基于System View的比特误码率测试的仿真研究
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基于SYSTEMVIEW的QAM调制与解调的仿真研究随着无线通信技术的不断发展,调制解调技术在数字通信中起着至关重要的作用。
其中,QAM(Quadrature Amplitude Modulation)调制方式是一种常用的调制技术,具有较高的数据传输速率和抗干扰能力。
为了更好地理解和研究QAM调制与解调技术,本文将基于SYSTEMVIEW软件进行仿真研究。
1.系统模型搭建首先,需要搭建QAM调制系统的仿真模型。
在SYSTEMVIEW软件中,可以使用信号源模块生成基带信号,然后通过QAM调制器模块将基带信号调制成QAM信号。
接收端则需要使用QAM解调器模块将接收到的QAM信号解调成基带信号,最后通过信号处理模块实现数据的处理和分析。
整个系统包括了调制器、解调器、信号处理器等多个部分,相互协作完成信号的传输和处理过程。
2.仿真参数设置在搭建系统模型之后,需要设置仿真参数以进行实验。
主要包括QAM调制方式(如16QAM、64QAM等)、信号源的参数设置(如频率、幅度等)、信道的噪声模型(如加性高斯白噪声)、仿真时间等。
通过调整这些参数,可以观察系统在不同条件下的性能表现,如误码率、信噪比等。
3.仿真实验分析进行实验时,可以观察QAM信号在调制和解调过程中的波形、频谱等特征,同时还可以通过误码率曲线、信噪比曲线等指标来评价系统的性能。
对于不同的QAM调制方式和信道条件,可以比较它们在传输效率和抗干扰能力上的区别,从而为实际应用提供参考。
4.优化与改进在仿真实验的基础上,还可以进一步对系统进行优化和改进。
例如,可以尝试不同的调制方式、信号处理算法、信道编解码方案等,以提高系统的性能和稳定性。
通过反复的仿真和实验,可以逐步完善QAM调制系统,使其更适合现代通信需求。
综上所述,基于SYSTEMVIEW的QAM调制与解调的仿真研究能够帮助我们更深入地理解这一调制技术的原理和应用,为无线通信领域的研究和发展提供有益的参考和支持。
华东交通大学理工学院课程设计报告书所属课程:通信原理设计题目:基于SystemView的通信系统的仿真分院:电信分院班级:通信工程 2008级 2班姓名:骆玉春学号:20080210420224指导教师:胡保安实验地点:三教五楼(机房机82010 年 6 月 28 日华东交通大学理工学院课程设计任务书专业:08通信工程班级: 2班姓名:骆玉春一、课程设计题目基于SystemView的通信系统的仿真二、课程设计工作:自 2011年 6月 26日起至 2011 年 6 月30日止。
三、课程设计的内容要求:1、学会如何使用SystemView软件。
2、识别各种SystemView软件中各模块及其图形表示和文字符号。
3、掌握通信系统的设计思想以及常见的通信系统结构组成。
4、熟练掌握2ASK,2FSK,2PSK,2DPSK系统的工作原理和仿真波形规律。
5、学会怎样建立通信系统的基本数学模型。
6、学会分析仿真波形图。
学生签名:2011年 6月 28日课程设计评阅意见评阅人职称2011 年月日目录课程设计任务书 (1课程设计评阅意见 (2目录 (3第1章序言 (4第2章课程设计任务 (52.1 设计要求 (52.2 设计内容 (5第三章 SystemView软件基本介绍 (5 第四章二进制振幅键控2ASK (7 4.1 2ASK 调制系统 (74.2 2ASK 调制解调系统 (54.3 2ASK 系统仿真结果分析 (11第五章二进制频移键控2FSK (11 5.1 2FSK 调制系统 (115.2 2FSK 调制解调系统 (145.3 2FSK 系统仿真结果分析 (17第六章二进制移相键控2PSK (176.1 2PSK 调制系统 (176.2 2PSK 调制解调系统 (196.3 2PSK 系统仿真结果分析 (21第七章二进制差分移相键控2DPSK (227.1 2DPSK 调制系统 (227.2 2DPSK 调制解调系统 (227.3 2DPSK 系统仿真结果分析 (25第八章课程设计总结 (26第九章课程设计心得 (27第十章参考文献 (28华东交通大学理工学院《通信原理》课设报告第1章序言我们这次课设的目的就是要对数字调制解调的通信系统进行仿真研究。
1 引言在通信原理的学习过程中,一直都致力于通信理论及原理的学习,而晦涩的理论知识给学习通信原理带来了不便,再加上现有的硬件条件又不能满足每一个通信系统的具体设计,所以很有必要通过另外的有效的途径来解决这一难题。
借助于System View软件,可以形象、直观、方便地进行通信系统仿真设计与仿真分析。
引入System View仿真实现PCM通信系统,将带来直观、形象的感受。
加深对通信系统的理解。
通过运用System View可以构造各种复杂的数字、模拟、数模混合系统以及各种速率的通信系统。
System View主要用于电路与通信系统的设计和仿真。
利用System View 软件,仿真通信系统,可以进一步加深了对通信原理的更好的更深层次的理解。
System View具有良好的交互的界面,通过打开其分析窗口和示波器模拟等方法,它能给用户提供了一个可视化具体的的仿真过程,其可以实现复杂的模拟、数字及数模混合电路及各种速率系统,并提供了内容丰富的基本库图示和专业库图示。
System View是基于Windows环境下运行的用来进行通信系统的设计与仿真分析的可视化软件工具,它使用功能模块去描述程序,不需要与复杂的程序语言打交道,也不用写一句代码就可以完成各种通信系统的设计与仿真,快速地、有效的建立和修改系统、进行访问与参数的调整,方便地加入注释。
用户在进行通信系统的设计时,仅仅只需要从System view配置的图示库中调出有关图示并进行所要求的参数设置,完成图示间的各项连线,然后运行仿真操作,System View最终以时域波形、眼图、功率谱等形式给出系统的仿真分析的详细结果。
每个模块对用户而言都是非常透明的,System view的各个模块在运行时是事件是如何驱动,时间是如何采样,如何执行等细节性问题,用户可以不去关心,用户只须知道各个模块的输入、输出以及模块的具体功能,而不需要考虑模块内部是怎么实现的如何运行的,于是留给用户的事情就是如何利用这些模块来建立所需要的模型以完成自己的仿真设计任务;正是由于具有这些独特的特点,所以System View被广泛的应用在通信的设计与仿真中,通过相应的设计与仿真将展示PCM通信系统实现的设计思路及具体过程,并对仿真结果加以进行分析。
摘要本文通过对数字通信的各种信道编码方式、差错控制的类型以及差错控制编码分类进行总结和分析,根据各种常用信道编码的比特差错率和码字差错率之间关系的差异,得出了差错控制编码对数字通信系统可靠性影响的定量计算结果。
本文介绍了线性分组码、循环码和卷积码的相关内容,运用SystemView软件对差错控制编码系统进行了模型构建、系统设计、仿真演示、结果显示、误差分析以及综合性能分析。
本文探讨了在SystemView语言环境下差错控制系统仿真的设计和实现。
根据差错控制系统的理论基础结合SystemView软件包实现对控制系统的建模,并结合SystemView仿真达到差错控制的目的。
通过对仿真结果的分析我们得知,如果对信息码进行差错控制,误码率会大大降低。
关键词:差错控制编码;SystemView仿真;误码率AbstractBy making a summary and analysis about various channel coding system, and the type and coding specification of error control, the thesis draws quantitative calculation results about the impact of error control coding on the digital communication system reliability, according to differences between various common coding bit error rate and code word error rate.The thesis introduces the linear block code, cyclic code and convolution code, as well as their related content. Error control coding system is analyzed by SystemView in model building, system design, simulation demonstration, results display, error analysis and comprehensive performance. It discusses error control system’s design and implementation of simulation in SystemView language environment. According to the theoretical basis of error control system, combining with SystemView software package, it achieves modeling of control system. What’s more, it achieves the purpose of error control, combining with simulation of SystemView. We can conclude from the analysis of simulation results that if information code is conducted by error control, bit error control will be greatly reduced.Keywords:Error control coding;SystemView Simulation;bit error control目录1 绪论 (1)1.1 课题背景 (1)1.2 差错控制编码研究意义及现状 (1)1.3 本课题研究的主要内容 (1)2 SystemView介绍 (3)2.1 SystemView概述 (3)2.2 SystemView简介 (4)2.3 设计窗口 (5)2.4 分析窗口 (6)3差错控制编码技术原理 (8)3.1 差错控制编码基本原理 (8)3.2 错误类型 (8)3.3 差错控制的基本方式 (9)3.4 信道编码的基本原理 (10)3.5 几种简单的编码 (11)4 差错控制编码的仿真 (13)4.1 线性分组码 (13)4.1.1 线性分组码的基本概念 (13)4.1.2 (7,4)汉明码的编译及其SystemView仿真 (15)4.2 循环码 (18)4.2.1 循环码的概念 (18)4.2.2 循环码的生成矩阵 (18)4.2.3 循环码的编码方法 (19)4.2.4 循环码的解码方法 (19)4.3 BCH编码 (20)4.3.1 本原循环码 (20)4.3.2 BCH码的编译码 (20)4.3.3 BCH码的SystemView仿真 (21)4.3.4 RS码 (23)4.4 交织码 (27)4.5 卷积码 (30)4.5.1 卷积码简介 (30)4.5.2 卷积码编译码的仿真 (30)参考文献 (34)结论 (32)致谢 (34)附录 (35)附录A 英文原文 (36)附录B 中文翻译 (44)1 绪论1.1 课题背景作为21世纪信息工程领域中的特色,数字通信技术必将在新世纪中发挥重要作用。
数字通信系统设备性能的SystemView仿真雍爱霞,李东生,晁兵(解放军电子工程学院 安徽合肥 230037)摘要:在数字通信系统中,经常需要测量和验证系统的误码率,作为衡量系统设备性能的标准,本文以一个RS编码和交织系统为例,介绍了系统仿真软件SystemView在数字通信系统中的应用,通过对系统的仿真,可以计算出该RS编码系统误码率-信噪比曲线,从而比较出编码和交织环节对系统误码率的改善作用。
关键词:数字通信;误码率;SystemView;RS编码现代通信系统的发展使通信系统和通信技术日趋复杂,为了寻求某种通信系统在一定条件下是否具有最佳性能,软件仿真已成为必不可少的一部分。
美国Elanix公司推出的SystemView动态系统仿真软件,是一个相当优秀的EDA仿真软件,他提供了丰富的图符库资源,强大的分析功能和可视化开放的体系结构,已成为各种通信、控制及其他系统的分析、设计以及通信系统综合实验平台。
1 数字通信系统的一般组成电子通信根据信道上传输信号的种类分为模拟通信和数字通信。
数字通信系统设备种类多种多样,其基本构成如图1所示。
在数字通信系统中,误码率是一个非常重要的指 标,数字通信系统以及相关组件都必须满足误码率最低规范的要求。
为了能在已知信噪比情况下达到这一指标,不仅要设计合理的基带信号,选择调制解调方式,采用时域、频域均衡,还要根据设备要求采用必要的纠错编码和交织环节来使系统误码率尽可能的降低,以满足系统指标的要求。
差错编码和交织方法是提高通信系统可靠性的关键。
2 数字通信系统的SystemView仿真2.1 数字通信的仿真系统在数字通信系统中,无论是何种编码、交织都是很复杂的,除了复杂的数学模型外,其实际电路也非常复杂。
为方便用户对纠错码的仿真和性能研究,SystemView通信库中提供了专门的纠错码编码、译码器,只要选择系统所需要的编码方式并输入参数即可。
建立一个SystemView通信仿真系统如图2所示,其中信号源采用码速率为20 kHz的PN伪随机序列,图符1为RS(15,9)编码,图符79为(15,15)交织器。
作者: 学号:系:专业:题目: 基于System View的语音通信系统仿真分析指导者:(姓名) (专业技术职务)评阅者:(姓名) (专业技术职务)毕业设计说明书(论文)中文摘要毕业设计说明书(论文)外文摘要目次1 引言 01.1 课程设计的背景介绍 01.2 PCM、DPCM及DM三种编码方式的发展与应用 (1)1.3 本课题研究的目的和意义 (3)1.4 本课题的主要内容及框架 (4)2 PCM、DPCM及DM调制系统的基本原理 (5)2.1 抽样定理 (5)2.2 抽样信号的量化 (6)2.3 PCM调制解调原理 (9)2.4 DPCM调制解调原理 (11)2.5 DM调制解调原理 (12)2.6 三种调制方式的误码性能及比较 (13)3 软件介绍与系统电路设计 (17)3.1 System View软件的介绍 (16)3.2 PCM系统仿真电路设计.............................. 错误!未定义书签。
3.3 DPCM系统仿真电路设计 (20)3.4 DM系统仿真电路设计............................... 错误!未定义书签。
4 三种通信系统仿真分析 (26)4.1 PCM系统的分析 (25)4.2 DPCM系统的分析 (27)4.3 DM系统的分析 (28)4.4 三种语音通信系统仿真分析比较 (30)结论 (32)致谢 (33)参考文献 (33)附录 (34)1 引言随着科技的不断发展,信息和通信对现代社会的发展至关重要。
我们在现实生活中所看到的图画,所听到的语音等等,他们大多是情况下是以模拟信号的形式出现的,而我们用的计算机、手机等一些电子产品他们读取的信号多是数字形式的,那么我们如何把这个模拟信号转换成数字信号就显得至关重要了。
现代通信技术的发展其实也是向着这个方向的,模拟信号的数字化传输就是实现的主要方式。
而以PCM、DPCM、DM为典型的编码调制技术由于他们良好的抗干扰、较小的失真等优点则被广泛的应用于模拟信号的数字化传输中[1]。
最新资料推荐通信原理System view 仿真实验指导通信原理System view 仿真实验指导第一部分SystemView 简介System View 是由美国ELANIX 公司推出的基于PC 的系统设计和仿真分析的软件工具,它为用户提供了一个完整的开发设计数字信号处理( DSP) 系统,通信系统,控制系统以及构造通用数字系统模型的可视化软件环境。
1.1SystemView 的基本特点1 .动态系统设计与仿真(1) 多速率系统和并行系统:SYSTEMVIEW 允许合并多种数据速率输入系统,简化FIR FILTER 的执行。
(2)设计的组织结构图:通过使用METASYSTEM子( 系统) 对象的无限制分层结构,SYSTEMVIEW能很容易地建立复杂的系统。
(3)SYSTEMVIEW 的功能块:SYSTEMVIEW 的图标库包括几百种信号源, 接收端,操作符和功能块,提供从DSP、通信信号处理与控制,直到构造通用数学模型的应用使用。
信号源和接收端图标允许在SYSTEMVIEW内部生成和分析信号以及供外部处理的各种文件格式的输入/ 输出数据。
(4)广泛的滤波和线性系统设计:SYSTEMVIEW 的操作符库包含一个功能强大的很容易使用图形1 / 15 模板设计模拟和数字以及离散和连续时间系统的环境,还包含大量的FIR/IIR 滤波类型和FFT 类型。
2 .信号分析和块处理SYSTEMVIEW分析窗口是一个能够提供系统波形详细检查的交互式可视环境。
分析窗口还提供一个完成系统仿真生成数据的先进的块处理操作的接收端计算器。
接收端计算器块处理功能:应用DSP 窗口,余切,自动关联,平均值,复杂的FFT,常量窗口,卷积,余弦,交叉关联,习惯显示,十进制,微分,除窗口,眼模式,FUNCTIONS CALE,柱状图,积分,对数基底,数量相,MAX,MIN,乘波形,乘窗口,非,覆盖图,覆盖统计,解相,谱,分布图,正弦,平滑,谱密度,平方,平方根,减窗口,和波形,和窗口,正切,层叠,窗口常数。
基于System View的比特误码率测试的仿真
杨亮;齐林;刘艳霞
【期刊名称】《现代电子技术》
【年(卷),期】2005(28)2
【摘要】比特误码率(RBE)是衡量一个通信系统优劣的重要指标之一.对如何利用SystemView仿真软件测试和生成一个通信系统的RBE测试曲线的实例进行了研究,并对此次仿真过程中的关键问题加以论述.
【总页数】4页(P109-111,114)
【作者】杨亮;齐林;刘艳霞
【作者单位】郑州大学,信息工程学院,河南,郑州,450052;郑州大学,信息工程学院,河南,郑州,450052;郑州大学,信息工程学院,河南,郑州,450052
【正文语种】中文
【中图分类】TP311.5
【相关文献】
1.基于SystemView的锁相环电路仿真测试 [J], 刘晗
2.基于SystemView仿真下的眼图分析 [J], 赵瑄
3.基于Systemview的16QAM系统仿真设计与分析 [J], 杨波
4.基于SystemView仿真下的眼图分析 [J], 赵瑄
5.基于SystemView的DPSK通信系统仿真 [J], 吴莉;易志刚
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目录一、绪论 (3)二、Systemview软件简介 (4)2.1 Systemview软件特点 (4)2.2 使用Systemview进行系统仿真的步骤 (5)三、二进制移相键控(2PSK) (6)5.1 二进制移相键控(2PSK)的基本原理 (6)5.2 Systemview软件对2PSK系统进行仿真 (9)5.2.1 2PSK信号的产生 (9)5.2.2 2PSK相干解调系统 (10)5.2.3 2PSK 调制和Costas环解调系统组成 (12)5.2.4 2PSK信号的频谱和功率谱 (13)5.2.5 误比特率BER分析 (13)七、心得体会 (17)八、参考文献........................................... 错误!未定义书签。
基于Systemview的2PSK系统的设计与仿真分析摘要数字通信系统,按调制方式可以分为基带传输和带通传输。
数字基带信号的功率一般处于从零开始到某一频率低频段,因而在很多实际的通信中就不能直接进行传输,需要借助载波调制进行频谱搬移,将数字基带信号变换成适合信道传输的数字频带信号进行传输,这种传输方式,称为数字信号的频带传输或调制传输。
数字调制在实现的过程中常采用键控的方法,从几个不同参量的独立振荡源中选参量,由此产生的三种基本调制方式分别称为振幅键控(ASK,Amplitude-Shift keying)、移频键控(FSK ,Frequency-Shift keying)和移相键(PSK,Phase-Shift keying )或差分移相(DPSK,DifferentPhase-Shift keying)。
本文通过Systemview仿真软件,对2PSK系统进行仿真,分析2PSK的信号的调制方式,频谱特性,利用Costas环对2PSK信号进行解调以及2PSK的相干解调系统,并且对2PSK的抗噪声性能做了一定的分析,并进行仿真分析。
基于SystemView 的GMSK 系统仿真王奇峰(绍兴文理学院 电工电子实验教学中心,浙江 绍兴312000)摘 要:文章介绍了动态系统仿真软件SystemView.并借助软件对GMSK 的调制系统在一般的数据率情况下的功率谱密度,抗噪声性能,以及误码率进行仿真分析.从而加深了对通信原理理论的理解.关键词:GMSK SystemView;功率谱密度;误码率中图分类号:TN911 文献标识码:A 文章编号:1008-293X(2008)08-0046-030 前言随着信息技术的发展,动态系统仿真技术逐步引入到通信类课程教学中.利用动态系统仿真软件对复杂高性能的通信系统进行仿真分析教学,使学生更直观的理解和掌握这些技术,产生事半功倍的教学效果.本文通过一个基于SystemVie w 对GMSK 分析的完整实例进行探讨和研究,同时给出具体的分析结果.1 SystemVie w 仿真软件介绍Elanix 公司的Syste mVie w 是一个完整的动态系统设计、仿真和分析的可视化环境.利用System View 可以构造各种复杂的模拟、数字、数模混合系统和各种多速率系统.可用于各种线性或非线性控制系统的设计和仿真 1 .Syste mVie w 的最大特点是软件仿真与硬件实现的对应关系非常密切.整个仿真软件系统由信号源、器件库和分析工具构成.用户在进行系统设计时,只需从Syste mVie w 配置的器件库中调出相关器件并进行参数设置,完成器件间的连线,然后运行仿真操作,最终以时域波形、眼图、功率谱等形式给出系统的仿真分析结果.在SystemView 中,提供了丰富的专业库,特别适合于现代通信系统的设计、仿真和方案论证.随着通信技术的不断发展,通信系统越来越复杂,设计和仿真难度也随之加大,利用Syste mVie w 可以十分方便地完成相应的通信系统设计和仿真.2 GMSK 调制技术的工作原理GMSK 调制技术是在MSK 基础上经过改进得到的 2 .MSK(Minimum Frequency Shift Keying,最小频移键控)是二进制连续相位FSK(Frequency Shift Keying,频移键控)的一种改进形式.在FSK 方式中,每一码元的频率不变或者跳变一个固定值,而在两个相邻的频率跳变码元信号之间,其相位通常是不连续的.MSK 就是FSK 信号的相位始终保持连续变化的特殊形式.可以看成是调制指数为0.5的一种CPFSK 信号 3 .MSK 信号可以表示为如下形式:S MSK (t)=cos x k cos t 2T cos (2 f c t)-u k cos x k sin t 2T sin (2 f c t)MSK 调制原理方框图如图1所示.MSK 调制方式具有包络恒定,带宽较窄,抗干扰性强的特点.是适合在窄带信道传输的一种调制方式.但是,在移动通信系统中,对信号带外辐射功率的限制十分严格,比如衰减要求在70~80dB 以上.为了有效抑制MSK 的带外辐射,从而提高谱利用率.可以在频率调制前用一个低通滤波器对基带信号进行预第28卷第8期2008年6月 绍 兴 文 理 学 院 学 报JOURNAL OF S HAOXING UNIVERSITY Vol.28No.8Jun.2008收稿日期:2008-04-15作者简介:王奇峰(1979-),男,浙江上虞人,助理实验师,从事电子通信实践教学与研究.滤波.GMSK 就是在MSK 基础上改进的一种简单的二进制调制方法.GMSK 调制的基本原理是让基带信号先经过高斯滤波器滤波,使基带信号形成高斯脉冲之后再进行MSK 调制.GMSK 调制原理方框图如图2所示.数据高斯滤波器MSK 调制器GMSK 信号图2 GMS K 调制原理图在GMSK 中,将调制的不归零数据通过预调制高斯脉冲成型滤波器,使其频谱上的旁瓣水平进一步降低.预调制高斯滤波器将全响应信号转换为部分响应信号.然后由于脉冲成型并不会引起平均相位曲线的偏离,GMSK 信号可以作为MSK 信号进行相干检测,或者作为一个简单的FSK 信号进行非相干检测.预调制高斯滤波冲击响应和传递函数如下形式:冲击响应:h G (t)= exp - 2t 2 2传递函数:H G (f )=e-( f )2其中, 与的H G (f )的3dB 带宽B 有关,且有 =ln 2/(2B)=0.5887/B3 对GMSK 的仿真分析仿真是衡量系统性能的工具,通过仿真模型的结果可以推断原系统的性能 4 .本部分主要借助Sys tem View 提供的分析工具,从功率谱和误码率角度对GMSK 性能做出分析.3.1仿真建模图3为利用Syste mVie w 构建的GMSK 仿真电路模型.仿真结构的设计基于前述G MSK 的工作原理分析.首先设定系统参数,以1kHz 的伪随机序列模拟信源,载波频率为10kHz.系统采样频率为50kHz,采样点数为1024.基带信号首先通过差分编码和串并变换子系统,完成串行序列的差分编码并将其转换为并行序列.输出I 、Q 两路速率为500Hz 的并行码序列.通过高斯滤波器之后,进行MSK 调制,最后生成GMSK 信号.47第8期 王奇峰:基于System View 的GMS K 系统仿真3.2 频谱特性在SystemView 构建上述GMSK 仿真电路模型后,执行仿真,点击工具栏里的绘图按钮,并利用该软件中的!绘制功率谱∀功能做出GMSK 信号的功率谱.为了便于分析比较,以高斯滤波器的归一化3dB 带宽B 和基带信号码元宽度T 的乘积B T 为参变量,其他条件不变.GMSK 信号的功率谱如图4所示.首先可以看到由于高斯滤波器的作用,GMSK 信号的功率谱密度非常平滑,而MSK 信号的功率谱密度的则具有较大的旁瓣.结果显示随着B T 的减小,GMSK 信号的功率谱密度衰减明显加快,而当B T 增大时,其谱密度逐渐向MSK 信号的谱密度靠近.当B T 取值为无穷大时,GMSK 就退化为MSK.通常在码元宽度T 一定的情况下,滤波器等效带宽B 越大,基带信号经滤波后损失的能量越小,已调波就越接近于MSK.3.3误码率分析通过在加性高斯白噪声信道下的仿真分析,得到GMSK 误码率仿真曲线如图5所示.图5做出了B T 值为0.25和0.1时相应的误码率曲线.为了比较,图中也做出了相同条件下MSK 信号的误码率曲线.可见,MSK 信号的抗噪声性能优于GMSK,GMSK 以信噪比为代价换取较好的频谱特性.同时,当B T 值越大时,GMSK 信号的误码性能越优 5 .4 结束语通过对GMSK 建模,仿真,以及仿真结果的的实践分析研究,可见利用SystemView 动态系统分析软件进行通信系统仿真研究是一种方便,有效的方法.(下转第55页)48 绍兴文理学院学报(自然科学) 第28卷呼吁政府要把企业捐赠的款项从税后列支变为税前列支,鼓励企业多做善事;其次,经常做善事的企业,一旦经营进入困难,政府要通过各种途径伸出援助之手,帮助企业渡过难关;再次,对企业所做的公益事业要加大宣传报道力度,形成全社会都来尊重做善事的企业家的良好氛围,为构建和谐社会,为实现共同富裕而共同努力.参考文献:1 茅理翔.家业长青 M .杭州:浙江人民出版社,2008.1.2 杨宏建.浙商是怎么炼成的 M .杭州:浙江人民出版社,2006.1.3 周振甫.周易译注 M .北京:中华书愕.2005.9.4 王子雄.中国民营企业失败原因分析 M .北京:中国工人出版社,2004.1.On the Social Responsibility of EntrepreneursXuan Lexin(Shaoxing Industry and Commerce ,Shaoxing,Zhejiang 312000)Abstract:After the entrance of W TO,China #s entrepreneurs should redefine or reconstructed,at the new stage of de velopment,their o wn social responsibilities from each and every key aspec ts.Key words:entrepreneurs;social responsibility(上接第48页)SystemView-Based GMSK Simulation SystemWang Qifeng(Electric and Elec tronic Lab Center,Shaoxing University,Shaoxing,Zhejiang 312000)Abstract:An introduction was made of a dynamic system simulation software SystemVie w.By analyzing the power spectral density in general circumstances of the data rate,anti-noise performance as well as the bit error rate with the software,the understanding of the principles of communication would be deepened.Key words:GMSK;SystemVie w;power spectrum density;bit error rate 55第8期 宣乐信:企业家的社会责任之我见。
基于SystemView的无线通信系统设计与仿真徐超明【摘要】The modulation module and RF emission module in transmitter system, and RF receive module and demodulation module in receiver system of modern wireless communication system are analyzed. The System View software was used as platform to construct a model of modern wireless communication system. The simulation analysis for waveform change and spectrum transformation can make people understand complex theory problem in a short time, understand and master the modern wireless communication system.%对现代无线通信系统的发射机系统中常见的调制模块、射频发射模块以及接收机系统中的射频接收模块、解调模块等进行了分析和设计,利用SystemView软件作为平台,构建了现代无线通信系统的模型,并对该系统进行了仿真.通过对系统中信号波形变化、频谱变换等的仿真分析,可直观理解复杂的理论问题,加深对现代无线通信系统的认识和掌握.【期刊名称】《现代电子技术》【年(卷),期】2012(035)003【总页数】4页(P61-64)【关键词】无线通信系统;SystemView;设计;仿真【作者】徐超明【作者单位】浙江邮电职业技术学院,浙江绍兴312016【正文语种】中文【中图分类】TN92-340 引言随着移动通信技术的发展日新月异,无线应用技术如移动电话、直播电视系统(DBS)、全球定位系统(GPS)、无线局域网(WLAN)、射频识别(RFID)等,获得了极大的发展。
基于SystemView的数字通信系统的仿真设计引言通信的根本任务是远距离传输信息,准确地传输数字通信中的一个重要环节。
设计数字传输系统的基本考虑是选择一组有限的离散波形来表示数字信息。
这些离散波形可以是未经调制的不同电平信号,也可以是调制后的信号形式。
由于未经调制的脉冲电信号所占据的频带通常从直流和低频开始,因而称为数字基带信号。
在某些有线信道中,数字基带信号可以直接传输,这种传输方式称为数字信号的基带传输;而在另外一些信道想,数字基带信号必须经过调制,将信号频谱搬移到高频段才能在信道中传输,然后在收端用解调器把信道中传输的已调信号还原成基带信号,这种传输方式称为数字信号的频带传输(或载波传输)。
基带传输包含着数字通信技术的许多问题,频带传输是基带信号调制后再传输的,因此频带传输也存在基带问题,基带传输的许多问题,频带传输同样需考虑。
如果把调制与解调过程看做是广义信道的一部分,则任何数字传输系统均可等效为基带传输系统。
理论上还可证明,任何一个采用线性调制的频带传输系统,总可以由一个等效的基带传输系统来代替。
下面我们将介绍一些解决数字通信系统中的实际问题的一些方法。
第1章课程设计目的和要求及原理1.1 本课程设计的目的(1)使学生掌握系统各功能模块的基本工作原理;(2)培养学生掌握电路设计的基本思路和方法;(3)能提高学生对所学理论知识的理解能力;(4)能提高和挖掘学生对所学知识的实际应用能力和创新能力;(5)提高学生的科技论文写作能力。
1.2 课程设计的任务及要求1)基本要求:(1)学习SystemView仿真软件;(2)对需要仿真的通信系统各功能模块的工作原理进行分析;(3)提出系统的设计方案,选择合适的模块;(4)对所设计系统进行仿真;(5)并对仿真结果进行分析。
2)创新要求:在基本要求达到后,可进行创新设计,完善系统的性能。
3)课程设计论文编写要求:(1)要按照书稿的规格打印誊写课程设计论文;(2)论文包括目录、绪论、正文、小结、参考文献、谢辞、附录等;(3)课程设计论文装订按学校统一要求完成。
通信原理课程报告-数字调制系统误⽐特率(BER)测试的仿真设计与分析⼀、概述《通信原理》课程设计是通信⼯程、电⼦信息⼯程专业教学的重要的实践性环节之⼀,《通信原理》课程是通信、电⼦信息专业最重要的专业基础课,其内容⼏乎囊括了所有通信系统的基本框架,但由于在学习中有些内容未免抽象,⽽且不是每部分内容都有相应的硬件实验,为了使学⽣能够更进⼀步加深理解通信电路和通信系统原理及其应⽤,验证、消化和巩固其基本理论,增强对通信系统的感性认识,培养实际⼯作能⼒和从事科学研究的基本技能,在通信原理的理论教学结束后我们开设了《通信原理》课程设计这⼀实践环节。
Systemview是ELANIX公司推出的⼀个完整的动态系统设计、模拟和分析的可视化仿真平台。
从滤波器设计、信号处理、完整通信系统的设计与仿真,直到⼀般的系统数学模型建⽴等各个领域, Systemview 在友好⽽且功能齐全的窗⼝环境下,为⽤户提供了⼀个精密的嵌⼊式分析⼯具。
它作为⼀种强有⼒的基于个⼈计算机的动态通信系统仿真⼯具,可达到在不具备先进仪器的条件下也能完成复杂的通信系统设计与仿真的⽬的,特别适合于现代通信系统的设计、仿真和⽅案论证,尤其适合于⽆线电话、⽆绳电话、寻呼机、调制解调器、卫星通讯等通信系统;并可进⾏各种系统时域和频域分析、谱分析,及对各种逻辑电路、射频/模拟电路(混合器、放⼤器、RLC电路、运放电路等)进⾏理论分析和失真分析。
在通信系统分析和设计领域具有⼴阔的应⽤前景。
在本课程设计中学⽣通过运⽤先进的仿真软件对通信系统进⾏仿真设计,既可深化对所学理论的理解,完成实验室中⽤硬件难以实现的⼤型系统设计,⼜可使学⽣在实践中提⾼综合设计及分析解决实际问题的能⼒,加强系统性和⼯程性的训练。
⼆、课设⽬的1.熟悉并掌握2DPSK通信系统的组成原理和调制、解调特性;2.利⽤仿真软件System View对上述系统进⾏仿真,构建各系统并观察频谱和波形;3.通过系统仿真,建⽴2DPSK通信系统模型,分析⼯作原理和时、频特性,以验证理论分析和仿真结果;4.通过仿真操作掌握SystemView系统误⽐特率分析的⽅法。
实验名称仿真法估算二进制基带传输系统误码率实验环境SystemVue仿真平台实验目的1、完成典型通信系统的仿真,并对结果进行分析。
2、锻炼运用知识,独立分析问题、解决问题的综合能力。
3、充分理解无马间干扰传输条件等基本概念。
设计要求1、首先,设计的系统必须是基带传输系统。
2、基带传输系统的码元要有单极性码和双极性码。
3、循环的次数要控制在5次左右。
设计方案一、实验设计方案及设计中注意的问题:1、基带传输系统码型的选择:PN码,1是单极性码,0是双极性码。
、2、误码率和抽样判决器的电平:单极性码是峰值的一半,双极性码的判决门限是0。
3、噪声源是加性高斯噪声。
4、仿真的过程一般分如下几步:(1)信源(单极性和双极性)——加性高斯噪——低通虑波器(滤出带外噪声)——采样——判决—比较得出(2)信源——采样——延时—误码率二、仿真图结构如下:说明:1、PN码,OFFSET设制为1的时候是单极性的,0时候是双极性的。
2、两个采样的频率都要是一样的值。
3、循环次数要尽可能的多(最好在5次左右)。
4、信号源的频率是(50HZ,幅度1V)、采样器频率是(50HZ)、数字延迟器(延迟=1)、高斯白噪声(功率密度=0.007W/HZ)、采样频率20000HZ、循环次数是5个、低通滤波器的截止频率是225HZ、运行时间是3秒、误码率和抽样判决器的电平:单极性码是峰值的一半(0.5V)双极性码的判决门限是(0V)。
华北电力大学实验报告三、实验步骤如下:1、按要求建立基带传输系统的原图如上图所示:2、设置相应的参数:信号源的频率是(50HZ,幅度1V)、采样器频率是(50HZ)、数字延迟器(延迟=1)、高斯白噪声(功率密度=0.007W/HZ)、采样频率20000HZ、循环次数是5个、低通滤波器的截止频率是225HZ、运行时间是3秒、误码率和抽样判决器的电平:单极性码是峰值的一半(0.5V)双极性码的判决门限是(0V)。
基于SystemView的QAM调制解调系统的研究仿真目录中文摘要、关键词 (1)绪论 (2)1.1 应用背景 (2)1.2 QAM技术改进 (2)1.3 仿真软件SystemView简介 (2)1.4 论文内容及结构安排 (3)2 QAM调制解调理论研究 (4)2.1 QAM基本原理 (4)2.2 MQAM调制的一般过程 (5)2.3 MQAM解调的一般过程 (5)2.4 信号星座图 (6)3 基于SystemView的4QAM系统仿真 (9)3.1 系统仿真电路 (9)3.2 串/并转换子系统 (10)3.3 抽样判决子系统 (11)3.4 并/串转换子系统 (12)3.5 系统仿真结果 (13)3.5.1 输入与输出信号波形 (13)3.5.2 I路信号波形 (13)3.5.3 Q路信号波形 (14)3.5.4 眼图 (15)3.5.5 星座图 (16)3.5.6 信号功率谱 (16)3.6 系统误码率测试 (17)3.6.1 系统改进 (17)3.6.2 误码率波形 (18)结论 (20)参考文献 (21)英文摘要、关键词 (22)基于SystemView的QAM调制解调系统的研究仿真摘要:通信技术更新换代迅速,新型业务不断出现,庞大的数据量对传输信道带宽有着越来越高的要求。
然而目前可利用的频带资源却十分有限,为保证传输效率,提高频带利用率成为了当下研究的突破点。
正交幅度调制(QAM)是一种幅度和相位联合调制的技术,与传统调制方式的不同在于其调制信号的相位和幅度都带有基带信息,因此它可以更加充分地利用整个信号平面从而提高频谱的利用率。
QAM在各种高速通信系统(ADSL,DVB等)有着广泛的应用,在当前形式下能更好的解决带宽紧张的问题。
本文对QAM调制解调的基本原理进行了理论分析,给出了其调制和解调的功能框图,并结合星座图对其抗噪声性能进行了分析比较。
在此基础上,通过仿真软件SystemView建立了4QAM传输系统并进行模拟仿真。
基于System View的比特误码率测试的仿真研究
1误码率测试仿真原理
在仿真系统中,信道模拟成一个高斯噪声信道(AWGN),输入信号经过AWGN信道后在输出端进行硬判断,当带有噪声的接收信号大于判决电平时,输出判为1,此时的原参照信号如果为0,则产生误码。
为了便于对各个系统进行比较,通常将信噪比用每比特所携带的能量除以
噪声功率谱密度来表示,即Eb/N0,对基带信号,定义信噪比为:
这里的A为信号的幅度(通常取归一化值),R=1/T是信号的数据率。
在仿
真过程中,为了能得到一个通信系统的RBE曲线,通常需要在信号源或噪声源后边加入一个增益图符来控制信噪比的大小,System View仿真时应用此种方法(在噪声源后面加入增益图符)。
受控的增益图符需要在系统菜单中设
置全局关联变量,以便每一个测试循环完成后将系统参数改变到下一个信噪
比值,全局关联变量的设置方法在下述内容中介绍。
2设置系统仿真时间
在进行系统仿真之前首先必须对定时参数进行设置,系统的定时设定直接
影响着系统仿真的效果甚至仿真结果的正确性。
同时,定时参数的设置也直
接影响系统仿真的精度,因此选取定时参数必须十分的注意,这也是初学者
应重点掌握的内容,采样速率过高增加仿真的时间,过低则有可能得不到正
确的仿真结果。
单击设计窗口工具栏上的系统定时按钮则弹出系统定时设定
窗口。
在进行定时窗口设置时要注意以下几点:
(1)起始和终止时间控制了系统运行的时间范围,System View要求终止时。