通信实训实验报告new

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1、目录一、摘要:2二、实验目的:2三、实验原理:31.实验总体框图:32.实验DPCM原理框图:43.实验PSK调制解调原理框图:5四、实训设计仿真过程:71.DPCM的编码与译码:72.2PSK的调制过程83.基于DPCM和2PSK调制解调的系统仿真图:94.主要参数设置:11五、实训设计总结:14六、参考文献:14第十四组:200911513452陈宁模拟信号的数字频带传输系统仿真——基于DPCM编码与PSK调制一、摘要:随着电子技术和计算机技术的发展,仿真技术得到了广泛的应用。基于信号的用于通信系统的动态仿真软件sim

2、ulink具有强大的功能,可以满足从底层到高层不同层次的设计、分析使用,形成多层系统,使系统设计更加简洁明了,便于完成复杂系统的设计。simulink具有良好的交互界面,通过分析窗口和示波器模拟等方法,提供了一个可视的仿真过程,不仅在工程上得到应用,在教学领域也得到认可,尤其在信号分析、通信系统等领域。其可以实现复杂的模拟、数字及数模混合电路及各种速率系统。本实训主要阐述了如何利用simulink实现模拟信号数字频带传输系统的实现,模块主要由2PSK调制与解调、DPCM编码与译码,通过simulink仿真设计电路,分析仿真

3、结果并了解模拟信号的数字频带传输过程。二、实验目的:1、了解模拟信号的数字频带传输系统总体框图。2、掌握一个系统的整体过程,选取PSK的调制与解调,DPCM的编码与译码,综合起来实现整个模拟信号的系统仿真。3、理解和会应用simulink仿真来实现PSK的调制和解调、DPCM的编码以及译码。4、掌握把数字信号转化为模拟信号,即数字信号的译码,本实训采用的是DPCM的解码。5、构造simulink仿真模型,通过查阅书籍,设计参数,以调试出仿真结果。6、结合仿真结果图,了解模拟信号的数字频带传输。三、实验原理:1.实验总体框图

4、:e2psk(t)双极性不归零S(t)模拟信号低通滤波器DPCM译码coswt相乘器低通滤波器带通滤波器DPCM编码码型变换乘法器coswt信道抽样判决器定时脉冲码型变换输出信号总框图1.1模拟信号的数字频带传输:数字信号的传输方式分为基带传输(basebandtransmission)和带通传输(bandpasstransmission)。而在大多数信道(如无线信道)因具有带通特性而不能直接传送基带信号,这是因为数字基带信号往往具有丰富的低频分量。为了使数字信号在带通信道中传输,必须用数字基带信号对载波进行调制,以使信号

5、与信道的特性相匹配。这种用数字基带信号控制载波,把数字基带信号变换为数字带通信号(已调信号)的过程称为数字调制(digitalmodulation)。在接收端通过解调器把带通信号还原成数字基带信号的过程称为数字解调(digitaldemodulation)。通常把有调制器和解调器的数字通信系统称为数字带通传输系统。在本次实训设计中,我们使用DPCM的编码与译码、二进制相移键控(2PSK)的模拟调制和相干解调来实现模拟信号的传输。2.实验DPCM原理框图:DPCM原理框图1.2差分脉冲编码调制:差分脉冲编码调制(Differ

6、entialPCM,DPCM),简称差分脉码调制。是对模拟信号幅度抽样的差值进行量化编码的调制方式,这种方式是用已经过去的抽样值来预测当前的抽样值,对它们的差值进行编码。差值编码可以提高编码频率,这种技术已应用于模拟信号的数字通信之中。对于有些信号(例如图像信号)由于信号的瞬时斜率比较大,很容易引起过载,因此,不能用简单增量调制进行编码,除此之外,这类信号也没有像话音信号那种音节特性,因而也不能采用像音节压扩那样的方法,只能采用瞬时压扩的方法。但瞬时压扩实现起来比较困难,因此,对于这类瞬时斜率比较大的信号,通常采用一种综合

7、了增量调制和脉冲编码调制两者特点的调制方法进行编码,这种编码方式被简称为脉码增量调制,或称差值脉码调制,用DPCM表示。本次实训设计中使用DPCMEncoder(差分脉冲编码调制编码器) 使用差分脉冲编码调制对输入信号进行量化和编码。DPCM编码器的输入信号是一个标量,它产生两个输出信号:编码输出和量化电平。由于DPCM编码器内部使用了抽样编码器模块,因此它与抽样编码器一样有两个参数:量化间隔和量化码本,这两个参数都是向量,其中量化间隔表示每个量化区间的边界,量化码本则表示量化区间的取值,则量化电平。为了在DPCM编码器中

8、实现预测量化,除了需要制定量化间隔和量化码本外,还需确定预测量化多项式。DPCMDecoder(差分脉冲编码调制解码器)是用于还原DPCM信号的模块,它的输入信号是与DPCM编码相应的编码输出。DPCM解码器有两个输出端口,第一个端口输出还原之后的信号,第二个端口输出量化电平,它等价于DPCM编码器第二

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