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正文內(nèi)容

通信仿真實(shí)踐實(shí)驗(yàn)報(bào)告-資料下載頁

2024-11-04 12:43本頁面
  

【正文】 ed39。)。xlabel(39。Normalized digital frequency39。)。axis([1 1 0 35])。41:產(chǎn)生并繪制10 個(gè)高斯馬爾科夫序列樣本41: R=42R= 信道衰落的影響與分集接收仿真單徑A=0176。單路徑移動(dòng)臺包絡(luò)幅度移動(dòng)距離 單路徑移動(dòng)臺包絡(luò)相位單路徑移動(dòng)臺歸一化頻譜2兩徑幅度 兩徑相位兩徑頻譜兩徑R= 兩徑R=兩徑R=3:31 30176。幅度 31 30176。相位31 30176。頻譜31 45176。幅度 31 45176。相位31 45176。頻譜31 90176。幅度 31 90176。相位31 90176。頻率31 180176。幅度31 180176。相位31 180176。頻譜41N=1241N=25651幅度分布N=1251幅度分布N=6451幅度分布N=25661相位分布N=1261相位分布N=6461相位N=2567171功率分布N=1271功率N=6471功率分布N=256第四篇:仿真實(shí)驗(yàn)報(bào)告仿真軟件實(shí)驗(yàn)實(shí)驗(yàn)名稱:基于電滲流的微通道門進(jìn)樣的數(shù)值模擬實(shí)驗(yàn)日期:、實(shí)驗(yàn)?zāi)康膶<胺抡婕夹g(shù)初步了解學(xué)習(xí)并掌握Comsol Multiphysics的使用方法了解電滲進(jìn)樣原理并進(jìn)行數(shù)值模擬運(yùn)用Comsol Multiphysics建立多場耦合模型,加深對多耦合場的認(rèn)識二、實(shí)驗(yàn)設(shè)備實(shí)驗(yàn)室計(jì)算機(jī),Comsol Multiphysics 。三、實(shí)驗(yàn)步驟建立多物理場操作平臺打開軟件,模型導(dǎo)航窗口,“新增”菜單欄,點(diǎn)擊“多物理場”,依次新增:“微機(jī)電系統(tǒng)模塊/微流/斯 托 克 斯 流(mmglf)”“ACDC模塊/靜態(tài),電/傳導(dǎo)介質(zhì)DC(emdc)”“微 機(jī) 電 系 統(tǒng) 模 塊/微流/電動(dòng)流(chekf)”建立求解域工作界面繪制矩形,參數(shù)設(shè)置:寬度6e5,高度3e6,中心(0,0)。復(fù)制該矩形,旋轉(zhuǎn)90176。兩矩形取聯(lián)集,消除內(nèi)部邊界。5和9兩端點(diǎn)取圓角,半徑1e6。求解域建立完畢。網(wǎng)格劃分菜單欄,網(wǎng)格,自由網(wǎng)格參數(shù),通常網(wǎng)格尺寸,最大單元尺寸:4e7。設(shè)置求解域參數(shù)求解域模式中,斯托克斯流和傳導(dǎo)介質(zhì)物理場下參數(shù)無需改動(dòng),電動(dòng)流物理場下,D各向同性,擴(kuò)散系數(shù)1e8,遷移率2e11,x速度u,y速度v,勢能V。設(shè)置邊界條件mmglf—入口1和7邊界“進(jìn)口/層流流進(jìn)/”出口5和12邊界“出口/壓力,粘滯應(yīng)力/0”;emdc—入口1和7邊界“電位能/10V”出口5和12邊界“接地”其余邊界“電絕緣”;chekf—入口1“濃度/1”,7“濃度/0”出口5和12“通量/向內(nèi)通量nmflux_c_chekf”其余邊界“絕緣/對稱”。樣品預(yù)置(1)求解器參數(shù)默認(rèn)為穩(wěn)態(tài)求解器,不用修改。(2)求解器管理器設(shè)置求解模式:初始值/初始值表達(dá)式,點(diǎn)變量值不可解和線性化/從初始值使用設(shè)定。(3)首先求解流體,對斯托克斯流求解,觀察求解結(jié)果,用速度場表示。(4)再求解電場,改變求解模式,點(diǎn)變量值不可解和線性化/當(dāng)前解,對傳導(dǎo)介質(zhì)DC求解,觀察求解結(jié)果,用電位能表示。(5)再求解電動(dòng)流,不改變求解模式,觀察求解結(jié)果,用電動(dòng)流濃度表示。樣品上樣(1)改變emdc進(jìn)口,邊界7電位能由10改為3。對傳導(dǎo)介質(zhì)DC求解,結(jié)果用電位能表示。(2)改變chekf進(jìn)口,7邊界改為“通量/向內(nèi)通量nmflux_c_chekf”;求解域中x速度和y速度改為0去除載流作用;求解器設(shè)置改為瞬態(tài)求解器,時(shí)間改為“0::”。求解模式全部使用當(dāng)前解,對電動(dòng)流求解,結(jié)果用濃度表示。再求兩次解,完成上樣。分離樣品(1)改變chefk進(jìn)口,7邊界“濃度/0”,1邊界“濃度/nmflux_c_chekf”。(2)改變cmdc進(jìn)口,7邊界“電位能/10”,1邊界“電位能/3”。(3)重新求解電場。求解模式為初始值表達(dá)式和當(dāng)前解,對傳到介質(zhì)DC求解,結(jié)果用電位能表示。(4)樣品分離求解。求解模式全部為當(dāng)前解,對電動(dòng)流求解,結(jié)果用濃度表示。四、實(shí)驗(yàn)結(jié)果五、討論在本次試驗(yàn)中,每一步操作都必須嚴(yán)格正確,而且參數(shù)的把握也一定要到位,只有對每一步的設(shè)置做到精確無誤,才能保證最后的實(shí)驗(yàn)結(jié)果。我在樣品上樣時(shí)一直未能獲得良好的上樣結(jié)果,發(fā)現(xiàn)對瞬態(tài)求解器的時(shí)間比例進(jìn)行修改,可以獲得良好上樣結(jié)果,同時(shí),在樣品分離改變chefk左進(jìn)口濃度時(shí)發(fā)現(xiàn)修改數(shù)值導(dǎo)致結(jié)果錯(cuò)誤,遂未修改濃度,得到了正確結(jié)果。因此,一定要在實(shí)驗(yàn)時(shí)對參數(shù)正確設(shè)置。通過對仿真實(shí)驗(yàn)課程的學(xué)習(xí),及本次試驗(yàn),我體會到仿真技術(shù)對于實(shí)驗(yàn)的幫助非常巨大,使得實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行的許多實(shí)驗(yàn)可以通過計(jì)算機(jī)模擬直接完成,節(jié)省了資源消耗,并極大地提高了實(shí)驗(yàn)效率。本課程的學(xué)習(xí)也讓我了解到了仿真及建模技術(shù)的要領(lǐng)。我也基本掌握了Comsol Multiphysics這款軟件,我相信在今后我會將我對本課程的學(xué)習(xí)運(yùn)用到實(shí)際中。第五篇:通信原理仿真通信原理仿真實(shí)驗(yàn)提綱,畫出其波形及其頻譜;,畫出其波形及其頻譜;(幅度),DSB(雙邊),SSB(單邊)的方式對調(diào)制信號進(jìn)行調(diào)制,畫出已調(diào)信號的波形及頻譜;,分別對3中得到的已調(diào)信號進(jìn)行解調(diào),畫出解調(diào)信號的波形;,疊加在已調(diào)信號上,然后進(jìn)行解調(diào),畫出解調(diào)信號的波形;;,能夠?qū)θ我廨斎胄盘栞敵銎銹CM編碼;,分別進(jìn)行ASK,F(xiàn)SK,PSK調(diào)制解調(diào),畫出解調(diào)前后的波形
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