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Simulink下的通信系统仿真及其作业流程文档.doc

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简介:
本文档详细介绍了在Simulink环境下进行通信系统仿真的方法及步骤,包括模型建立、参数设置和结果分析等内容,适用于学习与研究通信系统的人员参考。 Simulink 是一个广泛应用在信号处理及通信系统仿真的工具,在此我们可以通过它来模拟并分析各种类型的通信系统,并理解其工作原理与性能表现。 一、模拟通信系统的基础概念 模拟通信指的是使用连续变化的物理量(即模拟信号)来进行信息传输的一种方式。这种类型的信息传递系统主要包括信源,调制器,信道,解调器和接收装置等构成部分。其中,信源负责生成原始的信息;随后通过与高频载波相乘的方式进行信号处理,并由此产生已调信号;接下来的步骤是将这些信号传输至目标设备或用户终端(即所谓的“信道”);在到达目的地后,解调器会把接收到的已调制信号还原为初始状态下的信息形式;最后接收装置则完成对恢复后的数据进行解读和应用的任务。 二、AM 调制与解码 AM (Amplitude Modulation) 是指通过改变高频载波信号幅度来编码低频信息的一种方法。在 AM 解码过程中,有两种主要的实现方式:相干检测以及包络检波技术。前者需要一个与发送端频率相同且相位一致的参考载波;而后者则依赖于半或全整流器和低通滤波装置共同作用来恢复原始信号。 三、DSB 调制及解码 在 DSB (Double Sideband) 调制中,如果假设调幅过程中使用的滤波设备为完全透过的类型,并且输入的基带信号不含直流成分,则输出的结果将是去掉载频部分后的双边带形式。这种情况下,仅能采用相干检测的方式来进行信号解码。 四、SSB 调制及解码 对于 SSB (Single Sideband) 通信来说,在调制阶段可以使用滤波法或相移方法来实现单边带的生成;而在接收端则必须通过相干方式完成对原始信息的有效恢复工作。其中,滤波器途径会涉及到频域内的信号处理过程;而相位调整方案则更多地依赖于时域内操作。 五、Simulink 仿真流程 利用 Simulink 进行通信系统仿真的基本步骤包括:首先构建出包含信源、调制装置、传输路径以及解码器等各个部分在内的完整模型结构图;然后根据实际需求调整参数设置,并运行模拟程序得到所需的结果。 六、仿真效果分析 借助于 Simulink 的功能,我们可以观察到不同类型的信号在经过一系列处理模块后所表现出的时延效应。同时,在成功完成相干解调之后,我们能够从波形图表中清晰地看出恢复出来的原始信息没有出现失真的现象,从而验证了该软件工具的有效性和准确性。 综上所述,Simulink 模拟通信系统仿真是一种利用 Simulink 软件来研究和评估各种通信技术的方法。通过这种方式可以深入理解这些系统的运作机制,并据此提出优化建议或改进方案。

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  • Simulink仿.doc
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    本文档详细介绍了在Simulink环境下进行通信系统仿真的方法及步骤,包括模型建立、参数设置和结果分析等内容,适用于学习与研究通信系统的人员参考。 Simulink 是一个广泛应用在信号处理及通信系统仿真的工具,在此我们可以通过它来模拟并分析各种类型的通信系统,并理解其工作原理与性能表现。 一、模拟通信系统的基础概念 模拟通信指的是使用连续变化的物理量(即模拟信号)来进行信息传输的一种方式。这种类型的信息传递系统主要包括信源,调制器,信道,解调器和接收装置等构成部分。其中,信源负责生成原始的信息;随后通过与高频载波相乘的方式进行信号处理,并由此产生已调信号;接下来的步骤是将这些信号传输至目标设备或用户终端(即所谓的“信道”);在到达目的地后,解调器会把接收到的已调制信号还原为初始状态下的信息形式;最后接收装置则完成对恢复后的数据进行解读和应用的任务。 二、AM 调制与解码 AM (Amplitude Modulation) 是指通过改变高频载波信号幅度来编码低频信息的一种方法。在 AM 解码过程中,有两种主要的实现方式:相干检测以及包络检波技术。前者需要一个与发送端频率相同且相位一致的参考载波;而后者则依赖于半或全整流器和低通滤波装置共同作用来恢复原始信号。 三、DSB 调制及解码 在 DSB (Double Sideband) 调制中,如果假设调幅过程中使用的滤波设备为完全透过的类型,并且输入的基带信号不含直流成分,则输出的结果将是去掉载频部分后的双边带形式。这种情况下,仅能采用相干检测的方式来进行信号解码。 四、SSB 调制及解码 对于 SSB (Single Sideband) 通信来说,在调制阶段可以使用滤波法或相移方法来实现单边带的生成;而在接收端则必须通过相干方式完成对原始信息的有效恢复工作。其中,滤波器途径会涉及到频域内的信号处理过程;而相位调整方案则更多地依赖于时域内操作。 五、Simulink 仿真流程 利用 Simulink 进行通信系统仿真的基本步骤包括:首先构建出包含信源、调制装置、传输路径以及解码器等各个部分在内的完整模型结构图;然后根据实际需求调整参数设置,并运行模拟程序得到所需的结果。 六、仿真效果分析 借助于 Simulink 的功能,我们可以观察到不同类型的信号在经过一系列处理模块后所表现出的时延效应。同时,在成功完成相干解调之后,我们能够从波形图表中清晰地看出恢复出来的原始信息没有出现失真的现象,从而验证了该软件工具的有效性和准确性。 综上所述,Simulink 模拟通信系统仿真是一种利用 Simulink 软件来研究和评估各种通信技术的方法。通过这种方式可以深入理解这些系统的运作机制,并据此提出优化建议或改进方案。
  • Simulink数字仿.doc
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    本文档探讨了使用Simulink进行数字通信系统仿真的方法和步骤,并详细介绍了从模型设计到结果分析的工作流程。 在本段落中,我们将详细介绍数字通信系统中的ASK、FSK、PSK和DPSK调制方法,并使用Simulink进行仿真。 一、ASK 调制 ASK(Amplitude-Shift Keying)是数字通信系统的一种常见调制方式。ASK的实现有两种:乘法器实现与键控法。在乘法器实现中,输入为随机信息序列,基带信号形成器生成波形序列;然后通过频谱搬移和高通滤除操作得到最终信号。键控法则直接产生 ASK 信号。 对于ASK解调来说,则有包络检波与相干解调两种方式:前者先用带通滤波器抑制信道中的干扰,再利用乘法器进行频率反向转换,并通过低频滤波来消除高次谐波;后者则需要获得与已调制信号同相的载波。 二、FSK 调制 FSK(Frequency-Shift Keying)同样是数字通信系统中的一种常见方法。其生成方式有两种:频率选择法和直接调频法,其中前者在状态转换时可能导致两载波之间的不连续性,从而影响信号功率谱的收敛性;后者则更平滑。 解调过程包括非相干与相干两种模式,在此仅讨论这两种基本形式及其对应的框图设计。 三、PSK 调制 PSK(Phase-Shift Keying)是另一种重要的数字通信技术。它可以通过模拟调制或键控法来实现,而其关键的解调方式为相干解调,即需要获得一个与接收到信号频率和相位完全匹配的本地载波。 四、DPSK 调制 DPSK(Differential Phase-Shift Keying)是解决 PSK 中“相位模糊”问题的一种方法。它通过前后码元间相对变化来传递信息,因此也被称为差分键控法或相对相移键控。 五、Simulink 仿真 在 Simulink 环境下可以对上述四种调制方式(ASK, FSK, PSK 和 DPSK)进行详细建模与分析。用户可以根据具体应用场景来调整各模块的参数设置,例如信源特性、载波频率等。 总体步骤包括: 1. 制作 Simulink 总体架构图; 2. 确定各个子系统的位置及其内部配置选项; 3. 开发自定义功能块及设定其属性值; 4. 进行仿真运行并评估输出结果。 结论:在数字通信领域,以上提到的调制技术(ASK、FSK、PSK 和 DPSK)都是不可或缺的基础工具;而借助 Simulink 软件平台,则能够实现对这些方法的有效模拟与研究工作。
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