网络设备信息、线路信息、故障信息、业务数据等。

数据库设计应遵循规范化原则,确保数据的准确性和一致性。

同时,为了提高查询效率,应合理设计数据库表结构和索引。

3. 模块设计根据功能需求,系统应包括以下几个模块:设备管理模块、线路管理模块、故障处理模块、数据统计模块和网络安全模块。

接入系统设计报告

接入系统设计报告

接入系统设计报告一、引言随着科技的不断发展和应用场景的不断拓宽,各类系统的接入需求也越来越多。

接入系统旨在将不同系统、平台或服务连接起来,实现数据传输、业务通信等功能。

本文将针对接入系统的设计进行详细介绍,并提出一种高效可靠的设计方案。

二、需求分析在设计接入系统之前,首先需要明确需求。

接入系统通常需要满足以下几个方面的需求:1. 数据传输:能够实现不同系统之间的数据传输,包括请求的发送和响应的接收。

2. 数据转换:能够将不同系统之间的数据进行格式转换,以满足各系统的要求。

3. 安全性:能够确保数据传输的安全性,防止数据泄露和被篡改。

4. 可扩展性:能够灵活地支持新的接入需求,方便系统的扩展和升级。

5. 可靠性:能够保证数据传输的可靠性,防止数据丢失或传输错误。

6. 性能优化:能够提供高效的数据传输和处理,降低系统的延迟和资源消耗。

三、设计方案基于以上需求分析,我们提出以下设计方案:1. 统一接口:采用统一的接口规范,方便各系统之间的对接和扩展。

可以使用RESTful API、SOAP等常见的接口协议。

2. 数据转换:根据不同系统之间的数据格式差异,设计数据转换模块,将数据进行格式转换和映射,确保数据的准确传递。

3. 安全认证:采用安全认证机制,如HTTPS、OAuth等,确保数据传输的安全性。

4. 异常处理:设计健壮的异常处理机制,及时捕获和处理可能出现的异常情况,保证系统的稳定性和可靠性。

5. 日志记录:设计完善的日志记录机制,方便对系统进行监控和故障排查。

6. 性能优化:采用合适的技术手段,如缓存、负载均衡等,优化系统的性能,提高数据传输的效率和响应速度。

7. 异步处理:对于大量数据传输或处理复杂的业务逻辑,可以引入异步处理机制,提高系统的并发能力和吞吐量。

四、系统架构基于以上设计方案,我们可以设计出以下接入系统的架构:1. 接入层:负责接收和解析来自各个系统的请求,将请求转发给相应的业务处理模块,并处理响应结果返回给调用方。

本科毕业设计论文--数字信号处理课程设计报告抽样定理的应用

本科毕业设计论文--数字信号处理课程设计报告抽样定理的应用

抽样定理的应用摘要抽样定理表示为若频带宽度有限的,要从抽样信号中无失真地恢复原信号,抽样频率应大于2倍信号最高频率。

抽样频率小于2倍频谱最高频率时,信号的频谱有混叠。

抽样频率大于2倍频谱最高频率时,信号的频谱无混叠。

语音信号处理是研究用数字信号处理技术和语音学知识对语音信号进行处理的新兴学科,是目前发展最为迅速的学科之一,通过语音传递信息是人类最重要,最有效,最常用和最方便的交换信息手段,所以对其的研究更显得尤为重要。

Matlab语言是一种数据分析和处理功能十分强大的计算机应用软件,它可以将声音文件变换成离散的数据文件,然后用起强大的矩阵运算能力处理数据。

这为我们的本次设计提供了强大并良好的环境!本设计要求通过利用matlab对模拟信号和语音信号进行抽样,通过傅里叶变换转换到频域,观察波形并进行分析。

关键词:抽样Matlab目录一、设计目的: (2)二、设计原理: (2)1、抽样定理 (2)2、MATLAB简介 (2)3、语音信号 (3)4、Stem函数绘图 (3)三、设计内容: (4)1、已知g1(t)=cos(6πt),g2(t)=cos(14πt),g3(t)=cos(26πt),以抽样频率fsam=10Hz对上述三个信号进行抽样。

在同一张图上画出g1(t),g2(t),g3(t)及其抽样点,对所得结果进行讨论。

(4)2、选取三段不同的语音信号,并选取适合的同一抽样频率对其进行抽样,画出抽样前后的图形,并进行比较,播放抽样前后的语音。

(6)3、选取合适的点数,对抽样后的三段语音信号分别做DFT,画图并比较。

(10)四、总结 (12)五、参考文献 (13)绪论当今,随着信息时代和数字世界的到来,数字信号处理已成为今一门极其重要的学科和技术领域,数字信号处理技术正飞速发展,它不但自成一门学科,更是以不同形式影响和渗透到其他学科;它与国民经济息息相关,与国防建设紧密相连;它影响或改变着我们的生产、生活方式,因此受到人们普遍的关注数字化、智能化和网络化是当代信息技术发展的大趋势,而数字化是智能化和网络化的基础,实际生活中遇到的信号多种多样,例如广播信号、电视信号、雷达信号、通信信号、导航信号等等。

基站社会实践报告

基站社会实践报告

一、前言随着我国经济的快速发展和科技的不断进步,移动通信技术在人们的生活中扮演着越来越重要的角色。

基站作为移动通信网络的重要组成部分,承担着信号传输、数据处理等关键任务。

为了深入了解基站的社会实践情况,提高自身综合素质,我于近期参加了一次基站社会实践,现将实践情况报告如下。

二、实践目的1. 了解基站的基本组成和运行原理;2. 掌握基站建设、维护和优化等相关知识;3. 增强团队协作能力和沟通能力;4. 深入了解移动通信行业的发展现状和趋势。

三、实践内容1. 基站基础知识在实践过程中,我首先了解了基站的基本组成和运行原理。

基站主要由天线、馈线、设备机柜、电源、空调等部分组成。

其中,天线负责接收和发送信号,馈线负责将信号传输到设备机柜,设备机柜负责信号处理,电源和空调则保证基站正常运行。

2. 基站建设在基站建设方面,我了解了基站选址、设计、施工等环节。

基站选址要考虑地形地貌、周边环境、信号覆盖等因素。

基站设计要根据实际需求确定设备类型、数量、配置等。

基站施工则要按照设计要求,进行设备安装、调试、验收等工作。

3. 基站维护基站维护是保证基站正常运行的关键环节。

我学习了基站设备的日常巡检、故障排除、数据采集等维护工作。

此外,还了解了基站设备的升级改造、节能降耗等方面的内容。

4. 基站优化基站优化是为了提高信号质量、降低干扰、提高网络容量等目的而进行的一系列调整。

我了解了基站参数调整、设备升级、网络规划等方面的优化方法。

5. 团队协作与沟通在实践过程中,我与团队成员密切配合,共同完成各项任务。

通过沟通与协作,我们解决了许多实际问题,提高了团队凝聚力。

四、实践体会1. 移动通信行业的发展前景广阔通过本次实践,我深刻认识到移动通信行业在我国经济发展中的重要作用。

随着5G时代的到来,移动通信技术将更加成熟,市场需求也将不断增长,为行业带来更多发展机遇。

2. 基站建设与维护至关重要基站作为移动通信网络的基础设施,其建设与维护对网络质量至关重要。

网页设计报告总结心得(通用10篇)

网页设计报告总结心得(通用10篇)

网页设计报告总结心得(通用10篇)网页设计报告总结心得篇1转瞬之间,半个学期又接近尾声,在李导师的精心辅导下,度过了这个富有生机,富有朝气的学期。

学到了很多做梦也不会遇到的如此奇特的有趣知识,对于我来讲是一个很好的锻炼和充实的机会。

俗话说的好书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。

在这一绝世佳句的鼓动下,我把握了工作之余的一切可利用的剩余时间,全心全意投入到网页世界,去不断的学习,去不断的收索;同时去不断的充实,去不断的完善自我,在网络的天空下逐渐的美化自己的人生!在学习网页制作的过程中,我深深体会到一点有付出,就终有回报,你的付出与你的回报终究是成正比的。

经过了多少漫漫长路,经过了多少忘我的投入,经过了多少波折,我的网页与众人见面了。

当我第一眼在网络下一览我的个人主页,我是多么的激动,多么的兴奋,就像多年未见的老同学,一种讲不出道不明的感觉。

我在制作主页中的心得体会总结:做好主页,并不是一件容易的事,它包括个人主页的选题、内容采集整理、图片的处理、页面的排版设置、背景及其整套网页的色调等很多东西。

1.标题在个人主页中标题起着很重要的作用,它在很大程度上决定了你整套个人主页的定位。

一个好的标题必须有概括性、简短,有特色、容易记,还要符合自己主页的主题和风格,决不要取一个名不符实的好名字,别人第一次上了当,下次再也不会光顾了。

2.内容的采集选好标题后,开始采集内容,内容必须与标题相符,在采集内容的过程中,应注重特色,所谓特色应该是有一些自己的东西。

个人主页中的特色,应该突出自己的个性,把自己的兴趣、爱好尽情地发挥出来,因为在网络上不受限制。

主页就是在网络上的一个小小家园,在那里,可以放上自己喜欢的任何东西,包括你自己平时喜欢一些*,一些好听的歌,一些好的动画作品。

把这些内容按类别进行分类,设置栏目,让人一目了然,在栏目上不要设置太多,最好不要超过十个,层次上最好少于五层。

3.图片做个人主页不能只用文字,必须在主页上适当地加一些图片,增加可看性,俗话说一图胜千言,我想不无道理,一张处理得好的图片不需要多做任何解释,就能让人一目了然,让人去思考,去了解它。

pcm编译码器实验报告

PCM编码器实验报告1. 引言在通信系统中,音频信号的传输是一项重要的任务。

为了有效地传输音频信号,需要对其进行编码和解码处理。

本实验将介绍PCM编码器的设计和实现过程。

2. 实验目的本实验的目的是设计和实现PCM编码器,将模拟音频信号转换为数字信号。

通过实验,我们将了解PCM编码器的原理,并验证其在音频信号传输中的有效性。

3. 实验原理PCM(脉冲编码调制)是一种常用的音频信号编码方法。

其基本原理是将模拟音频信号离散化为一系列数字样本,并将每个样本量化为特定的二进制码字。

PCM编码器的主要步骤包括采样、量化和编码。

首先,模拟音频信号按照一定的采样频率进行采样,得到一系列采样值。

然后,每个采样值经过量化处理,将连续的模拟值转换为离散的数字值。

最后,将每个数字值编码为相应的二进制码字,以便传输或存储。

4. 实验步骤步骤1:信号采样在本实验中,我们选择了一个模拟音频信号作为输入。

首先,使用采样设备对该音频信号进行采样。

采样频率的选择应根据音频信号的特性和传输要求进行确定。

步骤2:量化处理采样得到的模拟音频信号是连续的,需要将其离散化为一系列数字样本。

量化是将连续信号转换为离散信号的过程。

根据量化精度的不同,可以将其分为均匀量化和非均匀量化。

本实验中,我们选择了均匀量化的方式。

步骤3:编码处理量化后的信号需要进一步编码为二进制码字。

编码器可以使用各种编码技术,如差分编码、熵编码等。

在本实验中,我们选择了一种简单的编码方式,将每个量化样本直接转换为二进制码字。

步骤4:输出编码结果完成编码处理后,将编码结果输出供进一步传输或存储。

可以通过串口、网络等方式将编码结果传输到接收端,或将其保存到文件中。

5. 实验结果分析通过本实验,我们成功设计和实现了PCM编码器。

将实验中选择的模拟音频信号进行采样、量化和编码处理后,得到了相应的二进制码字。

通过对编码结果的分析,可以验证PCM编码器的有效性和准确性。

6. 实验总结本实验通过对PCM编码器的设计和实现,深入了解了PCM编码的原理和过程。

音频信号的光纤传输实验报告

音频信号光纤传输实验摘要:实验通过对LED-传输光纤组件的电光特性的测量,得出了在合适的偏置电流下,其具有线性。

验证了硅光电二极管可以把传输光纤出射端输出的信号转变成与之成正比的光电流。

AbstracfThe experimental transmission through the LED-fiber components of theelectro-optical properties Measuring obtained at the right bias current, with its linear. Verification of the silicon photodiode fiber can transmit a radio-signal output into with the current proportional to the light.一.前言:1.实验的历史地位:光纤自20世纪60年代问世以来,其在远距离信息传输方面的应用得到了突飞猛进的发展,以光纤作为信息传输介质的“光纤通信”技术,是世界新技术革命的重要标志,也是未来信息社会各种信息网的主要传输工具。

随着光纤通信技术的发展,一个以微电子技术,激光技术,计算机技术呵现代通信技术为基础的超高速宽带信息网将使远程教育.远程医疗.电子商务.智能居住小区越来越普及.光纤通信以其诸多优点将成为现代通信的主流,未来信息社会的一项基础技术和主要手段.2.实验目的了解音频信号光纤传输系统的结构熟悉半导体电光/光电器件的基本性能及主要特性的测试方法了解音频信号光纤传输系统的调试技能3.待解决的几个主要问题:声音是一种低频信号,你可能有这样的经历,当你说话的声音较低时,只有你旁边的人可以听见你的声音,要让声音传的远些你必须大声喊。

这说明了低频信号的传播受周围环境的影响很大,传播的范围有限。

为了解决上述的问题,在通信技术中一般是使用一个高频信号作为载波利用被传输的信号(如音频信号)对载波进行调制。

dsp实验报告总结【精品】

我不应把我的作品全归功于自己的智慧,还应归功于我以外向我提供素材的成千成万的事情和人物!——采于网,整于己,用于民2021年5月12日dsp实验报告总结篇一:dsp课程设计实验报告总结DSP课程设计总结(XX-XX学年第2学期)题目:专业班级:电子1103 学生姓名:万蒙学号:指导教师:设计成绩:XX 年6 月目录一设计目的----------------------------------------------------------------------3 二系统分析----------------------------------------------------------------------3 三硬件设计3.1 硬件总体结构-----------------------------------------------------------3 3.2 DSP模块设计-----------------------------------------------------------4 3.3 电源模块设计----------------------------------------------------------4 3.4 时钟模块设计----------------------------------------------------------5 3.5 存储器模块设计--------------------------------------------------------6 3.6 复位模块设计----------------------------------------------------------6 3.7 JTAG模块设计--------------------------------------------------------7 四软件设计4.1 软件总体流程-----------------------------------------------------74.2 核心模块及实现代码---------------------------------------8五课程设计总结-----------------------------------------------------14一、设计目的设计一个功能完备,能够独立运行的精简DSP硬件系统,并设计简单的DSP控制程序。

戴维南定理及最大功率传输定理实验报告

戴维南定理及最大功率传输定理实验报告戴维南定理及最大功率传输定理实验报告1. 引言戴维南定理和最大功率传输定理是电路分析和设计中的重要理论基础。

本实验旨在通过实际操作和测量,验证戴维南定理和最大功率传输定理的有效性,以深入理解这两个概念的原理和应用。

2. 实验背景2.1 戴维南定理戴维南定理是基于电路中的等效原理,它指出在一段时间内,电路中的任意一个电阻器都可以看作是一个独立的电源。

戴维南定理能够简化复杂电路的分析过程,并且为电路设计和优化提供了便利。

在本实验中,我们将通过测量电压和电流的方法来验证戴维南定理。

2.2 最大功率传输定理最大功率传输定理是在给定电阻器的情况下,如何通过选择电源电压和电源电阻值来实现最大功率传输。

最大功率传输定理在实际电路设计和应用中具有重要的实用性。

通过本实验,我们将验证最大功率传输定理,并研究如何通过调整电源电压和电源电阻来达到最大功率传输。

3. 实验步骤3.1 实验仪器与材料- 电路板、电源、电阻器、电压表、电流表等实验仪器与材料。

3.2 实验设计- 搭建一个简单的电路,包含一个电源、一个电阻器和一块电路板。

- 使用电压表和电流表分别测量电路中的电压和电流。

- 通过改变电源电压和电源电阻的数值,记录电压和电流的变化。

- 根据测量结果绘制电压-电流特性曲线。

3.3 实验操作- 依据实验设计搭建电路,并连接电压表和电流表。

- 开启电源,记录不同电源电压和电源电阻下的电压和电流数值。

- 根据测量结果绘制电压-电流特性曲线,并分析曲线的特点。

- 根据测量结果计算并比较不同电源电压和电源电阻下的功率值。

3.4 数据处理与分析- 根据测量结果绘制电压-电流特性曲线,并标出最大功率对应的点。

- 计算出不同电源电压和电源电阻情况下的功率值,并进行比较分析。

- 分析结果是否符合最大功率传输定理,并给出解释。

4. 实验结果与讨论实验结果显示电压-电流特性曲线呈抛物线状,且存在唯一的最大功率点。

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电子科技大学通信与信息工程学院《传输与处理综合设计报告》用可编程器件GAL16V8设计可变长度的序列信号发生器班级通信十二班学生涂玉良学号2012019120006教师饶力12第1章 基于伪随机序列的传输处理综合设计1.1 伪随机序列伪随机序列包括m 序列、Gold 序列、M 序列和组合序列等,其中最常用到的是m 序列[5,6]。

本文根据m 序列完成了传输处理系统的综合设计。

1.1.1 m 序列的生成m 序列是线性反馈移位寄存器的最大长度序列。

它的生成可用移位寄存器序列发生器的特征多项式来确定,其特征多项式()F x 可以定义为:20120()...ni ni ni F x C x C C x C x C x ===++++∑ (2-1) 其中x 的幂次表示元素相应的位置。

根据代数理论的严格证明,当特征多项式()F x 满足以下3个条件时就一定能够产生m 序列:(1)()F x 是不可约的,即不能再分解因式; (2)()F x 可整除1p x +,这里21n p =-; (3)()F x 不能整除1q x +,这里q p <;目前广泛应用的m 序列都是由移位寄存器构成的。

如图2-1所示,m 序列发生器由n 个二元存储器和模2开关网络组成。

二元存储器通常是一种双稳态触发器,它的两种状态记为0和l ,其状态取决于时钟控制下输入的信息(0或1),例如第i 级移位寄存器的状态取决于时钟脉冲后的第i 一1级移位寄存器的状态。

图中C i 表示为反馈线的两种可能连接状态:C i =1表示连接线连通,即第n -i 级输出加入到反馈中;C i =0表示连接线断开,即第n -i 级输出未参加到反馈中。

图2-13由于移位寄存器的初始状态是随机的,它可能是1,也可能是0。

如果各级移位寄存器的初始状态都为0时,则模2加法器的输出将始终为0,这样就不能产生任何序列。

为了防止这种情况发生,在图2-1中往往还需要增加必要的检测电路。

1.1.2 m 序列的特性分析m 序列由n 级移位寄存器产生的m 序列,其周期为21n -。

m 序列具有如下的一些特性:1) 随机性:在m 序列的一个周期中,0和1出现概率大致相同,0码只比1码多一个,且1的个数为121n --,0的个数为12n -。

2) 移位可加性:某个周期为p 的m 序列与其经任意延迟移位后的序列模2相加后,其结果仍是周期为p 的m 序列,只是原序列某次延迟移位后的序列。

3) 预先可确定性:m 序列是由移位寄存器的初始状态和反馈网络唯一确定的。

4) 游程特性:序列中取值相同的相继元素称为一个游程。

游程长度指的是游程中元素的个数。

在m 序列中,一共有12n -个游程。

其中长度为1的游程占总游程数的一半;长度为2的游程占总游程的1/4;长度为k 的游程占总游程数的2k -,且在长度为k 的游程中,连0与连1的游程数各占一半。

另外,还有一个长度为n 的1游程和一个长度为(n 一1)的0游程。

由以上特性可知,m 序列是一个周期性确定序列,又具有类似于随机二元序列的特性,因此得到了广泛的应用。

1.1.3 m 序列的自相关函数周期为p 的m 序列的自相关函数定义为: ()A D A DR j A D p--==+ (2-2) 其中,A 是码字中对应码元相同的数目(同为1或同为0的数目),D 是码字中对应码元不同的数目。

由于一个周期中0比1的个数少1,因此j 为非零整数时A -D =-1,j 为零时A -D =p ,这样m 序列的自相关函数可以化简为:41,0()1,1,2,,(1)j R j j p p =⎧⎪=-⎨=±±±-⎪⎩(2-3)图2-2如图2-2所示,m 序列的相关函数()R j 只在两序列相位差在正、负一个码元范围内时出现峰值,表现出尖锐的自相关特性。

因此,在工程上很容易通过检测本地的m 序列与接收的m 序列的相关输出是否出现峰值来判别做相关的两序列的相对位置是否在正、负一个码元内。

当周期p 很大时,m 序列的自相关函数与白噪声类似。

相关检测就是利用这一特性,在信号相关函数值的基础上来识别信号,检测或同步自相关函数值为1的码序列。

1.2 m 序列发生器的软件设计本文设计的m 序列码长为33。

根据2log n m ≥,可以推得n =6。

假设初始状态为111111,查表可得()F x 为(6,1),即本原多项式为6()1F x x x =++。

1.2.1 起跳状态设计由于本原多项式为6()1F x x x =++,可以推得反馈系数01C =、11C =、61C =。

112216i i n n f C Q C Q C Q C Q Q Q =⊕⊕⋅⋅⋅⊕⊕⋅⋅⋅⊕=⊕ (2-4)5图2-3如图2-3所示为m 序列为63时发生器逻辑图。

在时钟的驱动下,m 序列的真值表如下所示:表2-167由于本文设计的m 序列码长为33,不满足62163m =-=的条件,需要将码长截短。

因此要在21n -个有效状态中跳过21n m --个状态,而且又要符合移存规律。

本文设计方法如下:首先求出21n -的序列作为序列Ⅰ,再将21n -序列向左移21n m --位,得到序列Ⅱ,将两序列各位对应进行模2加,得序列Ⅲ。

在序列Ⅲ中寻找100…0(n -1个连0)的地方,其对应位置序列Ⅰ的n 位码就是起跳状态。

Q6的输出的序列Ⅰ:111111010101100110111011010010011100010111100101000110000100000 左移30位的序列Ⅱ:011100010111100101000110000100000111111010101100110111011010010 两序列的模2加序列Ⅲ:100011000010000011001101010110011011101101001001110001011110010 其中,001100为起跳态。

1.2.2 m 序列逻辑表达式设计可以在63长度的序列中,从起跳状态开始,消去30位码元,剩下的码元即组成33长度的序列信号:110001011110010100011000010000011。

因此,M=33的序列信号发生器的反馈函数f '为:16654321f Q Q Q Q Q Q Q Q '=⊕⊕ (2-5) 但是在最长线性序列信号发生器中,全0状态是最长线性序列状态转移中的偏离状态。

当各级触发器均处于0状态时,由于反馈网络是异或网络,导致最后的输出为0,即最长线性序列信号发生器在全0状态不具有自启动特性。

为了使其具有自启动特性,必须修改激励函数。

修改的激励方程为:16654321654321f Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQ Q '=⊕⊕+ (2-6) 化简可得:6143166521654321f Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQ Q '=+++ (2-7)1.2.3C程序结果验证#include<stdio.h>#include<stdlib.h>#include <string.h>int n (int t){int out;if (t==1)z=0;else out =1;return out;}void main(){int i ,x ,Q6 ,Q5, Q4 ,Q3 ,Q2 ,Q1 ,Q;x=110111;printf("%d\n",x);for (i=1;;i++){if(i!=1&&x==110111)break;else{Q6=x/100000;Q5=x%100000/10000;Q4=x%10000/1000;Q3=x%1000/100;Q2=x%100/10;Q1=x%10;8Q=(n(Q1)*Q6+Q1*n(Q6)+n(Q6)*n(Q5)*Q4*Q3*n(Q2)*n(Q1)+ n(Q6)*n(Q5)*n(Q4)*n(Q3)*n(Q2)*n(Q1))%2;x=Q5*100000+Q4*10000+Q3*1000+Q2*100+Q1*10+Q;char str[7];itoa(x,str,10);for(int j=strlen(str);j<6;j++){char tmp=str[j-1];for(int p=0;p<j;p++){str[j-p]=tmp;tmp=str[j-p-2];}str[0]='0';}printf("%s\n",str);}}}9图2-4如图2-4所示,本文正确地实现了序列码长为33的m序列设计。

1.3m序列发生器的硬件设计本文采用可编程逻辑器件GAL16V8完成了m序列发生器硬件部分的设计。

1.3.1GAL器件简介可编程逻辑器件PLD(Programmable Logic Device)是一种专用集成电路,具有结构灵活,集成度高、处理速度快、可靠性好的特点。

PLD的器件类型很多,通用阵列逻辑GAL(Generic Array Logic)器件是其中的一种高性能的PLD产品。

GAL器件采用灵活的可编程I/O结构,在几十纳秒内可完成芯片的编程或擦除,可反复改写数据100次,数据可保持20年[3,4]。

GAL美国Lattice半导体公司生产的E2CMOS可编程器件的专用商标。

101.3.2GAL产品分类GAL产品分为普通型、通用型、异步型、FPLA型和在线可编程型5个系列:(1)普通型GAL器件:包括输入缓冲器,输出三态缓冲器,输出反馈/输入缓冲器,输出逻辑宏单元和时钟及输出使能信号缓冲器。

(2)通用型GAL器件:通用型GAL器件采用的工艺和基本结构与普通型GAL器件相同,通用型器件在普通型器件基础上,简化了输出逻辑宏单元的结构,增加了阵列的规模,还向用户提供了两个专用乘积项(异步复位AR乘积项和同步置位SP乘积项),因此在设计组合逻辑和时序逻辑时,使用通用型GAL器件带来了更强的灵活性。

(3)异步型GAL器件:不论是普通型还是通用型GAL器件,都只有一个时钟输入脚,所有输出寄存器都在同一时钟下工作。

这类器件难以实现在不同时钟下工作的异步时序逻辑,异步型GAL器件就是针对这一问题特别研制出来的。

(4)FPLA型器件:这类器件在芯片内部集成了两个可编程的门阵列——与门阵列和或门阵列。

由于有两个可编程的门阵列,在设计状态机时就非常灵活了。

(5)在线可编程GAL器件:这类器件具有在线可编程和诊断能力,其内部集成了一个功能模块,这一模块只需要应用系统中+5V电源电压,就能够提供编程,诊断所必须的电压和控制信号,因此,它可以不用专门的编程器即可完成在线编程,使用更加灵活方便。

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