东南大学信息学院_系统实验(通信组)_第六次实验
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学生了解近现代中国在改革浪潮中的大事变。
26 马克思主义基本原理必修 3 48 主要介绍马克思主义及其原理,包括世界的物质性及其发展规律,事物的普遍联系与发展,客观规律性与主
41 军事地形学与野外生存选修 2 33 介绍现代战争中地形对战略和战术的影响、现代军事侦查技术对士兵技能的要求、野外生存必备的生物、物
54 大数据(卓工)限选 2 32 内容包括大数据技术基本原理和Hadoop 的基础知识,了解SQL语言。
68 系统试验(通信组)限选 1.5 48 内容包括信道的定义、分类及模型,模拟调制系统的基本原理、性能指标及分析设计方法,让学生掌握数字。
东南大学双一流学科专业名单(11个)国家重点学科一级学科国家重点学科(5个)电子科学与技术(物理电子学,电路与系统,微电子学与固体电子学,电磁场与微波技术)、信息与通信工程(通信与信息系统,信号与信息处理)、建筑学(建筑历史与理论,建筑设计及其理论,城市规划与设计,建筑技术科学)、交通运输工程(道路与铁道工程,交通信息工程及控制,交通运输规划与管理,载运工具运用工程)、生物医学工程(不分设二级学科)二级学科重点学科(5个)艺术学,热能工程,控制理论与控制工程,计算机应用技术,结构工程国家重点(培育)学科(1个)机械制造及其自动化江苏高校优势学科建设工程三期项目立项学科(12个)哲学、应用经济学、机械工程、仪器科学与技术、动力工程及工程热物理、电气工程、化学工程与技术、环境科学与工程、城乡规划学、软件工程、医学技术、管理科学与工程[34]“十三五”江苏省重点学科(17个)哲学、应用经济学、法学、马克思主义理论、数学、物理学、生物学、力学、光学工程、仪器科学与技术、环境科学与工程、软件工程、网络空间安全、临床医学、公共卫生与预防医学、管理科学与工程、统计学热门专业推荐建筑学提起东南大学,不得不提建筑学,这是东南大学最好的专业之一,在教育部第四次学科评估中,与清华大学并列获得A+,是全国高校建筑学第一梯队。
东南大学建筑学院前身是原中央大学建筑系,是我国建筑学科的发祥地,建筑学一级学科为国家重点学科,现拥有4名院士,全国建筑院系通用教材三分之一由东南大学编写,特别是我国古建筑历史研究方面无出其右。
但是东南大学建筑学的录取分数很高,每年几乎是全校最高分,考上难度不小。
土木工程东南大学土木工程学院前身是创立于1923年原国立东南大学土木工程系,历史悠久,实力雄厚,在教育部第四次学科评估中,与同济大学并列获得A+。
土木工程学院现有1个国家重点学科(结构工程),1个国家重点学科培育点(防灾减灾工程及防护工程)。
第一章《战火生根热血铸魂》第一章《战火生根热血铸魂》练习题1、问题:南京邮电大学的前身是诞生于山东抗日根据地的八路军()。
选项:A:战邮干校B:邮政干校C:战邮干训班D:邮政干训班答案: 【战邮干训班】2、问题:以下不属于学校的曾用名是()选项:A:华东邮电学校B:华东邮政学校C:山东省邮电学校D:山东邮政本科学校答案: 【山东邮政本科学校】3、问题:()年6月上旬,华东邮电管理总局决定将华东邮电学校从山东济南迁往江苏南京。
选项:A:1947B:1948C:1949D:1950答案: 【1949】4、问题:南邮作为一所以()学科为特色的高校,承担着为国家培养信息技术领域人才的重任。
选项:A:信息B:电子C:通信D:通讯答案: 【信息】5、问题:()年,经教育部批准,学校正式更名为南京邮电大学。
选项:A:2005B:2006C:2007D:2008答案: 【2005】6、问题:近年来,学校大力推动红色校史建设,特别组织编写了名为()的校史读本。
选项:A:《红黄蓝—南邮的颜色》B:《红黄蓝—南邮的色彩》C:《红绿蓝—南邮的颜色》D:《红绿蓝—南邮的色彩》答案: 【《红绿蓝—南邮的色彩》】7、问题:目前,学校正在朝着努力建成()领域特色鲜明的高水平大学奋斗目标阔步前进!选项:A:电子B:信息C:信息电子D:电子信息答案: 【电子信息】8、问题:2022年,学校将迎来办学()周年。
选项:A:70B:75C:80D:85答案: 【80】9、问题:南京邮电大学的校庆日是()。
选项:A:4月10日B:4月20日C:5月10日D:5月20日答案: 【4月20日】第三章《筑巢引凤构筑人才高地》第三章《筑巢引凤构筑人才高地》练习题1、问题:__是塑料电子学科和柔性电子学科的奠基人与开拓者,被业界誉为“柔性电子学之父”。
选项:A:尹浩院士B:黄维院士C:薛禹胜院士D:陈国良院士答案: 【黄维院士】2、问题:作为学科带头人创建了南京邮电大学信息材料与纳米技术研究院的是__。
东南大学研究生专业介绍:通信与信息系统一、学科简介通信与信息系统:培养通信与信息系统方面的学术、技术骨干,掌握通信科学、信息科学方面扎实的基础理论与专业知识,具备在具体研究方向上分析和解决问题的能力。
二、培养目标掌握马列主义毛泽东思想和邓小平理论,热爱祖国,遵纪守法、学风严谨,实事求是,有良好的敬业精神和合作精神。
熟练掌握相关分析软、硬件。
在本研究方向上具有系统和较深入的专门知识与实验技术,具备独立从事科学研究工作的能力,硕士学位获得者能胜任科研、科技开发及教学工作。
熟练掌握一门外语。
三、研究方向(1)宽带无线传输理论与多址技术;(2)现代信号处理及其在移动通信中的应用;(3)移动通信网络与系统理论及应用;(4)短距离无线通信与泛在网络;(5)信息理论与编码。
四、培养年限一般为2-3年,最长可延至4年。
五、学位论文文献阅读(仅供参考,下同)在论文选题及研究方向范围内至少阅读文献20篇,其中外文文献10篇,完成一篇综述。
论文撰写除符合学校规定外,学位论文必须是一篇系统、完整的学术论文,要求概念清楚、立论正确、论述严谨、计算正确、数据可靠,且层次分明、文笔简洁、流畅、图标清晰。
论文学术水平学位论文应在调查研究的基础上,选择有一定学术价值,对国民经济发展有一定意义的课题。
围绕论文开展科研工作的时间不少于1年。
六、培养课程组别课程编号课程名称学时学分开课时间授课方式备注A 公共基础课S000101 自然辩证法、科学社会主义理论和实践60 2.0 秋季面授讲课S000105 学位英语60 3.0 面授讲课S004999 专业外语18 1.0 面授讲课B 专业基础课S000111 工程矩阵理论54 3.0 面授讲课必修S004101 网络信息安全理论与技术54 3.0 面授讲课选1-2门S004103 现代数字信号处理(!) 54 3.0 面授讲课S004201 随机过程54 3.0 面授讲课S004202 数字通信54 3.0 面授讲课C 专业必修课S004102 模式识别36 2.0 面授讲课选1-2门S004106 数字图象与视频处理54 3.0 面授讲课S004203 信息论与编码54 3.0凯程教育:凯程考研成立于2005年,国内首家全日制集训机构考研,一直从事高端全日制辅导,由李海洋教授、张鑫教授、卢营教授、王洋教授、杨武金教授、张释然教授、索玉柱教授、方浩教授等一批高级考研教研队伍组成,为学员全程高质量授课、答疑、测试、督导、报考指导、方法指导、联系导师、复试等全方位的考研服务。
CDMA移动通信系统成果简介CDMA技术是第三代移动通信关键技术,东南大学移动通信国家重点实验室自一九九三年开始从事CDMA移动通信系统理论及其实现技术的研究,是国内最早从事CDMA技术研究的单位之一,先后承担国家八六三CDMA移动通信方面的重大科技攻关项目七项,率先在国内研制出具有自主知识产权的IS-95CDMA移动台、IS-95 CDMA实验基站,实现了实验样机与商用CDMA设备无线互联互通。
实验室还成功开发了cdma2000-1x移动台及基站实验系统。
目前,实验室CDMA课题组与东大通信技术有限责任公司共同开发研制cdma2000-1x移动台及基站专用芯片。
高速公路不停车自动收费系统成果简介该系统是东南大学毫米波国家重点实验室自主开发的高速公路自动收费系统,拥有完全独立自主的知识产权。
整个系统由车载收费卡、收费站收发信机、主控计算机设备等组成,有主、被动两种工作模式。
重点解决了收费卡低电压、低功耗工作:突发数据的发送和接收:车辆首尾相接串行通过时的识别,以及相邻车道之间的干扰等关键问题。
该系统不仅可应用于高速公路、专用公路、桥梁和隧道的收费站,进行过往车辆的收费外,还能用于公路交通流量统计,车辆信息管理,以及违章车辆的监控等。
本系统的突出优点有:1、采用微波信道传输信息,可以全天侯工作(不受雨、雾、雪等影响);2、采用独特编码技术和判决纠错手段,提高了抗干扰能力,降低了误码率;3、数据调制速率高,允许通过车速高达120公里/小时;4、车载收费卡成本低廉,寿命长;5、采用微波辐射定向控制技术和突发传送体制,具有多车道控制能力;6、系统扩充及兼容性能好。
可以根据需要在任意多个收费站之间联网。
新型通信用宽带印刷天线阵成果简介该新型集成化宽带印制天线阵列为8元圆形阵列,由一种新型宽带印制天线作为基本阵列单元构成。
8个阵列单元排列在一圆柱金属反射面四周。
其中圆形阵列单元由4个新型宽带双偶极子型基本天线单元形成一直线阵,并通过并合式功率分配网络馈电而成。
信源编译码实验抽样定理告诉我们:如果对某一带宽有限的模拟信号进行抽样,且抽样速率达到一定的数值时,那么根据这些抽样值就可以准确地还原信号。
也就是说传输模拟信号的采样值就可以实现模拟信号的准确传输。
电路图可以看出,抽样脉冲先对原始信号进行自然或者平顶抽样,将得到的抽样信号进行传输到接收端,接收端进行滤波即可恢复到原始波形,但是要注意,满足抽样脉冲的频率大于等于原始信号的两倍才可以准确恢复。
5.2自然抽样验证各参数的设置如下:信号类型频率幅度占空比原始信号2000Hz 20 /抽样信号8000Hz / 4/82K正弦波3K 2K 1.5倍抽样脉冲2K正弦波4K 2K 2倍抽样脉冲2K正弦波8K 2K 4倍抽样脉冲2K正弦波16K 2K 8倍抽样脉冲出,当抽样脉冲频率小于4k取样信号的频谱发生混叠,无法准确的恢复出原始信号,但是当频率大于4k时将不会发生混叠,随着频率增大,恢复的越来越好。
1K三角波16K 2K 复杂信号恢复1K三角波16K 6K 复杂信号恢复频率才可以较准确的恢复出原始信号,当然还会有混叠,所以无法真正的恢复出原始信号。
从中可以看出,虽然恢复出了原始信号,但是仍有一定的失真。
从频谱图也可以看出,出现一定的混叠。
5.3频谱混叠现象验证设置原始信号为:“正弦”,1000hz,幅度为20;设置抽样脉冲:频率:8000hz,占空比:4/8(50%);恢复滤波器截止频率:2K信号类型频率幅度占空比原始信号1000Hz 20 /抽样信号8000Hz / 4/8使用示波器观测原始信号3P2,恢复后信号6P4。
当3P2为6k时,记录恢复信号波形及频率;当3P2为7k时,记录恢复信号波形及频率;记录3P2为不同情况下,信号的波形,6k 2k原始信号恢复信号7k 2K2k低通滤波器之后,高频分量被去掉,所以基本恢复为2k正弦波。
但是通频带之内仍然有低频的杂波分量,所以信号的毛刺比较明显。
5.4抽样脉冲占空比恢复信号影响设置原始信号为:“正弦”,1000hz ,幅度为20;设置抽样脉冲:频率:8000hz ,占空比:4/8(50%);恢复滤波器截止频率:2K 信号类型 频率 幅度 占空比 原始信号 1000Hz 20 / 抽样信号 8000Hz / 4/8 维持原始信号不变,不断改变占空比记录波形如下:占空比 第一个零点1/864k2/832k4/816k从图中可以看出,第一个过零点的值为抽样频率乘以占空比的倒数,也就是说当占空比增大时,第一个过零点的值逐渐减小,另外占空比越大,恢复的信号幅度越大,这是因为占空比越大使得发送的信号功率越大。
东南大学信息科学与工程学院5G无线通信综合测试仪招标公告(2020)项目概况:采购人项目需求中的设备、安装、测试、运行维护服务等招标项目的潜在投标人应在南京市秦淮区光华东街6号世界之窗创意产业园15号楼4楼获取招标文件,并于2020年 05月29日14点 30分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况项目编号:NJDCX-(略)项目名称:东南大学信息科学与工程学院5G无线通信综合测试仪预算金额:人民币85万元整釆购需求:为了提高教学质量东南大学信息科学与工程学院需采购5G无线通信综合测试仪一套,该设备安放在东南大学无线谷。
合同履行期限:自合同签订之日起90日内完成交货及相应的安装、调试。
本项目不接受联合体参与投标。
二、申请人的资格要求:(一)满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;1、投标人法人或者其他组织的营业执照等证明文件,自然人的身份证明(法人代表、授权人);2、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,提供经审计的2018年度或2019年度的财务状况报告(至少包含资产负债表、利润表成立不满一年不需提供);3、投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,提供参加本次政府采购活动近六个月(至少一个月)依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料(根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料);4、投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;5、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;6、投标人具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料;三、获取招标文件1、招标文件出售时间:2020年05月07日至 2020年05 月13日(提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日),每天上午9:00至12:00下午13:30至17:30(北京时间,法定节假日除外)地点:南京市秦淮区光华东街6号世界之窗创意产业园15号楼4楼。
2、文件出售方式:①现场报名:须携带营业执照副本复印件、法人授权委托书及受托人身份证复印件,并加盖公章。
水下科学筑梦人——记东南大学信息科学与工程学院教授陶俊作者:暂无来源:《科学中国人》 2019年第1期武光磊2012年6月24日,这是注定要被写入中国载人深潜历史的一天。
这天,伴着太平洋海面的波涛汹涌,我国首台载人深潜器“蛟龙号”正做着深潜7000米海试第四次下潜前的“热身”准备。
与海浪一同翻滚的还有无数海试队员们的心,谁也不知道下潜过程中会发生什么,结果又会是如何。
时间一分一秒地过去,终于到了下潜的关键时刻。
通过水声通信机,“蛟龙号”首先与母船“向阳红09”建立了稳定的通信联系,各种相关数据也随之不断地传到指挥室中。
随后,当“蛟龙号”潜至7020米,试航员又成功使用通信机的水声电话功能向指挥室报告深潜突破7000米的那一刻,整个指挥室“沸腾”了。
“蛟龙号”创造了我国载人深潜的新纪录,并在后续作业中多次传回清晰的图像数据。
而在其中发挥关键作用的仍然是“蛟龙号”上搭载的水声通信机。
在万里之外的大洋彼岸,有一位与水声通信结缘十几年之久的科研人员同样目不转睛地关注着电视上正在直播的“蛟龙号”下潜画面,直到数据传输成功,他心里的一块石头才终于落地。
他就是东南大学信息科学与工程学院教授陶俊,十几年来,他始终扎根于无线通信领域里,尤其在水声通信研究领域做出了多项突出贡献。
对他来说,能够使水声通信技术成功得到应用,就是身为一个水声通信研究者最大的价值所在。
探寻通信之谜水声通信,顾名思义就是将声波作为载体,在水下进行信息传输的一项技术,是当前海洋军事与民用中最为重要和关键的技术之一。
即便是在陆地上,通信也会存在各种不便之处,在水下更是异常困难,这主要是由于水声传播信道的时变多径效应、多普勒效应、可用频带窄、信号衰减严重等原因造成的,特别是在长距离传输中这些“小缺点”更会被放大。
为了克服这些缺点,陶俊从2007年年底便开始从事水声通信研究。
当时他还在美国密苏里大学电气与计算机工程系攻读博士,起初研究方向主要偏重无线电通信,后来在导师的建议下,他才与水声通信结缘,并对其产生了极大的研究兴趣。
第6卷 第2期 信 息 安 全 学 报V ol. 6No. 22021年3月Journal of Cyber Security March, 2021通讯作者: 胡爱群, 博士, 教授,Email:************.cn 。
本课题得到江苏省产业前瞻与关键核心技术—竞争项目(No. BE2019109), 网络通信与安全紫金山实验室, 移动通信国家重点实验室自主研究经费(No. 2020B05)资助。
收稿日期: 2020-03-27; 修改日期: 2020-04-27; 定稿日期: 2020-12-21基于功率谱特征的Wi-Fi 射频指纹提取方法陈天舒1, 胡爱群2,3, 姜 禹1,31东南大学网络空间安全学院 南京 中国 2111892东南大学信息科学与工程学院 南京 中国 210096 3网络通信与安全紫金山实验室 南京 中国 211111摘要 近年来, 利用射频指纹(Radio Frequency Fingerprint, RFF)技术对设备进行识别认证, 构建保密通信系统成为研究的热点。
相比于传统的认证体制, 射频指纹利用设备本身的硬件特性进行识别, 具有更高的安全性。
与其他射频技术相比, Wi-Fi 信号频谱更宽, 应用更加广泛, 但也更容易受室内多径干扰, 造成对Wi-Fi 射频指纹识别率下降的问题。
针对这一问题, 本文提出一种基于功率谱特征的Wi-Fi 射频指纹提取方法, 通过计算其信号帧中短导码符号和长导码符号的功率谱比值, 并以此比值作为射频指纹特征。
本文采用了27台Wi-Fi 路由器进行实验, 在室内场景中模拟的四个不受外界干扰的相对静止情形以及简单的移动环境中采集数据, 运用随机森林模型进行训练和测试, 识别率能达到93.3%。
理论分析和实验结果表明, 本文方法能够较好地抵抗多径效应和加性噪声对射频指纹的影响, 即使设备在相对移动的情况下, 提取的射频指纹信息也具有较好的稳健性。
嵌入式语音信号处理实验系统的设计与实现梁瑞宇;王青云;赵力【摘要】To embody the idea of mutual promotion between teaching and scientific research,and to meet the needs of teaching and research for speech signal processing,an integrated experimental platform for embedded speech signal processing is design by using Cortex-A8 microprocessor and WM8960 audio coding and decoding chip as core hardware.Moreover,an integrated experimental teaching and development software is designed on this platform by using QT development software.Then,the system hardware structure and transplant of driver are described.By taking an example of the speech enhancement algorithm based on spectral subtraction,the speech development process based on QT is introduced.Based on this experimental platform,students can master not only the basic knowledge of speech signal processing,but also the development process of embedded software for the speech application.The system had friendly interface and strong functions,can be used for the teaching of speech and signal processing in colleges and universities,and for the research and development of related topics on speech signal processing.%为体现教学与科研相互促进的教学理念,面向语音信号处理教学和科研需要,以Cortex-A8微处理器和专用音频编解码芯片WM8960为硬件核心,构建一款嵌入式语音信号处理综合实验平台.基于该实验平台,利用QT 开发软件,设计一款语音信号处理综合实验教学与开发软件.文中完整地讲述了系统的硬件构成,驱动程序的移植,并结合基于谱减法的语音增强算法,介绍了基于QT的语音开发流程.基于该实验平台,学生不仅可以掌握语音信号处理的基本知识,还可以熟悉面向语音应用的嵌入式软件开发流程.系统界面友好,功能强大,可有效用于高校语音及信号处理教学工作,也可用于相关科研人员进行语音信号处理相关课题的研发工作.【期刊名称】《实验室研究与探索》【年(卷),期】2017(036)005【总页数】5页(P126-130)【关键词】语音信号处理;语音增强;嵌入式;实验教学【作者】梁瑞宇;王青云;赵力【作者单位】南京工程学院通信工程学院,南京211167;东南大学信息科学与工程学院,南京210096;南京工程学院通信工程学院,南京211167;东南大学信息科学与工程学院,南京210096【正文语种】中文【中图分类】TN912.3;G642.0随着人机交互和智能机器人技术的发展,语音信号处理已成为信息科学研究领域中发展最为迅速的一个分支。
电子设计工程Electronic Design Engineering第29卷Vol.29第7期No.72021年4月Apr.2021收稿日期:2020-04-19稿件编号:202004144作者简介:王新宇(1998—),男,江苏南京人。
研究方向:控制科学与工程。
可见光通信是利用可见光作为载体的一种新兴的通信方式。
可见光通信不需要频谱资源许可,无需占用日益紧张的无线电频谱资源[1]。
LED 是非常优秀的可见光光源,其作为室内照明的光源,具有亮度高、能耗低的特点,因而得到快速的发展[2]。
在常见的可见光通信实验中,往往直接对传感器获得的模拟信号进行传输,这种通信方式难以应用在现代数字通讯中。
同时模拟信号易受外界环境干扰,造成信号失真,并且由于模拟信号难以加密,采用明文传输易被窃听。
该文通过探究数字调制解调在可见光通信中的应用,设计了基于FPGA 的2ASK 调制解调器,用于数字信号的可见光通信。
其使用串口TTL 电平作为基带信号,同时,在接收端能够将光信号解调为标准的TTL 电平信号,完成了信号的调制解调过程。
解决了模拟通信方式易受干扰的明文传输的问题。
1通信系统原理2ASK 调制属于振幅键控二进制数字调制方式中的一种,利用载波振幅变化的方式来表示数字信号“0”和“1”,同时载波的频率和相位不发生改变[3]。
OOK (On Off Keying )调制则是2ASK 调制可见光通信中的2ASK 调制解调技术与FPGA 实现王新宇,曲洪良,安子民,许凌云,胡广超(南京航空航天大学,江苏南京211100)摘要:针对模拟信号在可见光通信中易受干扰的问题,该文设计了一种基于振幅键控二进制数字调制(2ASK )的可见光通信系统,实现了对于基带信号的2ASK (振幅键控二进制数字调制)调制与解调。
该系统利用现场可编程阵列(FPGA )作为数字式2ASK 调制解调器的核心器件,实现了数字信号发送与接收。
经过测试,该系统能够实现可见光信号的接收、调制、解调。
通信原理实验报告姓名:学号:实验日期1.1 扩频通信及码分多址1.1.1伪随机序列产生及特性研究实验原理:1. m 序列产生及特性研究m 序列是最长线性反馈移存器序列的简称,是伪随机序列的一种。
它是由带线性反馈的移存器产生的周期最长的一种序列。
m 序列具有类似于随机序列的性质,归纳起来有下列三点: 1.平衡特性:随机序列中0和1的个数接近相等;2.游程特性:把随机序列中连续出现0或1 的子序列称为游程。
连续的0或1 的个数称为游程长度。
随机序列中长度为1 的游程约占游程总数的1/2,长度为2的游程约占游程总数的1/22,长度为3的游程约占游程总数的1/23 ,…3.相关特性:随机序列的自相关函数具有类似于白噪声自相关函数的性质,即单峰自相关函数特性。
m 序列类似于随机序列,但不是真正随机序列,它的结构或形式是预先可以确定的,并且可以重复地产生和复制。
m 序列是由带线性反馈的移存器产生的。
结构如图:图1.1.1.1 反馈移位寄存器的结构2 GOLD 序列产生及特性研究m 序列虽然性能优良,但同样长度的m 序列个数不多,且m 序列之间的互相关函数值并不理想(为多值函数)。
1967年,R .Gold 提出和讨论了一种新的序列,即Gold 序列。
这种序列有较为优良的自相关和互相关特性,构造简单,产生的序列数多,因而得到广泛的应用。
(1).m 序列优选对m 序列优选对是指在m 序列集中,其互相关函数最大值的绝对值满足下式的两条n 阶m 序列:具体m序列优选对参考 m 序列的反馈系数表部分。
(2).Gold 序列的产生方法Gold 序列是m 序列的组合序列,由同步时钟控制的两个码元不同的m 序列优选对逐位模2加得到,其原理如下图所示。
这两个序列发生器的周期相同,速率也相同,因而两者保持一定的相位关系,这样产生的组合序列与这两个子序列的周期也相同。
当改变两个m整除为偶数,但不能被位奇数41212)(2/)2(2/)1(n n R n n xy ⎩⎨⎧++≤++τ序列的相对位移时,会得到一个新的Gold序列。
Gold序列虽然是m序列模2加得到的,但它已不再是m序列,不过仍具有与m序列近似的优良特性,各个码组之间的互相关特性与原来两个m序列之间的互相关特性一样,最大的互相关值不会超过原来两个m序列间最大互相关值。
Gold序列最大的优点是具有比m序列多得多的独立码组。
3 WALSH序列产生及特性研究Walsh序列是正交的扩频序列。
生成Walsh序列有很多种方法,通常是通过哈达码矩阵来产生Walsh序列。
利用哈达码矩阵产生Walsh序列的过程是采用迭代的方法。
实验框图:实验结果:1.m序列观测及特性研究序列1序列3(2).m序列均衡性观测我们可以看到“0”的个数为:15 “1”的个数为:16我们可以得到“0”的个数和“1”的个数接近相同,其中“1”的个数比“0”少一。
(3).m序列游程特性观测(4).m序列移位相加特性观测将序列1和序列2设置为相同的m序列,将4档开关设置为两组序列相加输出。
结果如图3,结果为0,序列2向右移动3位相加,为一伪随机序列(5).m序列自相关特性观测从图中我们可以看出m序列,每个周期有一个单峰值,而且峰值比较干净,自相关性比较好(6).m序列互相关特性观测从图中我们可以看到,m序列的互相关性差,正交性强。
2.gold观测及特性研究(1).gold序列时域观测序列1:1000 0100 1011 0011 1110 0011 0111 010序列2: 1000 0101 1010 1000 1110 1111 1001 001我们可以看到生成的gold序列为:0000 0001 0001 1011 0000 1100 1110 011 (2).gold序列均衡性观测我们可以看到“0”的个数为:19 “1”的个数为:12我们可以得到“0”的个数和“1”的个数接近相同0。
(3).gold序列游程特性观测游程长度 1 2 3 4 7游程个数 6 3 2 1 1我们可以看到,此gold序列为非平衡序列。
(4)gold序列自相关特性观测我们可以看到,gold序列的自相关性输出峰值不纯净,所以自相关性不如m序列。
(5)gold序列互相关特性观测我们可以看到,gold序列的互相关性比m序列要好。
WASLH观测及特性研究WALSH1 WALSH20101 0101 0101 0101 0110 0110 0110 0110(2).WALSH序列均衡性观测我们可以看到“0”的个数为:8 “1”的个数为:8我们可以得到“0”的个数和“1”的个数相同,具备均衡性。
(3).WALSH序列游程特性观测我们可以看出WALSH不具备游程特性。
(4).WALSH序列自相关特性观测(5).WALSH序列互相关特性观测从5和6中我们可以看到,walsh的自相关性不好,而互相关性比较好。
1.1.2 扩频与解扩实验实验原理:●扩频通信扩展频谱通信系统是指将待传输信息的频谱用某个特定的扩频函数扩展成为宽频带信号后送入信道中传输,在接收端利用相应手段将信号解压缩,从而获取传输信息的通信系统。
这一定义包括以下三方面的意思:(1)信号频谱被展宽了。
(2)采用扩频码序列调制的方式来展宽信号频谱。
(3)在接收端用与发送端完全相同的扩频码序列来进行解扩。
直接序列扩频常用的扩展频谱方式可分为直接序列扩频、跳频扩频、跳时扩频和混合式。
实验中采用的是直接序列扩频方式,它是将要发送的信息用伪随机序列(PN)扩展到一个较宽的频带上去,然后进行调制,在接收端用与发送端相同的伪随机序列对接收到的扩频信号进行处理,恢复出原来的信息。
解扩同步原理(扩频码的捕获与跟踪)●扩频码的捕获(滑动相关捕获)●扩频码的跟踪(延迟锁定同步法)实验框图:实验结果:扩频码及扩频数据观测(1).基带数据观测(2).扩频码观测基带数据全零。
将“扩频码选择开关”选择到PN1,修改“扩频码1”,观测扩频码的变化;PN1PN2GOLD1010 0101 1100 01100001 0100 0100 11001011 0001 1000 1010输入的PN序列为1010 0101 1100 0110,波形如上图所示。
(3).扩频后数据观测修改基带数据的设置,记录基带数据,扩频码和扩频后数据。
将扩频码设置为15位M序列(0001 1110 1011 001),多余1bit设置为0,记录各个测量点的数据。
将16位基带数据设置为全0,结果为0001 1110 1011 0010。
解频码及解频数据观测(1).手动同步捕获及相关性观测示波器同时观测原始基带数3P8和解扩后数据6P7。
修改扩频码和本地解扩码至相同值,将“同步切换开关”切换到手动控制,通过“手动按钮”切换当前的同步状态。
当相关性最大时达到同步捕获状态。
(2).自动同步捕获示波器同时观测原始基带数3P8和解扩后数据6P7。
修改扩频码和本地解扩码至相同值,将同步切换到手动同步状态,设置为非同步状态,然后切换到自动同步状态下,观测自动同步的捕获。
可见扩频码和解扩码为不同码型时本地解扩不可以同步并解扩,相同码型则可以自动捕获并解扩正确数据。
(3).同步跟踪观测示波器同时观测原始基带数3P8和解扩后数据6P7。
修改扩频码和本地解扩码至相同值,将“同步切换开关”切换到手动控制,通过“手动按钮”切换当前的同步状态,当前状态切换到同步状态。
拔掉6P8孔上的连接线,然后重新插上,观测当前是否同步。
此状态下有一定几率同步。
将“同步切换开关”切换到自动同步控制,拔掉6P8孔上的连接线,然后重新插上,观测是否同步。
此状态下可以同步。
1.1.3 跳频通信实验实验原理:跳频系统(Frequency-Hopping Spread Spectrum;FHSS)是指在通信中,载频受一伪随机码的控制,不断地、随机地跳变,可以看成载频按照一定规律变化的多频频移键控(MFSK)。
一般跳频系统可以根据跳频速率分为快速跳频、中速跳频和慢速跳频。
跳频系统的频率跳变,受到伪随机序列的控制,时间不同,伪随机序列的相位不同,对应的频率合成器产生的频率也不同。
跳频参数设置:(1)载波频率 256k(2)频率间隔 16k(3)跳频集 2^2-1(4)跳频间隔 64实验框图跳频信号时域观测:我们从稀疏不同的图中可以看到,载波频率是不断变化的,有三种跳频频率。
跳频信号频域观测:跳频信号跳速分析我们基带数据的速率为2k,跳频间隔为64,所以跳速为2000/64=31.25次/秒。
跳频信号跳频集分析跳频集为n个,所以总共频率数目为:n*2个,本次实验我们设置为n=3,所以共6个频率。
跳频信号带宽分析调频信号总带宽=跳频频率间隔×(跳频集-1)+频率步进×2。
本次实验跳频频率间隔为16k,频率步进为8k,所以总带宽为48。