电计系通信工程专业《通信仿真课程设计》作品展示

在老师和各个小组成员的共同努力下,经过大家的奋战,2019级通信工程专业的《通信仿真课程设计》圆满结束。

课程历经题目选取、方案制定、系统搭建、参数设置、模拟仿真、设计报告撰写和课程设计答辩等各个环节,理论与实践相结合,不仅锻炼学生实践能力、而且还巩固了学生专业技能,同时培养了学生的沟通能力、团队协作能力、口头表达能力以及技术文档编写的能力。

本课程以分组形式开展专业相关综合项目设计及制作,形成了10个课题组和10个课程作品,分别是:

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第一组:5G通信沙盘仿真

简介: 5G即第五代移动通信技术,它具有是高数据速率、减少延迟、节省能源、降低成本、提高系统容量和大规模设备连接等优点,5G通信为移动互联网的快速发展奠定了基础, 5G的建设就显得至关重要。本次仿真,采用非独立组网的双链接架构1option 3X 组网方式,在建安市搭建5G,应用于智慧灯杆和自动驾驶。本次虚拟仿真采用的是由IUV 公司研发的“IUV_5G全网仿真教学软件” ,通过该平台,可以模拟实现5G设备的安放、5G设备的配置、5G网络的优化等等。

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第二组:FM调频发射接收系统

:本课题设计的调频发射机是将单片机AT89S52和调频发射机相结合,用单片机作为与BH1415的通讯端口,通过改变单片机传送的高低电平从而改变 BH1415发射频率。同时又用单片机去控制四个数码管动态的去显示调频发射机所发送频率。本系统可用一个4*4的键盘将88MHZ108MHZ分成14个频率点用手动方式选择其中任何一个发射频率。调频发射机主要是采用了一片BH1415的芯片。BH1415F内含立体声信号调制、调频广播信号发射电路,BH1415F内有前置补偿电路、限制器电路、低通滤波电路等,因此具有良好的音色,内置PLL系统调频发射电路,传输频率非常稳定。调频发射频率可用单片机通过串行

 

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第三组:QPSK调制实验

  简介:四相绝对移相键控(QPSK)的调制的目的是利用载波的四种不同相位来表征数字信息。由于每一种载波相位代表两个比特信息,故每个四进制码元又被称为双比特码元。我们把组成双比特码元的前一信息比特用a代表,后一信息比特用b代表。双比特码元中两个信息比特ab通常是按格雷码(即反射码)排列的。于四相绝对移相调制可以看作两个正交的二相绝对移相调制的合成,故两者的功率谱密度分布规律相同。

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第四组:交换机路由器配置

  简介交换机路由器配置实验目的是了解交换机和路山器的原理与配置方法,路由器的基本组件包括处理器、接口和在储器,处理器:CPU,路由器处理能力随路由器型号的不同而异,越是高端的路由器,其处理器处理能力越高。此次实验我们将采用华为ensp软件进行操作,通过CDP协议,设备能够自动发现邻居交换机、路由器的相关信息,如设备名称、版本信息,相链接的链路物理方式以及ip地址。

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第五组:频分多址通信系统的仿真

  简介:本系统在发射部分,三个Signal Generator(信号发生器)产生幅度为 1、频率为 4rad/s 的正弦信号和方波信号以及幅度为1、频率为3rad/s 的锯齿波信号,分别进入载频设定为40Hz60Hz80Hz Passband DSB AM(双边带幅度调制)模块,然后各自进入与调制模块载频相应的 Analog Filter Design(模拟滤波器设计)模块。三路信号在 Sum(加法器)中合成后馈入AWGN(加性高斯白噪声)传输环境。在接收部分,三路并联的带通滤波器分别工作在上述三个载频上。带通滤波器后面连着载频与带通滤波器中心频率相同的 Passband DSB ADM(双边带幅度调制的解调)模块,解调输出的信号在 MUX(合路器)中与各自的原始信号汇合,然后输入示波器。

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第六组:时分多址通信系统的仿真

  简介:时分多址(Time division multiple access,缩写:TDMA 是一种为实现共享传输介质(一般是无线电领域)或者网络的通信技术。它允许多个用户在不同的时间片(时隙)来使用相同的频率。用户迅速的传输,一个接一个,每个用户使用他们自己的时间片。这允许多用户共享同样的传输媒体。
时分多址是将通信信道在时间坐标上划分成若干等间隔的时腺。时隙编号并且周期重复出现。每对通信设备将工作在某个分配或指定的时隙上,即不同的通信用户是靠不同的时隙划分实现通信的,称为时分多址。现在的数字蜂窝无线通信系统GSM就采用了时分多址技术。
         时分多址通信设备的主要技术要求是:准确同步,在指定的时腺内完成接收和发射的任务。发射是以猝发的形式因此发射、接收时的数据率是在时间轴上压缩过的。
本次实验运用matlabsimulink模块对时分多址进行仿真,通过观察不同数据得到的不同波形,来分析总结。

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第七组:数字调制实验与仿真

  简介:本实验用到数字信源模块和数字调制模块。信源模块向调制模块提供数字基带信号(NRZ码)和位同步信号BS(已在实验电路板上连通,不必手工接线)。调制模块将输入的绝对码AK (NRZ码)变为相对码BK、用键控法产生2ASK、2FSK、2DPSK信号。调制模块内部只用+5V电压。

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第八组:数字信源实验与仿真

  简介:本实验使用数字信源模块和HDB3编译码模块。数字信源模块产生NRZ信号,帧长24位,其分频器三选一,倒相器、抽样以及(AMIHDB3编译码专用集成芯片CD22103等电路功能可用一片EPLD芯片完成。AMI码的编码规律是:信息代码1变为带有符号的1码即+1-11的符号。交替反转;信息代码0的为0码。AMI码对应的波形是占空比为0.5的双极性归零码,即脉冲宽度τ与码元宽度(码元周期、码元间隔)TS的关系是τ=0.5TSHDB3码的编码规律是:4个连0信息码用取代节000VB00V代替,当两个相邻V码中间有奇数个信息1码时取代节为000V,有偶数个信息1码(包括0个信息1码)时取代节为B00V,其它的信息0码仍为0码;信息码的1码变为带有符号的1码即+1-1HDB3码中1B的符号符合交替反转原则,而V的符号破坏这种符号交替反转原则,但相邻V码的符号又是交替反转的;HDB3码是占空比为0.5的双极性归零码。

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第九组:移动通信信源编码实验与仿真

  简介:信源编码实验的目的是让学生了解当前语音压缩编码算法的分类和各类算法的基木原理。实验箱的信源编解码部分实现了多种信源编解码器,编码的PCM编码(速率为64Kbit/s)和自适应预测编码器ADPCM(速率为32kbit/s16kbit/s),另一类是基于参数编码的AMBE编码。

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第十组:PWM发生器通信系统仿真

  简介:脉冲宽度调制(Pulse Width Modulation.PWM)控制技术以其控制简单、灵活和动态响应好的优点而成为电力电子技术和模拟信号数字传输通信领域最广泛应用的控制方式,学习基于PWM技术的脉冲宽度及周期可调的信号发生器具有十分重要的现实意义。通过仿真,加深了对PWM的理解,对以后的学习也打下了坚实的基础。

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