哈工程通信原理软件实验单人
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实验报告哈尔滨工程大学教务处制实验一基带码型仿真(一)单、双极性归零码仿真一、实验原理1.1归零码归零码,是信号电平在一个码元之内都要恢复到零的编码方式,它包括曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码两种编码方式。
1.2单、双极性归零码对于传输数字信号来说,最常用的方法是用不同的电压电平来表示两个二进制数字,即数字信号由矩形脉冲组成。
A)单极性不归零码,无电压表示”0”,恒定正电压表示” 1”,每个码元时间的中间点是采样时间,判决门限为半幅电平。
单极性归零码(RZ)即是以高电平和零电平分别表示二进制码1和0,而且在发送码1时高电平在整个码元期间T只持续一段时间T其余时间返回零电平. 在单极性归零码中,T /T 称为占空比•单极性归零码的主要优点是可以直接提取同步信号,因此单极性归零码常常用作其他码型提取同步信号时的过渡码型.也就是说其他适合信道传输但不能直接提取同步信号的码型,可先变换为单极性归零码,然后再提取同步信号|B)双极性不归零码,” 1”码和” 0”码都有电流,”1”为正电流,” 0”为负电流,正和负的幅度相等,判决门限为零电平。
双极性归零码是二进制码0和1分别对应于正和负电平的波形的编码,在每个码之间都有间隙产生.这种码既具有双极性特性,又具有归零的特性•双极性归零码的特点是:接收端根据接收波形归于零电平就可以判决1比特的信息已接收完毕,然后准备下一比特信息的接收,因此发送端不必按一定的周期发送信息.可以认为正负脉冲的前沿起了起动信号的作用,后沿起了终止信号的作用.因此可以经常保持正确的比特同步. 即收发之间无需特别的定时,且各符号独立地构成起止方式,此方式也叫做自同步方式.由于这一特性,双极性归零码的应用十分广泛。
1.3功率谱密度求信号的功率谱,功率谱=信号的频率的绝对平方/传输序列的持续时间,求得的功率谱进行单位换算以dB值表示1.4占空比(Duty Ratio)在电信领域中有如下含义:例如:脉冲宽度1ys,信号周期4 s 的脉冲序列占空比为 0.25。
实验报告哈尔滨工程大学教务处制一、实验目的1、了解单极性码、双极性码、归零码、不归零码等基带信号波形特点。
2、掌握AMI、HDB2的编码规则.3、了解HDB3(AMI)编译码集成电路CD22103.二、实验仪器双踪示波器、通信原理VI实验箱一台、M6信源模块三、实验内容1、用示波器观察单极性非归零码(NRZ)、传号交替反转码(AMI)、三阶高密度双极性码(HDB3)、整流后的AMI码及整流后的HDB3码。
2、用示波器观察从HDB3码中和从AMI码中提取位同步信号的电路中有关波形。
3、用示波器观察HDB3、AMI译码输出波形。
四、实验步骤本实验使用数字信源单元和HDB3编译码单元。
1、熟悉数字信源单元和HDB3编译码单元的工作原理。
接好电源线,打开电源开关。
2、用示波器观察数字信源单元上的各种信号波形。
用信源单元的FS作为示波器的外同步信号,示波器探头的地端接在实验板任何位的GND点均可,进行下列观察:(1)示波器的两个通道探头分别接信源单元的NRZ-OUT和BS-OUT,对照发光二极管的发光状态,判断数字信源单元是否已正常工作(1码对应的发光管亮,0码对应的发光管熄);(2)用开关K1产生代码×1110010(×为任意代码,1110010为7位帧同步码),K2、K3产生任意信息代码,观察本实验给定的集中插入帧同步码时分复用信号帧结构,和NRZ码特点。
3、用示波器观察HDB3编译单元的各种波形。
仍用信源单元的FS信号作为示波器的外同步信号。
(1)示波器的两个探头CH1和CH2分接信源单元的NRZ-OUT 和HDB3单元的(AMI)HDB3,将信源单元的K1、K2、K3每一位都置1,观察全1码对应的AMI码和HDB3码;再将K1、K2、K3置为全0,观察全0码对应AMI码HDB3码。
观察AMI码时将HDB3单元的开关K4置于A端,观察HDB3码时将K4置于H端,观察时应注意AMI、HDB3码是占空比于0.5的双极性归零码。
(精编)哈工大通信原理实验报告H a r b i n I n s t i t u t e o f T e c h n o l o g y通信原理实验报告课程名称:通信原理院系:电子与信息工程学院班级:姓名:学号:指导教师:倪洁实验时间:2015年12月哈尔滨工业大学实验二帧同步信号提取实验一、实验目的1.了解帧同步的提取过程。
2.了解同步保护原理。
3.掌握假同步,漏同步,捕捉动态和维持态的概念。
二、实验原理时分复用通信系统,为了正确的传输信息,必须在信息码流中插入一定数量的帧同步码,帧同步码应具有良好的识别特性。
本实验系统帧长为24比特,划分三个时隙,每个时隙长度8比特,在每帧的第一时隙的第2至第8码元插入七位巴克码作为同步吗。
第9至24比特传输两路数据脉冲。
帧结构为:X11100101010101011001100,首位为无定义位。
本实验模块由信号源,巴克码识别器和帧同步保护电路三部分构成,信号源提供时钟脉冲和数字基带脉冲,巴克码识别器包裹移位寄存器、相加器和判决器。
其余部分完成同步保护功能。
三、实验内容1.观察帧同步码无错误时帧同步器的维持状态。
2.观察帧同步码有一位错误时帧同步器的维持态和捕捉态3.观察帧同步器假同步现象和同步保护器。
四、实验步骤1.开关K301接2.3脚。
K302接1.2脚。
2.接通电源,按下按键K1,K2,K300,使电路工作。
3.观察同步器的同步状态将信号源中的SW001,SW002,SW003设置为11110010,10101010,11001100(其中第2-8位为帧同步码),SW301设置为1110,示波器1通道接TP303,2通道接TP302,TP304,TP305,TP306,观察上述信号波形,使帧同步码(SW001的2-8位)措一位,重新做上述观察,此时除了TP303外,个点波形不变,说明同步状态仍在维持。
4.观察同步器的失步状态。
关闭电源,断开K302,在开电源(三个发光二极管全亮)。
实验报告哈尔滨工程大学教务处制实验一基带码型仿真(一)单、双极性归零码仿真一、实验原理1.1归零码归零码,是信号电平在一个码元之内都要恢复到零的编码方式,它包括曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码两种编码方式。
1.2单、双极性归零码对于传输数字信号来说,最常用的方法是用不同的电压电平来表示两个二进制数字,即数字信号由矩形脉冲组成。
A)单极性不归零码,无电压表示”0”,恒定正电压表示”1”,每个码元时间的中间点是采样时间,判决门限为半幅电平。
单极性归零码(RZ)即是以高电平和零电平分别表示二进制码1 和0,而且在发送码1 时高电平在整个码元期间T 只持续一段时间τ,其余时间返回零电平.在单极性归零码中,τ/T 称为占空比.单极性归零码的主要优点是可以直接提取同步信号,因此单极性归零码常常用作其他码型提取同步信号时的过渡码型.也就是说其他适合信道传输但不能直接提取同步信号的码型,可先变换为单极性归零码,然后再提取同步信号B)双极性不归零码,”1”码和”0”码都有电流,”1”为正电流,”0”为负电流,正和负的幅度相等,判决门限为零电平。
双极性归零码是二进制码0 和1 分别对应于正和负电平的波形的编码,在每个码之间都有间隙产生.这种码既具有双极性特性,又具有归零的特性.双极性归零码的特点是:接收端根据接收波形归于零电平就可以判决1 比特的信息已接收完毕,然后准备下一比特信息的接收,因此发送端不必按一定的周期发送信息.可以认为正负脉冲的前沿起了起动信号的作用,后沿起了终止信号的作用.因此可以经常保持正确的比特同步.即收发之间无需特别的定时,且各符号独立地构成起止方式,此方式也叫做自同步方式.由于这一特性,双极性归零码的应用十分广泛。
1.3 功率谱密度求信号的功率谱,功率谱 = 信号的频率的绝对平方 / 传输序列的持续时间,求得的功率谱进行单位换算以dB值表示1.4占空比(Duty Ratio)在电信领域中有如下含义:例如:脉冲宽度1μs ,信号周期4μs 的脉冲序列占空比为0.25。
实验一数字基带信号一、实验目的1、了解单极性码、双极性码、归零码、不归零码等基带信号波形特点。
2、掌握AMI、HDB3码的编码规则。
3、掌握从HDB3码信号中提取位同步信号的方法。
4、掌握集中插入帧同步码时分复用信号的帧结构特点。
5、了解HDB3(AMI)编译码集成电路CD22103。
二、实验内容1、用示波器观察单极性非归零码(NRZ)、传号交替反转码(AMI)、三阶高密度双极性码(HDB3)、整流后的AMI码及整流后的HDB3码。
2、用示波器观察从HDB3码中和从AMI码中提取位同步信号的电路中有关波形。
3、用示波器观察HDB3、AMI译码输出波形。
三、基本原理本实验使用数字信源模块和HDB3编译码模块。
1、数字信源本模块是整个实验系统的发终端,模块内部只使用+5V电压,其原理方框图如图1-1所示,电原理图如图1-3所示(见附录)。
本单元产生NRZ信号,信号码速率约为170.5KB,帧结构如图1-2所示。
帧长为24位,其中首位无定义,第2位到第8位是帧同步码(7位巴克码1110010),另外16位为2路数据信号,每路8位。
此NRZ信号为集中插入帧同步码时分复用信号,实验电路中数据码用红色发光二极管指示,帧同步码及无定义位用绿色发光二极管指示。
发光二极管亮状态表示1码,熄状态表示0码。
本模块有以下测试点及输入输出点:• CLK 晶振信号测试点• BS-OUT 信源位同步信号输出点/测试点(2个)• FS 信源帧同步信号输出点/测试点• NRZ-OUT(AK) NRZ信号(绝对码)输出点/测试点(4个)图1-1中各单元与电路板上元器件对应关系如下:•晶振CRY:晶体;U1:反相器7404•分频器U2:计数器74161;U3:计数器74193;U4:计数器40160•并行码产生器K1、K2、K3:8位手动开关,从左到右依次与帧同步码、数据1、数据2相对应;发光二极管:左起分别与一帧中的24位代码相对应•八选一U5、U6、U7:8位数据选择器4512•三选一U8:8位数据选择器4512•倒相器U20:非门74HC04•抽样U9:D触发器74HC74图1-1 数字信源方框图图1-2 帧结构下面对分频器,八选一及三选一等单元作进一步说明。
实验报告哈尔滨工程大学教务处制实验一、数字基带信号实验一、实验目的1、了解单极性码、双极性码、归零码、不归零码等基带信号波形特点2、掌握AMI、HDB2的编码规则3、了解HDB3(AMI)编译码集成电路CD22103.二、实验仪器双踪示波器、通信原理VI实验箱一台、M6信源模块三、实验内容1、用示波器观察单极性非归零码(NRZ)、传号交替反转码(AMI)、三阶高密度双极性码(HDB3)、整流后的AMI码及整流后的HDB3码。
2、用示波器观察从HDB3码中和从AMI码中提取位同步信号的电路中有关波形。
3、用示波器观察HDB3、AMI译码输出波形。
四、基本原理1、单极性码、双极性码、归零码、不归零码对于传输数字信号来说,最常用的方法是用不同的电压电平来表示两个二进制数字,即数字信号由矩形脉冲组成。
a)单极性不归零码,无电压表示"0",恒定正电压表示"1",每个码元时间的中间点是采样时间,判决门限为半幅电平。
b)双极性不归零码,"1"码和"0"码都有电流,"1"为正电流,"0"为负电流,正和负的幅度相等,判决门限为零电平。
c)单极性归零码,当发"1"码时,发出正电流,但持续时间短于一个码元的时间宽度,即发出一个窄脉冲;当发"0"码时,仍然不发送电流。
d)双极性归零码,其中"1"码发正的窄脉冲,"0"码发负的窄脉冲,两个码元的时间间隔可以大于每一个窄脉冲的宽度,取样时间是对准脉冲的中心。
归零码和不归零码、单极性码和双极性码的特点:不归零码在传输中难以确定一位的结束和另一位的开始,需要用某种方法使发送器和接收器之间进行定时或同步;归零码的脉冲较窄,根据脉冲宽度与传输频带宽度成反比的关系,因而归零码在信道上占用的频带较宽。
信息与通信工程学院通信原理软件实验报告班级:201121xxxx姓名:xxx学号:序号:目录实验八 (4)一、实验内容 (4)二、实验原理 (4)三、仿真设计 (6)1. 仿真思路 (6)2. 程序框图 (6)3. 源程序 (7)四、实验结果及分析 (10)1.实验仿真结果 (10)2. 结果分析 (12)五、实验总结 (12)实验九 (13)一、实验内容 (13)二、实验原理 (13)三、仿真设计 (13)1. 仿真思路 (13)2. 程序框图 (14)3. 源代码 (14)四、实验结果及分析 (16)1. 实验仿真结果 (16)2. 结果分析 (17)五、实验总结 (17)实验十一 (18)一、实验内容 (18)二、实验原理 (18)1、单极性归零码 (18)2、双极性归零码 (18)3、各种码的比较 (19)三、仿真设计 (19)1. 仿真思路 (19)2. 程序框图 (20)3. 源代码 (20)四、实验结果及分析 (23)1. 实验仿真结果 (23)2. 结果分析 (24)五、实验总结 (24)实验十二 (25)一、实验内容 (25)二、实验原理 (25)三、仿真设计 (26)1. 仿真思路 (26)2. 程序框图 (26)3. 源程序 (26)四、实验结果及分析 (28)1. 实验仿真结果 (28)2. 结果分析 (29)五、实验总结 (29)实验八一、实验内容假设基带信号为()sin(2000)2cos(1000)m t t t ππ=+,载波频率为20kHz ,请仿真出AM 、DSB-SC 、SSB 信号,观察已调信号的波形及频谱。
二、实验原理1. 具有离散大载波的双边带幅度调制信号AM该幅度调制是由DSB-SC AM 信号加上离散的大载波分量得到,其表达式及时间波形图为:应当注意的是,m(t)的绝对值必须小于等于1,否则会出现下图的过调制:AM 信号的频谱特性如下图所示:由图可以发现,AM信号的频谱是双边带抑制载波调幅信号的频谱加上离散的大载波分量。
实验报告工程大学教务处制实验一、数字基带信号实验一、实验目的1、了解单极性码、双极性码、归零码、不归零码等基带信号波形特点2、掌握AMI、HDB2的编码规则3、了解HDB3(AMI)编译码集成电路CD22103.二、实验仪器双踪示波器、通信原理VI实验箱一台、M6信源模块三、实验容1、用示波器观察单极性非归零码(NRZ)、传号交替反转码(AMI)、三阶高密度双极性码(HDB3)、整流后的AMI码及整流后的HDB3码。
2、用示波器观察从HDB3码中和从AMI码中提取位同步信号的电路中有关波形。
3、用示波器观察HDB3、AMI译码输出波形。
四、基本原理1、单极性码、双极性码、归零码、不归零码对于传输数字信号来说,最常用的方法是用不同的电压电平来表示两个二进制数字,即数字信号由矩形脉冲组成。
a)单极性不归零码,无电压表示"0",恒定正电压表示"1",每个码元时间的中间点是采样时间,判决门限为半幅电平。
b)双极性不归零码,"1"码和"0"码都有电流,"1"为正电流,"0"为负电流,正和负的幅度相等,判决门限为零电平。
c)单极性归零码,当发"1"码时,发出正电流,但持续时间短于一个码元的时间宽度,即发出一个窄脉冲;当发"0"码时,仍然不发送电流。
d)双极性归零码,其中"1"码发正的窄脉冲,"0"码发负的窄脉冲,两个码元的时间间隔可以大于每一个窄脉冲的宽度,取样时间是对准脉冲的中心。
归零码和不归零码、单极性码和双极性码的特点:不归零码在传输中难以确定一位的结束和另一位的开始,需要用某种方法使发送器和接收器之间进行定时或同步;归零码的脉冲较窄,根据脉冲宽度与传输频带宽度成反比的关系,因而归零码在信道上占用的频带较宽。
通信原理软件实验实验报告一、实验目的通信原理是电子信息类专业的一门重要基础课程,通过通信原理软件实验,旨在加深对通信系统基本原理的理解,熟悉通信系统的基本组成和工作过程,掌握通信系统中信号的产生、传输、接收和处理等关键技术,提高分析和解决通信工程实际问题的能力。
二、实验环境本次实验使用了_____通信原理软件,运行在_____操作系统上。
实验所需的硬件设备包括计算机一台。
三、实验内容1、数字基带信号的产生与传输生成了单极性归零码、双极性不归零码、曼彻斯特码等常见的数字基带信号。
观察了不同码型的时域波形和频谱特性。
研究了码间串扰对数字基带信号传输的影响。
2、模拟调制与解调实现了幅度调制(AM)、频率调制(FM)和相位调制(PM)。
分析了调制指数、载波频率等参数对调制信号的影响。
完成了相应的解调过程,并对比了解调前后信号的变化。
3、数字调制与解调进行了二进制振幅键控(2ASK)、二进制频移键控(2FSK)和二进制相移键控(2PSK)的调制与解调。
探讨了噪声对数字调制系统性能的影响。
计算了不同调制方式下的误码率,并绘制了误码率曲线。
4、信道编码与译码对线性分组码(如汉明码)进行了编码和译码操作。
研究了编码增益与纠错能力之间的关系。
四、实验步骤1、数字基带信号的产生与传输实验打开通信原理软件,进入数字基带信号产生与传输模块。
设置码型参数,如码元宽度、脉冲幅度等,生成相应的数字基带信号。
利用示波器观察时域波形,使用频谱分析仪分析频谱特性。
加入不同程度的码间串扰,观察对传输信号的影响。
2、模拟调制与解调实验在软件中选择模拟调制模块,设置调制参数,如调制指数、载波频率等。
生成调制信号后,通过解调器进行解调。
使用示波器和频谱分析仪观察调制和解调前后信号的时域和频域变化。
3、数字调制与解调实验进入数字调制与解调模块,选择所需的调制方式(2ASK、2FSK、2PSK)。
设定相关参数,如码元速率、载波频率等,产生调制信号。
实验报告课程名称通信原理实验实验项目名称AMI码与HDB3波形及功率谱密度实验实验类型实验学时班级学号姓名指导教师实验室名称21B 351实验室实验时间2013.7实验成绩预习部分实验过程表现实验报告部分总成绩教师签字日期哈尔滨工程大学教务处制软件单人实验AMI码与HDB3波形及功率谱密度实验一、实验目的1、掌握AMI和HDB3码有关概念及设计原则;2、了解AMI和HDB3码波形特点;3、掌握AMI和HDB3码的编码规则;4、掌握AMI和HDB3码功率谱特性。
二、基本原理(1)AMI码我们用“0”和“1”代表传号和空号。
AMI码的编码规则是“0”码不变,“1”码则交替地转换为+1和-1。
当码序列是100100011101时,AMI码就变为:+100-1000+1-1+10-1。
这种码型交替出现正、负极脉冲,所以没直流分量,低频分量也很少,它的频谱如图5-1所示,AMI码的能量集中于f0/2处(f0为码速率)。
信息代码:1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1……AMI码:+1 0 0-1+1 0 0 0-1+1-1……由于AMI码的传号交替反转,故由于它决定的基带信号将出现正负脉冲交替,而0电位保持不变的规律。
这种基带信号无直流成分,且只有很小的低频成分,因而它特别适宜在不允许这些成分通过的信道中传输。
除了上述特点以外,AMI码还有编译码电路简单以及便于观察误码情况等优点,它是以种基本的线路码,在高密度信息流得数据传输中,得到广泛采用。
但是,AMI码有一个重要缺点,即当它用来获取定时信息时,由于它可能出现长的连0串,因而会造成提取定时信号的困难。
(2)HDB3码HDB3码是对AMI码的一种改进码,它的全称是三阶高密度双极性码。
其编码规则如下:用B脉冲来保证任意两个相连取代节的V脉冲间“1”的个数为奇数。
当相邻V脉冲间“1”码数为奇数时,则用“000V”取代,为偶数个时就用“B00V”取代。
在V脉冲后面的“1”码和B码都依V脉冲的极性而正负交替改变。
为了讨论方便,我们不管“0”码,而把相邻的信码“1”和取代节中的B码用B1B2 ......Bn表示,Bn后面为V,选取“000V”或“B00V”来满足Bn的n为奇数。
当信码中的“1”码依次出现的序列为VB1B2B3...BnVB1时,HDB3码为+-+-...――+或为-+-+...++―。
由此看出,V脉冲是可以辩认的,这是因为Bn和其后出现的V有相同的极性,破坏了相邻码交替变号原则,我们称V脉冲为破坏点,必要时加取代节BOOV,保证n永远为奇数,使相邻两个V码的极性作交替变化。
由此可见,在HDB3码中。
相邻两个V码之间或是其余的“1”码之间都符合交替变号原则,而取代码在整修码流中不符合交替变号原则。
经过这样的变换,既消除了直流成分,又避免了长连“0”时位定时不易恢复的情况,同时也提供了取代信息。
图5-2给出了HDB3码的频谱,此码符合前述的对频谱的要求。
例如:代码: 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 000 0 1 1AMI码:-1 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 -1 +1 000 0 -1 +1HDB3码:-1 0 0 0 -V +1 0 0 0 +V -1 +1 -B00 -V +1 -1HDB3码的特点是明显的,它除了保持AMI码的优点外,还增加了使连0串减少到至多3个的优点,而不管信息源的统计特性如何。
这对于定时信号的恢复是十分有利的。
HDB3码是CCITT推荐使用的码型之一。
三:实验内容1、利用MA TLAB软件,编写.M文件,随机产生一组双极性归零码与双极性非归零码,并计算出功率谱2、通过AMI和HDB3编码规则,利用.M文件产生AMI码与HDB3码。
3.、然后得出AMI码与HDB3的功率谱四、实验代码function x=f2t(X)global dt df t f T N%x=f2t(X)%x为时域的取样值矢量%X为x的傅氏变换%X与x长度相同并为2的整幂%本函数需要一个全局变量dt(时域取样间隔)X=[X(N/2+1:N),X(1:N/2)];x=ifft(X)/dt;%x=[tmp(N/2+1:N),tmp(1:N/2)];Endfunction X=t2f(x)global dt df N t f T%X=t2f(x)%x为时域的取样值矢量%X为x的傅氏变换%X与x长度相同,并为2的整幂。
%本函数需要一个全局变量dt(时域取样间隔)H=fft(x);X=[H(N/2+1:N),H(1:N/2)]*dt;Endglobal dt df t f Nclose allN=2^14; %采样点数L=64; %每码元的采样点数M=N/L; %码元数Rb=2;Ts=0.5; %码元宽度是0.5usdt=Ts/L;df=1/(N*dt); %MHzRT=0.5; %占空比T=N*dt ; %截短时间Bs=N*df/2; %系统带宽t=[-T/2+dt/2:dt:T/2]; %时域横坐标f=[-Bs+df/2:df:Bs]; %频域横坐标EPAMI=zeros(size(f));EPHDB=zeros(size(f));for ii=1:8ami=zeros(1,M);hdb=zeros(1,M);a=round(rand(1,M));b=3;%表示0000之间循环个数c=-1;%记载相邻V之间的1元素个数sign1=-1; %标志前一个信号sign2=-1; %标志前一个信号for ii=1:Mif a(ii)==1sign1=0-sign1;ami(ii)=sign1;endendfor ii=1:Mif b==3 %表示非0000if a(ii)==1sign2=0-sign2;hdb(ii)=sign2;if c>=0 %表示不是第一个0000c=c+1; %用来计算相邻v之间的非0元素个数endelseif ii<=M-3 & a(ii)+a(ii+1)+a(ii+2)+a(ii+3)==0 if mod(c,2)==1 %000Vhdb(ii+3)=sign2;else %B00Vsign2=0-sign2;hdb(ii)=sign2;hdb(ii+3)=sign2;endc=0;b=0;endelseif b<3 %对0000的循环b=b+1;endendfor i=[1:L]ami1(i+[0:M-1]*L)=ami;hdb1(i+[0:M-1]*L)=hdb;endAMI=t2f(ami1);PAMI=AMI.*conj(AMI)/T;HDB=t2f(hdb1);PHDB=HDB.*conj(HDB)/T;EPAMI=(EPAMI*(ii-1)+PAMI)/ii;EPHDB=(EPHDB*(ii-1)+PHDB)/ii;%画出RNZ、AMI、HDB3码波形figure(1)subplot(3,1,1)tt=[1:40];stem(a(1:40))axis([1,40,-1.5,1.5])title('原始NRZ信号')subplot(3,1,2)stem(tt,ami(1:40)')title('AMI信号')subplot(3,1,3)stem(tt,hdb(1:40))title('HDB3码')%画出AMI的功率谱密度图figure(2)aa=30+10*log10(EPAMI+eps);%加eps以避免除以零bb=30+10*log10(EPHDB+eps);plot(f,aa,'r');gridaxis([-8,+8,-80,40])xlabel('f (MHz)')ylabel('AMIPs(f) (dBm/MHz)')title('AMI的功率谱密度图')%画出HDB3的功率谱密度图figure(3)plot(f,bb,'b');gridaxis([-8,+8,-80,40])xlabel('f (MHz)')ylabel('HDB3Ps(f) (dBm/MHz)')title('HDB3的功率谱密度图')end五.实验结果由图可以看出,实验结果正确,可以看出他们功率谱密度以f=0对称,实验完成。
六、心得体会第一次使用matlab软件仿真,真心很艰难。
通过此次实验了解了AMI和HDB3的编码规则和波形图及功率谱密度的形状,应用matlab是对基本知识的实践证实,学习了信号仿真的过程,印象深刻。
但还是不太明白,寻求了好些人帮助,要更努力学习。
七、参考文献吴鹏《MATLAB高效编程技巧与应用:25个案例分析》郭黎利《通信原理》。