SystemView实验

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基于systemview通信原理实验报告

基于systemview通信原理实验报告

基于systemview通信原理实验报告实验目的:通过SystemView工具,了解通信原理在嵌入式系统中的应用。

实验设备:Keil MDK-ARM软件、STM32F4开发板、SystemView软件实验原理:在嵌入式系统中,通信在数据的传输和处理中占有重要的地位。

为了使通信更加稳定、可靠,可以使用SystemView工具实时监测和分析通信过程,从而发现其中的问题,进行及时的调试。

实验过程:1. 环境配置安装好Keil MDK-ARM软件和SystemView软件,并将STM32F4开发板连接到电脑上。

在Keil软件中新建一个工程,并在项目属性中配置好板子的硬件和外设信息。

2. 编写程序编写程序实现与外部设备的通信。

根据实验需求,可以选择不同的通信方式和协议,如UART、SPI、I²C等。

在通信过程中可以选择对数据进行调试,并在程序中添加SystemView API函数,实现实时监测和分析。

3. 运行程序将程序烧录到STM32F4开发板中,并通过串口或其他方式与外部设备进行通信。

使用SystemView软件实时监测通信过程中的数据传输、处理情况,并记录下来。

4. 分析结果根据SystemView软件的监测结果,分析通信过程中出现的问题。

可以进行数据包捕获、分析等操作,找出问题所在,并进行调试处理。

实验总结:本次基于SystemView通信原理的实验,主要目的是了解通信在嵌入式系统中的应用。

通过实际的程序编写和运行,加深了对通信方式和协议的理解,掌握了SystemView工具的操作方法,从而实时监测和分析通信过程中的问题,进行及时的调试处理。

同时,在实验的过程中也发现了一些问题,如硬件配置、通信协议选择等,需要结合具体情况进行优化和调整。

通过本次实验,让我更好地了解了通信原理在嵌入式系统中的应用,并提高了我的实际操作技巧和问题解决能力。

在今后的嵌入式系统应用中,我将更加注重通信的稳定和可靠性,确保数据传输和处理的正确性和及时性。

Systemview软件仿真实验

Systemview软件仿真实验

Systemview软件仿真实验Systemview是美国ELANIX公司于1995年开始推出的软件工具,它为用户提供了一个完整的动态系统设计、仿真与分析的可视化软件环境,能进行模拟、数字、数模混合系统、线性和非线性系统的分析设计,可对线性系统进行拉氏变换和Z变换分析。

SystemView基本属于一个系统级工具平台,可进行包括数字信号处理(DSP)系统、模拟与数字通信系统、信号处理系统和控制系统的仿真分析,并配置了大量图符块(Token)库,用户很容易构造出所需要的仿真系统,只要调出有关图符块并设置好参数,完成图符块间的连线后运行仿真操作,最终以时域波形、眼图、功率谱、星座图和各类曲线形式给出系统的仿真分析结果。

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)DSP结3x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。

实验指导书现代通信原理SystemView实验

实验指导书现代通信原理SystemView实验

《现代通信原理》实验任务书指导书适用专业:电子信息类指导教师:实验时间: 2011年春期四川建筑职业技术学院计算机工程系系2011年4月6日四川建筑职业技术学院现代通信原理实验任务书一.课程的地位、作用和目的《现代通信原理实验》是现代通信原理课程教学的重要环节,通过实验可以使理论教学和实践能力的培养相结合,以理论指导实践,以实践验证基本理论,使学生进一步巩固基本理论知识,具有一定的实际操作能力;同时通过学生上机对各单元实验内容的具体动手操作,能提出问题、分析问题、最后能解决问题,促使学生提高分析问题和解决问题的能力;建立通信的系统概念,更好地理解理论授课的内容,为后续专业基础课及专业课打下良好基础。

二.实验内容1.实验一熟悉System View软件2.实验二 2ASK系统仿真3.实验三 AM调制系统仿真4.实验四脉冲编码调制仿真5.实验五眼图仿真6.实验六奈奎斯特第一准则的验证7.实验七16QAM调制解调系统分析8.实验八锁相环路仿真分析9.完成实验报告及实验总结三.实验组织及要求1.实验组织:由相关实验室负责实验计划的制订和实验场地、设备、器材、工具的准备与管理。

2.实验分组:每人一组,每组推选组长一名,并由组长负责本小组的实验组织与实施;3.器材管理:由学习委员负责实验设备、工具、器材的借用和归还。

4.实验纪律:实验期间必须严格遵守学校纪律,不得迟到、早退和无故缺席,有事必须事先请假。

5.清洁卫生:由班长负责安排组织各组轮流打扫实验室卫生。

四.实验方法1.教师指导,学生自主学习为主。

五.实验考核办法1.考核组织1)实验室负责组织,由相关实验指导教师根据学生实验情况和学院有关规定给于评定;2)评定成绩报经相关实验室、教研室主任审定后由实验指导教师负责提交。

2.考核内容及评分办法1)平时成绩为20%。

2)成果验收成绩为60%。

3)实验报告成绩为20%。

4)成绩评定标准:分为优、良、中、及格、不及格共五个等级;5)出现以下情况之一的学生,成绩为不及格:●缺席时间超过2次;●未交实验报告;●造成严重事故;●严重违规违纪;●损坏、丢失器材、工具,情节严重;●未完成规定实验内容;●抄袭或被抄袭作业、成果。

通信原理-实验一 Systemview系统下幅度调制与解调

通信原理-实验一 Systemview系统下幅度调制与解调

实验一:Systemview 系统下幅度调制与解调一.实验目的1.熟悉Systemview 仿真软件;2. 掌握调幅信号产生和解调的过程及实现方法;2.研究输入信号和信道对调幅信号的影响;二.实验原理1.调制幅度调制是无线电通信中最常用的调制方式之一。

普通的调幅广播就是它的典型应用。

幅度调制的基本原理是用基带信号(调制信号)控制高频载波的幅度,使其携带基带信号信息,从而实现信息的传输。

调制的基本作用是频谱搬移,其目的是进行频率变换,使信号能够有效的传输(辐射)或实现信道的多路复用。

根据频谱特性的不同,通常可将调幅分为标准调幅(AM ),抑制载波双边带调幅(DSB ),单边带调幅(SSB )和残留边带调幅(VSB )等。

2.调制信号的实现方法设f (t )为调制信号,高频载波为C (t )=A 0cos (ω0t +θ0)(1)标准调幅AM 信号可以表示为:S AM (t )=[A 0+f (t )]cos (ω0t +θ0)已调信号的频谱为(设θ。

=0)S AM (ω)=πA o [δ(ω-ωo )+δ(ω+ω0)]+1/2[F (ω-ωo )+F (ω+ωo )] 标准调幅的数学模型如图1-1所示。

图1-1 标准调幅的数学模型AM 信号在SystemView 中可由模块实现,如图1-2所示。

cos (ω0t + θ0) A 0图1-2 AM 信号在SystemView 中的实现调制信号和已调信号的波形如图1-3所示。

图1-3 调制信号和已调信号3.解调调制的逆变换过程叫解调。

解调方法分为相干解调和非相干解调。

为了不失真的恢复调制信号,要求本地载波和接收信号的载波必须保持同频同相,这种方法称为相干解调。

它适用各种调幅系统。

它的一般数学模型如图1-4所示。

图1-4 相干解调数学模型cos(ω0t + φ) f d (t ) S (t ) P (t ) LPF×4.解调信号的实现方法(1)标准调幅标准调幅解调的实现模块如图1-5所示。

SystemView抽样定理验证实验

SystemView抽样定理验证实验

实验四、抽样定理验证实验
一、实验目的
1、熟悉使用System View软件,了解各部分功能模块的操作和使用方法。

2、通过实验进一步掌握低通抽样定理的原理。

二、实验内容
用System View建立一个低通抽样定理仿真电路,通过观察各个模块输出波形变化,理解低通抽样定理原理。

三、思考题
1、观察仿真电路中各个模块输出波形变化,理解低通抽样定理原理。

2、调节抽样速率的大小(f=80Hz、100Hz、200Hz),观察低通滤波器输出波形变化,理解变化原因。

观察模拟信号与抽样信号的功率谱密度,观察有何变化,说明原因。

四、电路构成
参数设置:
Token0:产生模拟信号(参数设置:Source――Periodic――Sinusoid,幅度1V,频率50HZ,相位0度)
Token1:Multiplier
Token2:产生抽样信号(参数设置:Source——Periodic——Pulse Train,幅度1V,频率100Hz,脉冲宽度0.000001,偏移0V,相位0度,抽样速率可调)
Token3:产生一个模拟低通滤波器,滤除高频信号,保留低频信号(参数设置:Operator——Filters/Systems——Linear Sys Filters,选择:Analog——Lowpass ——Butterworth,Lowcuttoff=50Hz,No of Poles=3,截止频率=模拟信号最高频率)。

基于SystemView的通信原理软件实验

基于SystemView的通信原理软件实验

通信原理实验报告题目:基于SystemView的通信原理软件实验实验一 低通抽样定理的验证1、 实验目的:1、 利用SystemView 模拟来验证低通抽样定理。

2、 熟悉SystemView 的基本操作,学会基本的分析方法。

2、 实验原理:奈奎斯特第一准则:∑∞-∞==+m s s T T m H )2(πω,sT πω≤||该式的物理意义是: 基带系统的传输特性沿ω轴平移sT mπ2),2,1,0( ±±=m 再相加起来,在区间),(ss T T ππ-叠加的结果为一条水平直线,即为一固定数值。

则理想低通信道的最高码元传输速率等于2W Baud 。

抽样定理是模拟信号数字化的理论基础,对上限频率为f H 的低通型信号,低通抽样定理要求抽样频率应满足: 其中,对于恒定频谱的冲激函数,通过低通滤波产生低通型信号,再进行低通抽样,最后滤波重建原始信号。

仿真分析时,三路信号的频率分别设为10Hz 、12Hz 和14Hz ,设置低通滤波器的上限频率为14Hz ,,低通抽样频率选为50Hz 。

3、 实验步骤:(一)设置“时间窗”参数:● 运行时间:Start Time: 0秒;Stop Time: 1.5秒; ● 采样频率:Sample Rate= 100Hz 。

(二)创建的仿真分析系统图:Hs f f 2≥(三)参数配置●信源:3组正弦,f1=10Hz.f2=12Hz.f3=14Hz●抽样:f= 50Hz●模拟低通滤波器:截止频率=50Hz●加法器:将3个信源信号叠加●乘法器:加入抽样●3个分析窗:三路正弦相加获得的原信号、抽样获得的信号和恢复后获得的信号(四)运行并观察结果4、实验结果:运行后,获得的实验结果如下所示:分别为三路正弦相加获得的原信号、抽样获得的信号和恢复后获得的信号5、实验分析与讨论:当抽样频率小于最高频率的2倍时,由于无法获得原信号一个周期内的完整信息,所以在对信号恢复的会产生误差,如图显示会将两个波峰相连,形成一个波峰,而丢失掉原信号的信息,无法无失真的恢复。

通信原理Systemview仿真试验指导

通信原理Systemview仿真试验指导

最新资料推荐通信原理System view 仿真实验指导通信原理System view 仿真实验指导第一部分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。

1.1SystemView 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1 / 15 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。

2 .信号分析和块处理SYSTEMVIEW分析窗口是一个能够提供系统波形详细检查的交互式可视环境。

分析窗口还提供一个完成系统仿真生成数据的先进的块处理操作的接收端计算器。

接收端计算器块处理功能:应用DSP 窗口,余切,自动关联,平均值,复杂的FFT,常量窗口,卷积,余弦,交叉关联,习惯显示,十进制,微分,除窗口,眼模式,FUNCTIONS CALE,柱状图,积分,对数基底,数量相,MAX,MIN,乘波形,乘窗口,非,覆盖图,覆盖统计,解相,谱,分布图,正弦,平滑,谱密度,平方,平方根,减窗口,和波形,和窗口,正切,层叠,窗口常数。

SystemView实验报告(全)

SystemView实验报告(全)

昆明理工大学(SystemView)实验报告实验名称:SystemView实验时间:20013 年9 月8日专业:11电信指导教师:文斯姓名:张鉴学号:201111102210 成绩:教师签名:文斯第一章SystemView的安装与操作一实验目的1、了解和熟悉Systemview 软件的基本使用;2、初步学习Systemview软件的图符库,能够构建简单系统。

二实验内容1、熟悉软件的工作界面;2、初步了解Systemview软件的图符库,并设定系统定时窗口;3、设计一些简单系统,观察信号频谱与输出信号波形。

三实验过程及结果1.1试用频率分别为f1=200HZ、f2=2000HZ的两个正弦信号源,合成一调制信号y(t)=5sin(2πf1t)*cos(2πf2t),观察其频谱与输出信号波形。

注意根据信号的频率选择适当的系统采样数率。

画图过程:(1)设置系统定时,单击按钮,设置采样率20000Hz,采样点数512;(2)定义两个幅度分别为1V,5V,频率分别为200Hz,2000Hz的正弦和余弦信号源;(3)拖出乘法器及接收图符;(4)连线;(5)运行并分析单击按钮和。

仿真电路图:波形图如下:频谱图如下:结果分析:频率为200HZ 的信号与频率为2000HZ的信号f2相乘,相当于在频域内卷积,卷积结果为两个频率想加减,实现频谱的搬移,形成1800HZ和2200HZ的信号,因信号最高频率为2000HZ所以采用5000HZ的采样数率。

1.2将一正弦信号与高斯噪声相加后观察输出波形及其频谱。

由小到大改变高斯噪声的功率,重新观察输出波形及其频谱。

画图过程:(1)设置系统定时,单击按钮,设置采样率100Hz,采样点数128;(2)定义一个幅度为1V,频率为100Hz正弦信号源和一个高斯噪声;(3)拖出加法器及接收图符;(4)连线;(5)运行并分析单击按钮和;(6)在分析窗口下单击进入频谱分析窗口,再单击点OK分析频谱。

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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RadixFFT、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x 2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:信号源平方 接收器接收器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。

5、对调制信号和已调信号的功率谱进行叠绘。

6、绘制瀑布(WaterFall)图:单击接收计算器按钮,出现接收计算器选择窗口,选择“Style”下的WaterFall 按钮,并在右边的窗口中选中W1(AM调制信号),然后设置Y Offset的值为-3,即表示将AM调制信号的波形向上垂直移动3个单位,得到新的信号波形。

然后将移动后的信号波形与调制信号波形叠绘,得到如下波形窗口: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 信号的运算一、 实验目的1、 掌握SystemVue 中函数库与算子库的使用2、 进一步熟悉SystemVue 中分析窗口的使用二、 实验内容1、 熟悉函数库中常用图符的功能,并使用相应的图符完成信号的运算操作三、 实验步骤第一部分:实现高斯函数2)4()(--=t e t y1. 选择信源图符库,并选择Aperiodic 下的Time 图符,增益参数设定为1,表示一个线性增加的信号。

2. 选择函数库的Polynomial(多项式)图符,对信号代入多项式。

设定多项式为t-4,即2345,,,X X X X 系数均设定为0,而X 和X 0系数分别设定为1和-4。

3. 选择Function 图符库下的X^a 图符,用来表示信号的a 次方,按照函数式,a=2。

4. 在Operator(算子库)中选择Negate 图符,表示负号。

5. 选择Function 图符库下的a^x 图符,用来表示a 的x 次方,按照函数式,a=e=2.71828。

第二部分 实现函数t t )sin( 1. 设定仿真时间参数,设定仿真时间为20秒,采样频率20Hz 。

2. 选择信源图符库,并选择Aperiodic 下的Time 图符,增益参数设定为1,表示一个线性增加的信号。

3. 选择函数库的Polynomial(多项式)图符,对信号代入多项式。

设定多项式为t+e-10(防止出现仿真时间为0时的分母为0的情况)。

4. 选择Function 图符库下的X^a 图符,用来表示信号的a 次方,按照函数式,a=-1。

5. 选择信源图符库,并选择一正弦信号,设定其幅度为1,频率为0.15Hz 。

6. 将两路信号通过相乘器相乘得到tt )sin(信号,并通过接收器显示,最终仿真结果如下图所示:四、 实验结果1. 画出相应的信号输出波形2. 利用SystemView 绘制实指数信号-5t 2e f(t) ,给出系统模型,并画出波形图实验四信号的分解与合成一、实验目的1、了解信号的分解与合成原理。

2、掌握FIR滤波器的设计方法。

二、实验内容1、通过设计一个仿真模型,进行信号的分解与合成。

三、基本原理为了便于研究信号传输和信号处理等问题,往往将一些信号分解为比较简单(基本)的信号分量之和。

分解的方法有多种,常见的分析方法有:直流分量与交流分量,偶分量与奇分量,脉冲分量与正交函数集等。

其中将信号分解为正交函数集的研究方法在信号与系统理论中占有重要地位。

傅立叶分析法是常见的一种,一个矩形信号可分解为:由此可看出,其傅立叶展开式只含有奇次谐波分量1,3,5...2n-1,于是可按照下图对方波信号进行分解,然后再通过相加器进行信号的合成。

10 Hz 方波信号10Hz带通滤波器30Hz带通滤波器50Hz带通滤波器70Hz带通滤波器90Hz带通滤波器1次谐波3次谐波5次谐波7次谐波9次谐波相加器合成后的信号四、实验步骤1、设定系统的仿真时间参数:仿真时间为20秒,采样频率为1KHz,采样点数为20480个。

2、从信源图符中选择脉冲信号,设定其为方波,频率为10Hz3、分别设定6个带通滤波器,通带频率分别为10Hz,30Hz,50Hz,70Hz,90Hz,11Hz带宽都为4Hz。

信号通过这6个带通滤波器以后分别得到1,3,5,7,9,11次谐波分量。

4、为每个谐波分量连接一个接收器,观察6个谐波分量的波形5、将6个谐波分量通过加法器进行叠加,得到合成以后的信号波形。

五、实验结果1、画出原方波信号的频谱图以及合成信号的频谱图,并对两者进行比较,分析得到的结果。

实验五 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二、 实验内容1. 验证奈奎斯特第一准则。

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 bb 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。

四、 实验步骤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。

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