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摘要
基带系统是不经过调制解调的系统,理想的基带系统是不存在码间干扰的,从理论上讲应当是满足奈奎斯特准则的系统,在实际中可以利用眼图的观测来判断基带系统的抗码间干扰能力,本文在SIMULINK下对基带系统进行设计仿真,利用眼图分析了噪声对系统性能的影响。
前言
随着通信系统规模和复杂性的不断增大,计算机仿真技术越来越受重视。通过构筑通信系统仿真平台,可以在计算机上显示不同的工作原理,以方便对波形、频谱、抗噪声性能进行分析和处理,从而为通信系统设计和研究提供了强有力的指导和帮助。本次综合训练对通信系统原理进行了分析,利用MATLAB的SIMULINK工具箱和编程语言对数字调制系统进行仿真。利用了MATLAB编程和SIMULINK工具箱在MATLAB软件平台上对二进制振幅键控、二进制移频键控、二进制移相键控分别进行调制解调的仿真。首先在无噪声情况下与理论波形进行分析比较;然后在信道中加入噪声从功率谱密度和信噪比方面对数字调制系统的抗噪声性能进行分析。
随着通信系统的规模和复杂度不断增加,传统的方法已经不能适应发展的需要,通信系统的模拟仿真技术越来越受到重视。传统的通信仿真技术主要分为手工分析与电路试验两种,可以得到与真实环境十分接近的结果,但耗时长,方法比较繁杂,而通信系统的计算机模拟仿真技术是介于上述两种方法的一种系统设计方法,它可以让用户在很短的时间内建立整个通信系统模型,并对其进行模拟仿真。早期,多采用计算机高级程序语言(FORTRAN、PASCAL、C等)进行仿真,用这些高级程序语言编写系统仿真程序,虽然比上述两种方法更加便捷,但在程序编写中仍需花费大量时间精力考虑事件的发生、处理以及结果的可视化等因素。即使是一个简单系统,程序都十分冗长,难于调试。随着计算机仿真技术的发展,构筑通信系统仿真平台,可以在计算机上显示不同系统的工作原理,进行波形观察、频谱分析和性能分析等,为通信系统设计和研究提供强有力的指导。 目录
第一章 数字基带传输系统 1
1.1数字基带传输系统的组成 1
1.2数字基带信号 2
1.3基带传输的常用码型 4
1.3.1传输码的码型选择原则 4
1.3.2几种常用的传输码型 4
第二章 基带传输特性的研究 7
2.1码间串扰及无码间串扰的基带传输特性 7
2.1.1消除码间串扰的基本思想 7
2.1.2无码间串扰的条件 7
2.1.3无码间串扰的传输特性的设计 8
2.1.4基带系统的抗噪声性能 10
2.2眼图的描述以及其在基带传输系统中的运用 11
第三章 基带传输系统的设计 13
3.1 Simulink简介 13
3.2信源的生成——曼彻斯特码 14
3.3传输模块的实现 15
3.4抽样判决模块 16
3.5基带传输系统设计总图 17
3.6眼图观察结果 19
参考文献 20
总结 21
第一章 数字基带传输系统
1.1数字基带传输系统的组成
典型的数字机带信号传输系统主要由发送滤波器(信道信号形成器)、信道、接收滤波器和抽样判决器组成。为了保证系统可靠有序的工作,还应有同步系统。图1.1是数字基带信号传输系统方框图。
图中各方框的功能和信号传输的物理过程简述如下:
信道信号形成器(发送滤波器)。它的功能是产生适合于信道传输的基带信号波形。因为其输入一般是经过码型编码器产生的传输码,相应的基本波形通常是矩形脉冲,其频谱很宽,不利于传输。发送滤波器用于压缩输入信号频带,把传输码变换成适宜于信道传输的基带信号波形。
信道。是允许基带信号通过的煤质,通常为有线信道,如双绞线、同轴电缆等。信道的传输特性一般不满足无失真传输条件,因此会引起传输波形失真。另外信道还会引入噪声,并假设它是均值为零的高斯白噪声。
接收滤波器。它用来接收信号,尽可能滤除信道噪声和其他干扰,对信道特性进行均衡,使输出的基带波形有利于抽样判决。
抽样判决器。则是在传输特性不理想及噪声背景下,在规定时刻(由位定时脉冲控制)对接收滤波器的输出波形进行抽样判决,以恢复或再生基带信号。
定时脉冲和同步提取。用来抽样的位定时脉冲依靠同步提取电路从接收信号中提取,位定时的准确与否将直接影响判决效果。
1.2数字基带信号
1.单极性波形
这是一种最简单的基带信号波形。它用正电平和零电平分别对应二进制码“1”和“0”;或者说它在一个码元时间内用脉冲的有或无俩表示“1”和“0”。该波形的特点是电脉冲之间无间隔,极性单一,易于TTL、CMOS电路产生;缺点是有直流分量,要求传输线路具有直流传输能力,因而不适应有交流耦合的远距离传输,只是用于计算机内部或极近距离(如印制电路板内和机箱内)的传输。
2.双极性波形
它用正、负电平的脉冲分别表示二进制代码“1”和“0”。因其正负电平的幅度相等、极性相反,故当“1”和“0”等概率出现时无直流分量,有利
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