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南京理工大学 通信系统实验报告

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简介:
《南京理工大学通信系统实验报告》记录了学生在通信原理与技术课程中的实践探索,涵盖信号处理、网络构建及无线传输等关键技术领域,旨在培养学生的工程实践能力和创新思维。 在我们提交报告之前,该资源不可下载。大四上半学期,南京理工大学通信工程专业的实验要求如此。

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    《南京理工大学通信系统实验报告》记录了学生在通信原理与技术课程中的实践探索,涵盖信号处理、网络构建及无线传输等关键技术领域,旨在培养学生的工程实践能力和创新思维。 在我们提交报告之前,该资源不可下载。大四上半学期,南京理工大学通信工程专业的实验要求如此。
  • J2EE
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    《南京理工大学J2EE实验报告》是一份详细的实践文档,记录了学生在学习Java EE技术过程中的实验操作、代码编写及项目部署等内容。该报告旨在帮助学生深入理解企业级应用程序开发的关键概念和技术实现,并通过具体案例来提升他们的动手能力和问题解决技巧。 南京理工大学J2EE实验报告包括了实验要求以及相应的代码和截图。
  • 号与
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    《北京理工大学信号与系统实验报告》记录了学生在信号处理及系统分析课程中的实践成果,涵盖了理论知识的应用、实验设计和数据分析等内容。 实验1:信号的时域描述与运算 一、实验目的: 1. 掌握使用MATLAB表示并可视化信号的方法。 2. 熟悉在MATLAB中实现信号基本时域操作的技术。 3. 利用MATLAB分析常用信号,加深对信号时域特性的理解。 实验 2:LTI系统的时域分析 一、实验目的: 1. 掌握使用MATLAB进行系统时域分析的方法。 2. 熟悉连续时间系统零状态响应、冲激响应和阶跃响应的求解方法。 3. 学会如何通过计算机计算卷积积分与离散时间系统的单位抽样响应。 4. 加深对卷积积分和卷积和的理解,掌握使用计算机进行相关运算的方法。
  • (下)
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    《南京理工大学大学物理实验(下)实验报告》涵盖了大二学年下半学期的物理学核心实验内容,包括力学、热学、电磁学和光学等领域的基础与进阶实验项目。该文档记录了学生通过理论联系实际操作来深化理解物理概念的过程,并培养科学探究能力和严谨的实验态度。 南京理工大学大学物理实验下实验报告(18级),共2份供参考。
  • EDA(一)
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    本实验报告为《南京理工大学EDA实验报告(一)》,主要内容涵盖了电子设计自动化基础理论、工具使用及实践项目,旨在培养学生的硬件电路设计与验证能力。 本实验报告介绍了单级放大电路的设计与仿真过程,目的是为了理解三极管在放大区的工作原理以及静态工作点的重要性。通过设计一个分压偏置的单管电压放大电路,并对其进行仿真和测试来实现这一目标。 **实验原理** 当三极管处于正常工作的放大区域时,它可以起到放大的作用。然而,在此前提下,直流电源必须给三极管提供合适的静态工作点。如果这个静态工作点不合适的话,会导致信号在饱和或截止状态出现失真现象而无法实现正常的放大功能。 **单级放大电路的设计** 实验中设计了一个分压偏置的单管电压放大电路,并规定了输入信号频率为5kHz、峰值10mV以及负载电阻5.1kΩ的要求。同时,还要求该电路能够提供至少大于50倍的增益值。 **实验步骤** 1. 调整静态工作点(通过调节电位计Rw),使用示波器观察在不同状态下输出信号的变化情况,并且测量相对应的工作点数值。 2. 评估三极管输入和输出特性曲线,同时测定b、Rbe及Rce值。 3. 测试电路的频率响应曲线并确定fL与fH值。 **实验结果** 通过本实验获得了静态工作点数值、输入电阻、输出电阻、电压增益以及频率响应等关键参数的数据信息。 **知识点总结** 1. 三极管的工作原理 当处于放大区域时,三极管可以实现信号的放大功能。 2. 静态工作点的重要性 合适的静态工作点是确保三极管正常工作的基础。如果这个条件不能满足,则会导致失真现象的发生。 3. 单级电压放大电路的设计 设计了一个分压偏置单管电压放大器,并对其性能进行了测试,包括输入电阻、输出电阻等参数的测定。 4. 三极管特性曲线分析 通过实验测定了三极管的输入及输出特性和相关物理参数。 5. 频率响应评估 对电路的整体频率响应做了详细的测量和记录。 **结论** 本次实验使我们深入了解了在放大区工作的三极管原理及其静态工作点的重要性,并成功设计并测试了一个分压偏置单级电压放大器,获得了包括输入电阻、输出电阻在内的各项参数值。
  • 邮电2024年光纤
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    本实验报告为南京邮电大学2024年光纤通信系统课程设计,涵盖光信号传输原理、光纤特性分析及通信系统搭建等核心内容。 ### 南京邮电大学光纤通信系统实验报告2024版知识点解析 #### 实验背景及目的 - **背景**:本实验报告基于南京邮电大学2023-2024学年第二学期的光纤通信系统课程,旨在通过实验教学帮助学生深入理解光纤通信系统的理论知识,并提升学生的实际操作技能。 - **目的**: - 掌握使用OptiSystem软件进行光纤通信系统的设计和仿真分析。 - 将先修课程中学到的知识融会贯通,培养解决复杂问题的能力。 - 为后续的毕业设计或论文工作奠定坚实的基础。 #### 实验环境配置 - **硬件**:每位学生配备一台计算机。 - **软件**:计算机上安装OptiSystem 7.0版本。 #### 实验一:OptiSystem的基本操作 - **基本要求**: - 熟悉OptiSystem软件界面和功能。 - 学习如何设计并封装简单系统模型。 - 掌握软件的基本使用方法。 - **具体内容**: - 设计包含光源和调制器的光发送机模型。 - 构建包括光电检测器在内的光接收机模型,以及后处理电路部分。 - 使用示波器观测信号波形,并进行光谱分析。 #### 实验二:基本光纤通信系统设计 - **任务要求**: - 设计一个完整的光纤通信系统,涉及从发送端到接收端的全部组件。 - 分析内调制和外调制光发送机的特点与区别。 - 测试并仿真系统的各项性能指标。 - **具体实施**: - 使用CW Laser搭配M-Z外调制器构建外调制光发送机。激光器频率设定为193.1THz,功率设置为-2dBm。 - 选取80km的标准光纤作为传输介质。 - 光接收机由PIN管和低通滤波器组成,并使用BER Analyzer进行误码率测试与分析。 - **实验步骤**: 1. 根据设计要求选择并连接所需的组件。 2. 调整各组件参数,确保符合实验需求。 3. 进行系统仿真,观察结果是否达到预期目标。 4. 如有偏差,则调整相关设置直至满足标准。 5. 使用MATLAB绘制仿真数据图形,并进行详细分析。 #### 实验三:波分复用技术的应用 - **WDM原理**: - 定义:通过在一根光纤中同时传输多个不同波长的光信号以提高带宽利用率的技术。 - 关键器件包括复用器和解复用器等组件。 - 优点在于高带宽利用、低成本、低损耗以及灵活性与可扩展性。 - **应用实例**: - 在长途干线传输网中,WDM技术能够实现高速且大容量的数据传输,满足远程通信的需求。 - 城域网络广泛采用此技术以提供经济高效的解决方案和服务质量。 通过这些实验内容的学习和实践操作,学生不仅能加深对光纤通信系统各个组成部分的理解,还能掌握设计与优化此类系统的实用技巧,为未来在相关领域的职业发展奠定坚实的基础。
  • DDS佳作
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    本实验报告为南京理工大学DDS(Direct Digital Synthesis)课程中的优秀作品,全面展示了学生对数字信号处理技术的理解与应用能力。 南京理工大学DDS实验的优秀等级实验报告涵盖了AM调制等附加功能。
  • 邮电
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    本实验报告为北京邮电大学通信原理课程设计,涵盖了数字调制解调、信道编码与误码率分析等实验内容,旨在增强学生对通信系统理论的理解和实践技能。 北京邮电大学信息与通信工程学院《通信原理》课程实验报告是由多名学生完成的。
  • 邮电基础.zip
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    本资料为《南京邮电大学通信原理四大基础实验报告》,包含了通信原理课程中的基本实验内容和结果分析,适用于相关专业学生学习参考。 适用于南京邮电大学通信原理四个基础实验报告(通信工程)。
  • 随机号处仿真
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    《南京理工大学随机信号处理仿真实验报告》记录了学生在课程中进行的各项实验活动,涵盖了随机信号理论及其应用、仿真技术等内容,旨在通过实践加深对随机信号处理的理解。 伪随机脉冲雷达信号处理涉及脉冲压缩及快速傅里叶变换(FFT)技术。