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时间:2019-05-14
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1、实用标准文案北邮通信原理软件实验报告题目:基于SYSTEMVIEW通信原理实验报告精彩文档实用标准文案目录实验一:抽样定理2一、实验目的2二、实验原理2三、实验步骤3四、实验结果4五、实验讨论6实验二:验证奈奎斯特第一准则7一、实验目的7二、实验原理7三、实验步骤9四、实验结果10五、实验讨论12实验三:16QAM调制与解调15一、实验目的15二、实验原理15三、实验步骤17四、实验结果18五、实验讨论23实验意见与建议23精彩文档实用标准文案实验一:抽样定理一、实验目的1、验证抽样定理:设时间连续信号f(t),
2、其最高截止频率为fm,如果用时间间隔为T<=1/2fm的开关信号对f(t)进行抽样时,则f(t)就可被样值信号唯一地表示。2、降低或提高抽样频率,观察对系统的影响二、实验原理抽样定理:设时间连续信号f(t),其最高截止频率为fm,如果用时间间隔为T<=1/2fm的开关信号对f(t)进行抽样时,则f(t)就可被样值信号唯一地表示。抽样定理示意图:精彩文档实用标准文案图一抽样定理示意图从图中可以看出,当fc≥2fm时,不会发生频域混叠现象,使用一个匹配的低通滤波器即可无失真的恢复出原信号,当fc<2fm时,会发生频域
3、混叠现象,这时,已经无法将原信号恢复出来。实验所需模块连接图如下所示:图二模块连接图元件编号属性类型参数设置0,1,2SourceSinusiodAmp=1V;Rate=10,12,14Hz3Adder——————5Multipler——————7OperatorLinearSysButterworth,5Poles,fc=14Hz精彩文档实用标准文案4,8,9Sink——————仿真时长设置为1Sec,仿真速率为1000Hz。首先利用三个正弦波信号源产生三个正弦波,其频率分别为10hz,12hz,14hz,再利
4、用脉冲发生器产生抽样脉冲,将脉宽设置为1e-3sec,脉冲频率分别设置为20hz,30hz,40hz。对三个信号做加法,所得信号的最高频率为14hz,然后令该信号与抽样脉冲相乘,得到的结果即为时间离散的抽样序列。最后将抽样序列通过五阶巴特沃斯低通滤波器,截止频率14hz,将恢复信号与原信号作比较,比较不同抽样频率带来的影响。一、实验步骤(1)按照实验所需模块连接图,连接各个模块(2)设置各个模块的参数:①信号源部分:我们使用三个正弦波信号源产生三个正弦波,其频率分别为10hz,12hz,14hz图三信号源设置示意
5、图②抽样脉冲发生器:利用脉冲发生器产生抽样脉冲,将脉宽设置为1e-3sec,脉冲频率设置为30hz图四抽样脉冲发生器设置示意图精彩文档实用标准文案①低通滤波器:五阶巴特沃斯低通滤波器,截止频率14hz图五低通滤波器设置示意图(1)观察输出波形,更改抽样脉冲发生器的频率,比较试验结果。一、实验结果(1)当抽样频率为30hz,fc≥2fm时图六采样频率为30hz波形图图中,最上方波形为加法器的输出波形,中间波形为低通滤波器的输出波形,下方波形为乘法器的输出波形。根据以上实验结果,我们可知,当fc≥2fm(本处为略大于
6、)时,可以由抽样序列唯一的恢复原信号。(原信号的最高频率fm=14hz)精彩文档实用标准文案(1)当抽样频率为40hz,fc>2fm时图七采样频率为40hz波形图图中,最上方波形为加法器的输出波形,中间波形为低通滤波器的输出波形,下方波形为乘法器的输出波形。根据以上实验结果,我们可知,当fc>2fm时,可以由抽样序列唯一的恢复原信号。(原信号的最高频率fm=14hz)(2)当抽样频率为20hz,fc<2fm时图八采样频率为20hz波形图图中,最上方波形为加法器的输出波形,中间波形为低通滤波器的输出波形,下方波形为
7、乘法器的输出波形。根据以上实验结果,我们可知,当fc<2fm时,输出信号发生较大的失真,已经无法恢复原信号。(原信号的最高频率fm=14hz)(3)当抽样频率为30hz,将抽样脉冲的脉宽加大(15e-3sec)精彩文档实用标准文案图九抽样脉冲的脉宽加大后波形图图中,最上方波形为加法器的输出波形,中间波形为低通滤波器的输出波形,下方波形为乘法器的输出波形。根据以上实验结果,我们可知,抽样序列的脉宽过大时,会导致采样信号的时间离散型不好,但是根据新的这样的采样信号,还是可以恢复出原信号的。(原信号的最高频率fm=14
8、hz)(1)当抽样频率为30hz,低通滤波器的阶数降低(降低到2阶)图十滤波器阶数不足时的波形图图中,最上方波形为加法器的输出波形,中间波形为低通滤波器的输出波形,下方波形为乘法器的输出波形。精彩文档实用标准文案根据以上实验结果,我们可知,由于采样频率接近于2fm,所以当滤波器的带外特性不好,衰减过慢的时候,高频的信号不能保证完全滤除。这时候恢复的信号也是失真的。(原信号
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