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通信原理大作业报告.
通信原理
学 院: 电子工程学院
专 业: 信息对抗技术
班 级: 021231
姓 名: 王 政 姚霖煜 李像群 安 坤 牛家乐 鲁听宽 李 乾 邢 辉 奈永奇 陆绍益 陈恩虎 林鸿波
实验一 单极性码与双极性码的仿真结果与分析
一、实验名称:
仿真分析单极性码与双极性码的功率谱密度,分析仿真结果并比较。
二、实验目的:
(1)通过实验,了解并掌握数字基带传输系统中数字基带信号在信道中的的传输等问题。
(2)通过实验,理解并掌握数字基带传输系统中数字基带信号的不同形式的编码以及各种编码方式的比较。
(3)通过实验,了解数字基带传输系统中数字基带信号的波形及频谱特性。
(4)通过实验,分析仿真时域的波形与频域的频谱,并与理论的波形及频谱密度进行比较,分析二者的异同。
三、实验任务
(1)全班同学自由分组,各组选定题目,各组成员分配任务,协调合作。
(2)对通信系统有整体的较深入的理解, 深入理解自己仿真部分的原理的基础,画出对应的通信子系统的原理框图 。
(3) 提出仿真方案。
(4) 完成仿真软件的编制。
(5)仿真软件的演示 。
(6)提交详细的设计报告。
四、实验计算机、Matlab软件、相关资料
时域波形及功率谱密度如下:
时域上看,单极性不归零码,无电压用来表示0,而恒定的正电压用来表示1。从功率谱密度函数来看,单极性不归零函数根据表达式
可知,其功率谱函数值在0点含有冲击。
②单极性归零(RZ)波形,设0,1等概率
时域波形及功率谱密度如下:
时域上分析,单极性归零码,当发1码时,发出正电流,但持续时间短于一个码元的时间宽度,即发出一个窄脉冲;当发0码时,仍然不发送电流;从功率谱密度函数来看,单极性归零函数根据表达式
可知,其功率谱函数值在f=m*fs点含有冲击。
③双极性归零码
由两个信号图像的对比不难看出,每一个码型显示之后都会跳变为0,利用1和-1分别表示1和0,符合双极性归零码的规则。
④双极性不归零码
由两个信号图像的对比不难看出,与基带信号基本相似,它们的差别仅仅是下限为-1还是0,符合双极性不归零码的规则。
⑤仿真单极性和双极性信号的功率谱密度曲线与理想功率谱密度函数曲线的异同:
仿真情况下的频谱密度曲线是由一系列的冲击取样组成,在时间上是不连续的。当取样频率很高的情况下,其频谱密度曲线在视图上是由大量取样信号的包络构成。
书上的频谱密度函数是矩形脉冲信号直接通过傅里叶变换求得,在取值上包含了所有的频谱,在时间上是连续的,是理想情况下的频谱函数。
实验二 量子通信---最具发展前 景的通信系统
一、量子通信的简介
所谓量子通信是指利用量子纠缠效应进行信息传递的一种新型的通讯方式,是近二十年发展起来的新型交叉学科,是量子论和信息论相结合的新的研究领域。量子通信具有高效率和绝对安全等特点,是此刻国际量子物理和信息科学的研究热点。追溯量子通信的起源,还得从爱因斯坦的“幽灵”——量子纠缠的实证说起。
由于人们对纠缠态粒子之间的相互影响一直有所怀疑,几十年来,物理学家一直试图验证这种神奇特性是否真实。
1982年,法国物理学家艾伦·爱斯派克特(Alain Aspect)和他的小组成功地完成了一项实验,证实了微观粒子“量子纠缠”(quantum entanglement)的现象确实存在,这一结论对西方科学的主流世界观产生了重大的冲击。 从笛卡儿、伽利略、牛顿以来,西方科学界主流思想认为,宇宙的组成部份相互独立,它们之间的相互作用受到时空的限制(即是局域化的)。 量子纠缠证实了爱因斯坦的幽灵——超距作用(spooky action in a distance)的存在,它证实了任何两种物质之间,不管距离多远,都有可能相互影响,不受四维时空的约束,是非局域的(nonlocal),宇宙在冥冥之中存在深层次的内在联系。
在量子纠缠理论的基础上,1993年,美国科学家C.H.Be
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