【2017年整理】实验二差分编译码系统 SystemView仿真

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1、通信系统仿真实践实验报告大连理工大学实验报告学院(系): 电子信息与电气工程学部 专业: 电子信息工程 班级: 姓 名: 学号: 组: _ 实验时间: 实验室: 大黑楼 C221 实验台: 指导教师签字: 成绩: 实验二 差分编码、译码一、 实验目的和要求目的:熟悉系统仿真软件 systemview,通过分析理解差分编码译码的基本工作原理。要求:自己构建一个差分编码译码系统,进行系统性能的测试。二、 实验原理和内容实验内容:创建一对二进制差分编码译码器,以 PN 码作为二进制绝对码,码速率 Rb100bit/s。分别观测绝对码序列、差分编码序列、差分译码序列,并观察差分编码是如何克服绝对码全部

2、反相的,以便为分析 2DPSK 原理做铺垫。实验原理:二进制差分编码器和译码器组成如下图所示,其中:an为二进制绝对码序列,dn为差分编码序列,D 触发器用于将序列延迟一个码元间隔,在 SystemView中此延迟环节一般可不使用 D 触发器,而是使用操作库中的“延迟图符块” 。(a)发送差分编码器 (b)接收差分译码器三、 主要仪器设备计算机、SystemView 仿真软件dn-1dnQ DCLKD QCLK位同步时钟anandn-1发送码时钟dn通信系统仿真实践实验报告四、 实验步骤与操作方法第 1 步:进入 SystemView 系统视窗,设置“时间窗 ”参数:1) 运行时间:Start

3、 Time: 0 秒;Stop Time: 0.3 秒;2) 采样频率:Sample Rate=10000Hz。第 2 步:调用图符块创建仿真分析系统,分别用延时器和 D 触发器实现系统功能,各模块参数设置如下:延时器模块:编号 图符块属性 类型 参数0 Source PN Seq Amp=1v,Offset=0v,Rate=100Hz,Levels=2, Phase=0 deg1,4 Operator Smpl Delay Delay=100Samples Initial Condition=0v Fill Last Register2,3 Operator XOR Threshold=0.

4、5 Ture=1 False=05 Operator Sampler Interpolating,Rate=100Hz,Aperture=0 sec, Aperture Jitter=0 sec,6 Operator Hold Last Value ,Gain=27,8,9 Sink Analysis Input from t0 Output Port010 Operator NOT Threshold=0.5 Ture=1 False=0D 触发器模块:10,11 Logic FF-D-1 Threshold=0.5 Ture=1 False=012,13 Source Pluse Trai

5、n Offset=0v,Freq=100Hz,Amp=1v14 Logic XOR Threshold=0.5 Ture=1 False=0 Gate Delay=015,16 Source Step Fct Offset=0v,Amp=1v,start=0sec表 2-1 实验二图符块参数设置第 3 步:观察编、译码结果。在分析窗下,绘制差分编码器输入(绝对码) 、差分编码输出及差分译码输出序列信号输出仿真波形,比较并分析;第 4 步:得到仿真结果后,将差分编码器与差分译码器之间插入一个非门,看仿真结通信系统仿真实践实验报告果。五、 实验数据记录和处理 利用延时器实现差分编译码系统:1) 运

6、行实验软件,创建系统仿真电路如下图: 2) 搭建好系统后,运行后绘制得到的“输入 PN 码序列” 、 “差分编码输出”和“差分译码器较出”时域波形如下:图 2-1-2 编码器输入信号波形图 2-1-3 差分编码器输出信号波形通信系统仿真实践实验报告图 2-1-4 差分译码器输出波形分析:通过上述波形的对比可以看出,PN 序列通过延时与原序列相异或进行差分编码,将输出码与其延时码进行异或来完成差分译码,恢复了原始的 PN 序列,实现了译码输出。可以看出差分译码输出与原 PN 码完全相同,差分编码后的波形与原 PN 码存在一个时钟延时的异或关系,与理论分析相符合,波形是正确的。3) 当在差分编码器

7、和译码器间加一个非门时,系统框图:图 2-1-5 加非门后的差分编译码系统系统输入 PN 序列,差分编码输出,差分译码输出波形分别如下:通信系统仿真实践实验报告图 2-1-6 系统输入 PN 序列图 2-1-7 差分编码输出图 2-1-8 加非门后差分译码输出分析:通过对比可以看出,加入非门前后 ,系统输出波形没有发生任何变化,同样很好的实现了原 PN 码的解码输出,也就是当差分编码序列全反相后并不影响差分译码输出,这是因为码的实际信息隐含在前后码元的相对变化中,上述波形并不直接代表码序列,当序列反相后码元间的相对关系没有发生变化,因此能够译码得到原始信号序列,这也正是差分编译码的优点,能够克

8、服编码输出序列的全反相,但差分译码序列与不反相的相同。 。 利用 D 触发器实现差分编译码系统:1) 运行实验软件,创建系统仿真电路如下图:通信系统仿真实践实验报告图 2-2-1 利用 D 触发器实现的差分编译码框图2) 搭建好电路之后,测得 PN 码序列,差分编码输出,差分译码输出波形分别如下:图 2-2-2 PN 序列输出图 2-2-3 差分编码输出(D 触发器实现)通信系统仿真实践实验报告图 2-2-4 差分译码输出(D 触发器实现)分析:通过对系统图的分析可以知道 D 触发器实现的同样是延时的作用,在时钟作用下现态变为次太,只要时钟频率满足和 PN 序列相同,则此系统与用延时器实现是完

9、全等价的。从输出波形看出,系统实现了 PN 序列的差分编译码输出,设计是正确的。3) 在差分编码和译码系统间加入非门后的系统框图以及 PN 码,差分编译码输出波形:图 2-2-5 差分编码译码加非门系统框图通信系统仿真实践实验报告SystemView00100e-3100e-3200e-3200e-31800e-3600e-3400e-3200e-30AmplitudeTime in SecondsSink 7图 2-2-6 PN 序列输出SystemView00100e-3100e-3200e-3200e-31800e-3600e-3400e-3200e-30AmplitudeTime in

10、 SecondsSink 8图 2-2-7 差分编码输出( D 触发器)SystemView00100e-3100e-3200e-3200e-31800e-3600e-3400e-3200e-30AmplitudeTime in SecondsSink 9图 2-2-8 差分译码输出(D 触发器加非门)分析:同样可以看出利用 D 触发器实现时,如果差分编码输出序列全反相并不会影响差分译码输出,利用这一原理便能很好地解决就能很快理解 2DPSK 是如何解决载通信系统仿真实践实验报告波 180相位模糊问题。但在用 D 触发器实现的过程中,由于异或门的延时作用,导致差分编码输出波形存在毛刺,这正是由

11、于 PN 序列和经异或门 D 触发器的信号相异或时没能够完全同步,导致信号作用是边界存在毛刺,最后通过选择了一个没有延时的异或器件解决了这一问题。因此延时问题、同步问题是实际系统设计中应该十分关注的问题,这些问题很可能导致输出波形的错误。最后选择了没有延时的异或器件解决了问题。六、 实验结果与分析同过仿真软件进行系统的搭建,设置相应的参数对系统进行仿真,可以看出,系统达到了预计的效果和要求。通过对各个输出波形的观察得出:经过差分编码后,原码的信息保存在编码后前后码元的相对变化之中,也就是由绝对码变为相对码,这样不管差分编码序列是否会反相,都不会影响码之间的相对关系,经差分译码恢复原始序列,有效防止了相位模糊问题。实验中在用到 D 触发器时,由于没有设置触发器的Clear,Set 脚,导致输出波形的错误,主要是由于没有对 D 触发器进行复位。上述结果与理论的分析相一致,因此实验室成功的。七、 讨论、建议、质疑通过该实验,又一次接对系统仿真类型的设计软件 Systemview 有了进一步的了解,也学会了更多的一些基本的功能操作,同时自己亲自动手来设计系统,分析输出波形,验证系统是否实现了功能,锻炼了自己动手能力以及思维的连贯和逻辑性,同时也加深自己对理论科学习时基差分编译码实现原理的理解。

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