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正文內(nèi)容

現(xiàn)代通信技術(shù)實驗報告-資料下載頁

2025-08-04 03:53本頁面
  

【正文】 )PCM串行傳輸模型仿真模型如圖Subsystem:PCM編碼子系統(tǒng)該系統(tǒng)為一個13折線近似的PCM編碼器模型,它能夠?qū)θ∩嵩赱1,1]內(nèi)歸一化信號樣值進行編碼。測試模型和仿真結(jié)果如下圖所示。其中信號源用一個常數(shù)表示。以Saturation作為限幅器,Relay模塊的門限設置為0,其輸出即可作為PCM編碼輸出的最高位,即確定極性碼。樣值取絕對值后,以LookUp Table(查表)模塊進行13折線壓縮,并用增益模塊將樣值范圍放大到0~127,然后用間距為1的Quantizer模塊進行四舍五入取整量化,并用Integer to Bit Converter將整數(shù)轉(zhuǎn)換成長度為8個比特的二進制數(shù)據(jù),最后用Display模塊顯示編碼結(jié)果。參數(shù)修改: 量化間距為1 轉(zhuǎn)換成長度為8個比特的二進制數(shù) Subsystem1:PCM解碼子系統(tǒng)測試模型和仿真結(jié)果如圖所示,PCM解碼器中首先分離并行數(shù)據(jù)中的最位(極性碼)和7位數(shù)據(jù),然后將7位數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為整數(shù)值,再進行歸一化、擴張后與雙極性的極性碼相乘得出解碼值?!?3折線A律解碼器  仿真采樣率必須是仿真模型中最高信號速率的整數(shù)倍,這里模型中信道傳輸速率最高為64bps,故仿真步進設置為1/64000s。,以觀察信道誤碼對PCM傳輸?shù)挠绊?。信號源可以采用比?00Hz的正弦波。解碼輸出存在延遲。對應于信道產(chǎn)生誤碼的位置,解碼輸出波形中出現(xiàn)了干擾脈沖,干擾脈沖的大小取決于信道中錯誤比特位于一個PCM編碼字串中的位置,位于最高位時將導致解碼值極性錯誤,這時干擾最大,而位于最低位的誤碼引起的誤碼最輕微。通過改變Binary Symmetric Channel中的Error Probability的大小,觀察原信號和解碼后的輸出。一種仿真情況下的仿真結(jié)果波形如圖所示。(2) 超外差收接收機系統(tǒng) 系統(tǒng)模型如圖:其中發(fā)送方的基帶信號分別為1000Hz的正弦波和500Hz的方波,兩路信號分別采用1000kHz和1200kHz的載波進行幅度調(diào)制,并在同一信道中進行傳輸。要求采用超外差方式對這兩路信號進行接收,并能夠通過調(diào)整接收方的本振頻率對解調(diào)信號進行選擇。 設計兩個信號源模塊,其模塊圖如下所示,兩個信號源模塊的載波分別為1000kHz,和1200kHz,被調(diào)基帶信號分別為1000Hz的正弦波和500Hz的三角波,并將其封裝成兩個子系統(tǒng),如下圖所示:子系統(tǒng)一:基帶1kHZ正弦波,載波1000k HZ 子系統(tǒng)二:基帶500HZ三角波,載波12000kHZ 為了模擬接收機距離兩發(fā)射機距離不同引起的傳輸衰減,分別以Gain1和Gain2模塊分別對傳輸信號進行衰減。最后在信道中加入均值為0,送入接收機。 白噪聲參數(shù)設置 接收機將收到的信號直接送入混頻器進行混頻,混頻所使用的本機振蕩信號由壓控振蕩器產(chǎn)生,其中壓控振蕩器由輸入電壓進行控制,設置Slider Gain模塊,使輸入?yún)?shù)在500至1605可調(diào),從而實現(xiàn)本振的頻率可控。壓控振蕩器的本振頻率設為465kHz,靈敏度設為1000Hz/V。 Slider gain 參數(shù)設置 壓控振蕩器參數(shù)設置混頻后得到的信號送入中頻濾波器Analog Filter Design1進行帶通濾波,濾波器階數(shù)設置為1,帶寬為12kHz,中心頻率為465kHz,從而濾出中頻信號。對中頻信號進行20倍的增益后,再次經(jīng)過Analog Filter Design2進行中頻濾波,進一步消除帶外噪聲。濾波器設置與前面相同. 中頻濾波器參數(shù)LF=465K12K,HF=465K=12K 經(jīng)過中頻濾波后,利用包絡檢波器進行檢波(檢波器的上限和下限值分別設置為inf和0),檢波輸出信號再通過帶寬為6kHz的低通濾波器輸出。 檢波器參數(shù)設置 低通濾波器參數(shù)設置 帶寬為6k ,固定步
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