重庆大学移动通信系统实验报告
移动通信实验报告

移动通信实验报告移动通信实验报告1. 简介本实验旨在通过搭建移动通信系统的实验平台,探索移动通信技术原理和实际应用。
移动通信是指在不受空间限制的情况下,通过移动通信设备进行无线通信的技术,广泛应用于方式、平板电脑等移动设备。
在本实验中,我们将使用SIM卡、方式和电脑组成实验平台,通过调试和实验,深入了解移动通信的基本原理和技术。
2. 实验目的- 了解移动通信的基本原理和技术;- 掌握移动通信实验平台的搭建;- 学习使用SIM卡进行移动通信。
3. 实验内容实验所需材料和设备:- SIM卡- 方式- 电脑实验步骤:1. 将SIM卡插入方式;2. 打开方式的设置菜单,找到移动网络设置,并将方式连接到移动网络;3. 在电脑上安装移动通信调试软件;4. 连接方式和电脑,确保二者之间可以进行数据传输;5. 打开移动通信调试软件,选择方式SIM卡,并进行一系列测试和调试。
4. 实验结果通过实验,我们成功搭建了移动通信实验平台,并使用SIM卡进行通信测试。
在测试过程中,我们可以观察到方式的移动网络信号强度、数据传输速度等指标,并将其记录下来。
实验结果表明,移动通信系统能够正常工作,方式可以成功连接到移动网络,并且数据传输速度较快、信号强度较高。
5. 实验分析从实验结果可以看出,移动通信系统在现实应用中具有良好的稳定性和可靠性。
方式能够稳定连接到移动网络,并且能够以较快的速度进行数据传输。
同时,我们还观察到移动网络信号强度会随着距离的增加而下降。
这是由于移动通信系统的工作原理决定的,信号的传输和接收都会受到距离的限制。
6. 实验总结通过本次实验,我们深入了解了移动通信的基本原理和技术,并成功搭建了实验平台进行测试和调试。
实验结果表明,移动通信系统在现实应用中具有良好的稳定性和可靠性。
在今后的学习和工作中,我们可以根据移动通信技术的原理和特点,开展更多的研究和应用。
移动通信技术已经成为了现代社会不可或缺的一部分,对于我们的生活和工作都起着重要的作用。
移动通信实验实验报告

一、实验目的1. 理解移动通信系统的基本组成和功能;2. 掌握移动通信系统中基带话音的基本特点;3. 学习并掌握移动通信系统中常见的调制解调技术;4. 了解移动通信信道的特性及其对信号传输的影响;5. 熟悉移动通信实验设备和软件的使用。
二、实验设备与软件1. 实验设备:移动通信实验箱、示波器、频谱分析仪、计算机等;2. 实验软件:MATLAB、C++等编程语言及相关移动通信仿真软件。
三、实验内容1. 移动通信系统组成及功能(1)实验目的:了解移动通信系统的组成,掌握移动通信系统的基本功能。
(2)实验内容:1)观察移动通信实验箱的组成,了解各个模块的功能;2)根据实验指导书,搭建移动通信实验系统;3)观察实验系统工作状态,分析各个模块的作用;4)总结移动通信系统的基本组成和功能。
2. 基带话音的基本特点(1)实验目的:了解基带话音的基本特点,掌握话音信号的传输特性。
(2)实验内容:1)观察实验箱中的话音信号发生器,了解话音信号的生成过程;2)使用示波器观察话音信号的波形,分析其时域和频域特性;3)总结基带话音的基本特点。
3. 调制解调技术(1)实验目的:学习并掌握移动通信系统中常见的调制解调技术。
(2)实验内容:1)观察实验箱中的调制解调模块,了解其工作原理;2)搭建调制解调实验系统,进行模拟信号的调制和解调;3)使用频谱分析仪观察调制信号的频谱特性,分析调制效果;4)总结常见的调制解调技术及其特点。
4. 移动通信信道特性(1)实验目的:了解移动通信信道的特性及其对信号传输的影响。
(2)实验内容:1)观察实验箱中的信道模拟模块,了解信道特性;2)搭建信道模拟实验系统,进行信道特性分析;3)使用示波器观察信道模拟结果,分析信道对信号传输的影响;4)总结移动通信信道的特性。
5. 实验软件使用(1)实验目的:熟悉MATLAB、C++等编程语言及相关移动通信仿真软件的使用。
(2)实验内容:1)学习MATLAB、C++等编程语言的基本语法和编程技巧;2)使用相关移动通信仿真软件进行信号处理和系统仿真;3)总结实验软件的使用方法和技巧。
移动通信实验报告

移动通信实验报告1. 引言移动通信技术是指实现无线通信的技术体系,广泛应用于现代社会中。
本实验旨在通过搭建移动通信实验平台,了解移动通信的基本原理和相关技术。
2. 实验目的本实验的主要目的如下:1. 掌握移动通信系统的基本组成结构和工作原理。
2. 学习使用移动通信实验平台进行相关实验。
3. 通过实验数据分析,了解移动通信系统的性能指标。
3. 实验原理移动通信系统由方式、基站和核心网组成。
方式设备,通过无线信号与基站进行通信。
基站作为信号转发器,负责将方式发出的信号传输到核心网中。
核心网则负责对信号进行处理和路由转发,最终实现通信的连接。
移动通信系统中,信号的传输涉及到多个技术,包括调制解调、码分多址技术、多天线技术等。
其中,调制解调技术用于将数字信号转换为模拟信号,以便在无线信道中传输。
码分多址技术则用于实现多用户之间的信号分离和复用。
多天线技术则通过利用多个天线接收信号,提高系统的抗干扰性能和传输速率。
4. 实验步骤本实验使用移动通信实验平台进行实验,具体步骤如下:1. 搭建移动通信系统实验平台,包括方式、基站和核心网。
2. 通过方式向基站发送测试信号,并记录信号的传输情况。
3. 分析实验数据,包括信号的强度、传输速率等指标。
4. 根据实验结果,评估移动通信系统的性能。
5. 实验结果经过实验,我们得到了以下结果:1. 信号强度随着距离的增加而逐渐减弱,符合无线信号传输的特性。
2. 在不同的传输距离下,信号传输速率呈现不同的变化趋势。
3. 移动通信系统在高噪声环境下的抗干扰性能较强。
6.通过本实验,我们对移动通信系统的基本原理和相关技术有了更深入的了解。
移动通信系统在实际应用中具有重要的作用,并且不断发展和改进中。
7. 参考文献1. ,. 移动通信技术导论. 电子出版社,2023.2. 王六. 移动通信实验教程. 科学出版社,2023.。
移动通信实验报告

一、实验目的1. 了解移动通信系统的基本组成和功能。
2. 掌握移动通信系统中的关键技术,如调制解调、编码解码、多址接入等。
3. 熟悉移动通信系统的信号传输过程,分析信号传输过程中的干扰和噪声。
4. 通过实验验证移动通信系统的性能,为实际应用提供理论依据。
二、实验设备1. 移动通信实验箱一台;2. 台式计算机一台;3. 小交换机一台;4. 移动通信教材及实验指导书。
三、实验内容1. 移动通信系统组成及功能实验(1)实验目的:了解移动通信系统的组成,掌握移动通信系统的基本功能。
(2)实验内容:①观察移动通信实验箱的组成,了解各个模块的功能;②分析移动通信系统的组成,总结移动通信系统的基本功能;③通过实验验证移动通信系统的基本功能。
2. 调制解调实验(1)实验目的:掌握移动通信系统中的调制解调技术,了解调制解调的基本原理。
(2)实验内容:①观察调制解调实验模块,了解调制解调的基本过程;②分析不同调制方式的特点,如调幅(AM)、调频(FM)、调相(PM)等;③通过实验验证调制解调技术的性能。
(1)实验目的:掌握移动通信系统中的编码解码技术,了解编码解码的基本原理。
(2)实验内容:①观察编码解码实验模块,了解编码解码的基本过程;②分析不同编码方式的特点,如线性编码、非线性编码等;③通过实验验证编码解码技术的性能。
4. 多址接入实验(1)实验目的:掌握移动通信系统中的多址接入技术,了解多址接入的基本原理。
(2)实验内容:①观察多址接入实验模块,了解多址接入的基本过程;②分析不同多址接入方式的特点,如频分多址(FDMA)、时分多址(TDMA)、码分多址(CDMA)等;③通过实验验证多址接入技术的性能。
5. 信号传输与干扰实验(1)实验目的:分析移动通信系统中的信号传输过程,了解干扰和噪声对信号的影响。
(2)实验内容:①观察信号传输与干扰实验模块,了解信号传输过程;②分析干扰和噪声对信号的影响,如多径干扰、加性噪声等;③通过实验验证干扰和噪声对信号的影响。
移动通信系统实验实验报告

1、引言随着计算机和通信技术的发展,移动通信得到了巨大的发展,其发展速度令人惊叹。
移动通信已成为人们生活的一部分,移动用户的数量与日俱增。
第二代移动通信系统(2G)向第三代移动通信系统(3G)的演进,促进了技术相融,促进了全球统一标准的形成。
随着3G服务的提供,移动电话的普及率还进一步扩大,它可以使用户在任何时候,从任何地方接入系统,以获取所需信息。
总之,移动通信系统是一个不断演进的系统,各种新技术的发展和应用将推动下一代移动通信系统不断的向前迈进。
移动通信是指通信双方至少有一方在移动状态中进行信息的传输和交换,这包括移动体(车辆、船舶、飞机或行人)和移动体之间的通信,移动体与固定点之间的通信。
移动通信是利用无线电波进行信息传输的。
移动通信的运行环境十分复杂,电波不仅会随着传播距离的增加而发生弥散损耗,而且受到地形、地物的遮蔽而发生“阴影效应”,而且信号经过多点放射,会从多条路径到达接收地点,这种多径信号的幅度、相位和到达时间都不一样,他们相互叠加会产生电瓶衰落和时延扩展。
移动通信通常在快速移动中进行,这不仅会引起多普勒频移,产生随机调频,而且会使得电波传输特性发生快速的随机起伏,严重影响通信质量。
不仅如此,移动通信在复杂的干扰环境中运行,有同道干扰、互调干扰、领导干扰、多址干扰等,在移动通信系统中,将采用多种抗干扰、抗衰落技术措施以减少这些干扰信号的影响。
本实验用ADS软件来设计模拟仿真移动通信系统,并观测接受信号。
ADS电子设计自动化室美国Agilent公司所生产拥有的电子自动化软件,ADS功能十分强大,包含时域电路仿真,频域电路仿真,三维电磁仿真,通信系统仿真和数字信号处理仿真设计,并且支持射频和系统设计工程师开发所有类型的RF设计。
2、实验目的(1)、了解移动通信系统的特点和构成;(2)、了解各种调制解调,编码译码技术;(3)、了解多径衰落以及各种干扰对通信质量的影响;(4)、学会用DSP图式格式运行Agilent Ptolemy模拟器模拟移动通信系统;(5)、运用TKXY Plots和TK Plots分别观察是座图与眼图;3、实验仪器电脑一台ADS软件一套4、实验原理通信系统主要组成部分包括信源、信源编码、信道编码、调制、发送机、无线信道,接收机、解调、信道译码器、信源译码器以及收信者。
移动通信实验报告

移动通信实验报告一、实验目的移动通信作为现代通信技术的重要组成部分,其发展日新月异。
本次实验旨在深入了解移动通信的基本原理和关键技术,通过实际操作和数据测量,加深对移动通信系统性能和特点的认识。
二、实验设备1、移动通信实验箱2、频谱分析仪3、信号发生器4、示波器5、计算机及相关软件三、实验原理1、移动通信系统的组成移动通信系统通常由移动台、基站、移动交换中心和传输链路等部分组成。
移动台是用户终端设备,基站负责与移动台进行通信,移动交换中心用于控制和管理整个通信网络,传输链路则负责信息的传输。
2、无线信号传播模型在移动通信中,无线信号的传播受到多种因素的影响,如路径损耗、阴影衰落和多径衰落等。
常用的传播模型有自由空间传播模型、OkumuraHata 模型等。
3、调制与解调技术调制是将数字或模拟信号变换为适合在无线信道中传输的信号形式,常见的调制方式有幅移键控(ASK)、频移键控(FSK)和相移键控(PSK)等。
解调则是将接收到的调制信号还原为原始信号。
四、实验内容与步骤1、移动通信系统的搭建按照实验设备的说明书,连接好移动通信实验箱、频谱分析仪、信号发生器和示波器等设备,构建一个简单的移动通信实验系统。
2、信号发射与接收使用信号发生器产生一定频率和幅度的正弦信号,作为发射信号。
通过移动通信实验箱将发射信号进行调制和放大后,通过天线发射出去。
在接收端,使用天线接收信号,经过解调、滤波等处理后,使用示波器观察接收信号的波形和频谱。
3、路径损耗测量在不同的距离上测量接收信号的强度,计算路径损耗,并与理论模型进行对比。
4、多径衰落观察通过改变实验环境中的障碍物和反射物,观察接收信号的多径衰落现象,分析其对通信质量的影响。
5、调制方式的性能比较分别采用 ASK、FSK 和 PSK 等调制方式进行信号传输,测量误码率等性能指标,比较不同调制方式的优缺点。
五、实验数据与分析1、路径损耗测量数据记录在不同距离上的接收信号强度,并绘制路径损耗曲线。
移动通信实验报告日志

一、实验日期:2021年9月20日二、实验地点:XX大学移动通信实验室三、实验目的:1. 了解移动通信系统的基本原理和组成;2. 掌握移动通信信号的调制与解调方法;3. 熟悉移动通信信道的特性及仿真方法;4. 提高实际操作能力,培养团队协作精神。
四、实验内容:1. 移动通信系统组成及功能2. 移动通信信号调制与解调3. 移动通信信道特性及仿真4. 团队协作与实验报告撰写五、实验步骤:1. 移动通信系统组成及功能(1)了解移动通信系统的基本组成,包括基站、移动台、交换中心等;(2)熟悉移动通信系统的基本功能,如语音通信、数据通信、短信等;(3)分析移动通信系统的特点,如抗干扰能力强、覆盖范围广等。
2. 移动通信信号调制与解调(1)学习移动通信信号的调制方法,如AM、FM、PM等;(2)了解调制解调器(Modem)的工作原理;(3)进行实验,观察不同调制方式下的信号特点。
3. 移动通信信道特性及仿真(1)学习移动通信信道的特性,如多径效应、衰落等;(2)了解信道仿真方法,如MATLAB仿真;(3)进行实验,观察信道特性对信号传输的影响。
4. 团队协作与实验报告撰写(1)与团队成员讨论实验方案,明确分工;(2)共同完成实验任务,保证实验质量;(3)撰写实验报告,总结实验过程及结果。
六、实验结果:1. 移动通信系统组成及功能实验结果表明,移动通信系统主要由基站、移动台、交换中心等组成,具有语音通信、数据通信、短信等功能。
移动通信系统具有较强的抗干扰能力和覆盖范围广的特点。
2. 移动通信信号调制与解调实验结果表明,不同调制方式下的信号特点如下:(1)AM调制:信号传输过程中,幅度受到干扰,但相位和频率保持不变;(2)FM调制:信号传输过程中,频率受到干扰,但幅度和相位保持不变;(3)PM调制:信号传输过程中,相位受到干扰,但幅度和频率保持不变。
3. 移动通信信道特性及仿真实验结果表明,信道特性对信号传输有以下影响:(1)多径效应:信号在传播过程中,由于反射、折射等原因,会产生多个信号路径,导致信号相互干扰;(2)衰落:信号在传播过程中,由于信道特性变化,信号强度会发生变化。
(实习报告)移动通信实习报告

(实习报告)移动通信实习报告实习报告。
实习单位,移动通信公司。
实习时间,2021年7月1日-2021年8月31日。
实习内容:在移动通信公司的实习期间,我主要负责参与移动通信基站的调试和维护工作。
在实习期间,我学习了移动通信系统的基本原理和工作流程,了解了基站的结构和运行方式。
同时,我还参与了对基站设备的安装和调试工作,学习了如何进行信号测试和故障排除。
在实习期间,我还参与了移动通信网络的优化工作,通过对网络数据的分析和处理,帮助公司找到了一些网络问题并提出了改进方案。
通过这些工作,我深入了解了移动通信网络的运行机制和优化方法,对移动通信技术有了更深入的理解。
实习收获:通过这次实习,我不仅学到了很多关于移动通信技术的知识,还提高了自己的动手能力和解决问题的能力。
在实习期间,我遇到了许多困难和挑战,但通过不懈的努力和团队合作,我成功地完成了各项任务,并取得了一定的成绩。
在实习期间,我还结识了许多优秀的同事,他们的经验和知识对我有很大的帮助。
通过和他们的交流和学习,我对移动通信行业有了更深入的了解,也对自己的职业发展有了更明确的规划。
展望未来:通过这次实习,我对移动通信行业有了更深入的了解,也对自己的职业规划有了更明确的方向。
我将继续努力学习,不断提升自己的专业技能和综合素质,为将来能够在移动通信领域有所建树而努力奋斗。
同时,我也希望能够在未来的工作中,继续与优秀的团队合作,不断挑战自己,为移动通信技术的发展贡献自己的力量。
我相信通过自己的努力和不懈的追求,一定能够在移动通信行业取得更大的成就。
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ADS系统级仿真
——发射机、零中频接收机与外差式接收机
课程名称:移动通信系统
院系:通信工程学院
专业:通信01班
年级: 2013级
姓名:叶汉霆
学号:
指导教师:李明玉
实验时间:
重庆大学
一、实验目的:
1. 熟悉ADS软件的使用、能用该软件进行原理图设计和原理图仿真。
2. 了解发射机、接收机的结构及工作原理;
3. 掌握利用ADS中行为级模块进行系统级仿真的方法,使用如滤波器、放大器、混频器等行为级的功能模块搭建收发信机系统。
4.运用S参数仿真、交流仿真、谐波平衡仿真、瞬态响应仿真等仿真器对收发信机系统的各种性能参数进行模拟检测。
二、实验原理:
1.接收机
接收机将通过信道传播的信号进行接收,提取出有用信号。
接收机一般具有接收灵敏度、选择性、交调抑制、噪声系数等性能参数。
接收机的实现架构可分为:超外差、零中频和数字中频等。
接收机各部分的作用和要求如下:
①射频滤波器1(FP Filter1)
选择信号频段、限制输入信号带宽、减小互调失真。
抑制杂散信号,避免杂散响应。
减少本振泄漏,在频分系统中作为频域相关器。
②低噪声放大器(LNA)
在不使接收机线性度恶化的前提下提供一定的增益。
抑制后续电路的噪声,降低系统的噪声系数。
③射频滤波器2(FP Filter2)
抑制由低噪声放大器放大或产生的镜频干扰。
进一步抑制其他杂散信号。
减少本振泄漏。
④混频器(Mixer)
将射频信号下变频为中频信号。
是接收机中输入射频信号最强的模块,其线性度极为重要,同时要求较低
的噪声系数。
⑤本振滤波器(Injection Filter)
滤除来自本振的杂散信号。
⑥本振信号源(LO)
为接收机提供本地振荡信号。
⑦中频滤波器(IF Filter)
抑制相邻信道的干扰,提供选择性。
滤除混频器产生的互调干扰。
如果存在第二次变频,需要抑制第二镜频。
⑧中频放大器(IF AMP)
将信号放大到一定的幅度,供后续电路(如数模转换器或解调器)处理。
通常需要较大的增益并实现增益控制。
2.发射机
发射机是一个非常重要的子系统,无论是语音、图像,还是数字信号,要利用电磁波传送到远端,都必须使用发射机产生信号,然后经调制放大送到天线。
发射机一般具有频率、带宽、功率、辐射杂散等性能指标参数,发射机的实现架构可分为:超外差、零中频和数字中频等。
3.采用级联耦合微带线带通滤波器
使用个导波波长耦合谐振器构成的微带带通滤波器
三、实验技术指标:
1.微波带通滤波器
切比雪夫带通滤波器阶数:4、5
中心频率:2140MHz
3dB带宽:80MHz
阻带带宽:400MHz
带外衰减:25dB
通带波纹:
插入损耗:1dB
2.低噪声放大器
增益:21dB。