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眼图观察测量实验

眼图观察测量实验

一、實驗目的及要求:1)實驗目的: 學會觀察眼圖及其分析方法2)實驗要求: 1 分析電路的工作原理,敘述其工作過程;2 敘述眼圖的產生原理以及它的作用;3 繪出實驗觀察到的眼圖形狀。

二、實驗原理:我們知道衡量整個通信系統的傳輸品質,最直觀的方法就是用眼圖來觀察傳輸畸變和雜訊干擾。

我們知道,在實際的通信系統中,數位信號經過非理想的傳輸系統必定要產生畸變,信號通過通道後,也會引入雜訊和干擾,也就是說,總是在不同程度上存在碼間串擾。

在碼間串擾和雜訊同時存在情況下,系統性能很難進行定量的分析,常常甚至得不到近似結果。

為了便於評價實際系統的性能,常用觀察眼圖進行分析。

眼圖可以直觀地估價系統的碼間干擾和雜訊的影響,是一種常用的測試手段。

什麼是眼圖?所謂“眼圖”,就是由解調後經過低通濾波器輸出的基帶信號,以碼元定時作為同步信號在示波器螢幕上顯示的波形。

干擾和失真所產生的傳輸畸變,可以在眼圖上清楚地顯示出來。

因為對於二進位信號波形,它很像人的眼睛的過程眼圖。

在圖15-1中畫出兩個無雜訊的波形和相應的“眼圖”,一個無失真,另一個有失真(碼間串擾)。

(無失真及有失真時的波形及眼圖):(a)無碼間串擾時波形; 無碼間串擾眼圖(b)有碼間串擾時波形; 有碼間串擾眼圖圖15-1中可以看出,眼圖是由虛線分段的接收碼元波形疊加組成的。

眼圖中央的垂直線表示取樣時刻。

當波形沒有失真時,眼圖是一隻“完全張開”的眼睛。

在取樣時刻,所有可能的取樣值僅有兩個:+1或-1。

當波形有失真時,在取樣時刻信號取值分佈在小於+1或大於-1附近,“眼睛”部分閉合。

這樣,保證正確判決所容許的雜訊電平就減小了。

換言之,在隨機雜訊的功率給定時,將使誤碼率增加。

“眼睛”張開的大小就表明失真的嚴重程度。

為便於說明眼圖和系統性能的關係,我們將它簡化成圖15-2的形狀。

(眼圖的重要性質,其中U=U++U)(a) 二进制系统(b) 随机数据输入后的二进制系统三、實驗步驟:、眼圖觀察及分析實驗;、模擬眼圖觀察測量實驗;观察眼图SP109 SP614 SP615CPLD 32PN 码'()H ω观察眼图SP708PSK 译码SP614SP615'()H ω1、打開實驗箱右側電源開關,電源指示燈亮,按動帶鎖開關使L2(紅燈)點亮表示系統正常工作;2、連接SP614和SP109或SP809,送入基帶信號;3、用模擬示波器CH1觀察SP105,CH2觀察SP615,調節示波器特性調節電位器,可以觀察到有碼間串擾和無碼間串擾時的眼圖;4、當連接SP809是將PSK 解調模組解調還原的數位基帶信號送入眼圖電路。

双像立体测图基础与立体测图演示文稿

双像立体测图基础与立体测图演示文稿
当前8页,共87页,星期二。
二、人造立体视觉
借助空间物体的构像信息 而在视觉上感受出空间物 体的存在,称为人造立体
视觉。
人造立体视觉的过程:
空间景物在感光材料上构像,人眼观察构像的像 片而产生生理视差,重建空间景物立体视觉。
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视模型:利用人造立体视 觉观察获得的景物立体景 像。
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4.2 立体像对与双像立体测图
一、立体像对(stereo pair)
1.定义
从不同摄站摄取的具有重叠影像的一对 像片。
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航空摄影获取的立体像对
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地面摄影获取的立体像对
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是立体像对吗?为什么?
核线:核面与像片平面的交线
核点:摄影基线与像片平面的交点
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二、立体摄影测量的基本原理
当前32页,共87页,星期二。
二、立体摄影测量的基本原理
保持内方位
元素以及相
对方位元素
不变,其中
一个沿基线
移动,仍然
保持成对相 交,但比例
尺变了;或 者两投影 器 整体旋转, 也不影响相 似性。
视模型随人眼位置的 不同而不同。
当前10页,共87页,星期二。
人造立体视觉必须符合的条件:
1. 两张像片必须是在两个不同摄站对同一景 物摄取的立体像对;
2. 每只眼睛只能观察像对中的一张像片,这一 条件称之为分像条件;
3. 两像片上相同景物(同名像点)的连线与眼 基线应大致平行;
4. 两像片的比例尺相近(差别<15%)
确定一个立体像对两张像片相对位置和姿 态的元素称为相对定向元素。

(完整版)眼图观测实验

(完整版)眼图观测实验

武夷学院实验报告
课程名称:通信原理实验项目名称:眼图观测实验姓名:专业:通信工程班级:一班学号:同组成员:无
实验结果:
实验线路图如图1所示:
图1
打开示波器,进过调节可以得到图2所示的波形图,再调节可以得到最大“眼睛”的眼图如图3所示。

图2 图3 由图2、图3可以看出,示波器显示的眼图的线迹不完全重合,“眼睛”也没有张开到最大,可以判断这次的眼图是在有一定噪声和码间干扰下得到的。

可以由上图可以知道,此时并不是最佳抽样时刻,还可以看出斜率小于0.5,可见对位定时误差也不是很敏感;图中的阴影部分较大抽样时刻上信号受噪声干扰的畸变程度较大;图中央的横轴位置没有与眼睛的横对角线重合,表明判决门限略低于零电平;上下两阴影区的间隔距离之半为噪声容限,可见其值也不大。

实验操作成绩(百分制)__________ 实验指导教师签字:__________
实验报告成绩(百分制)__________。

实验二 信道与眼图实验

实验二      信道与眼图实验

实验二信道与眼图实验一、实验目的1、掌握用眼图来定性评价基带传输系统性能。

2、掌握信道与眼图模块的使用方法。

二、实验内容1、信号送入高斯白噪信道,调节噪声功率大小,观测信道输出。

2、数字基带传输信道观测眼图。

三、实验仪器1、信号源模块一块2、信道与眼图模块一块3、20M双踪示波器一台4、虚拟仪器(选配)一块5、频谱分析仪一台四、实验原理1、高斯白噪本实验中我们用伪随机序列模拟高斯白噪声。

伪随机噪声具有类似于随机噪声的一些统计特性,同时又便于重复产生和处理。

由于它具有随机噪声的优点,又避免了它的缺点,因此获得了日益广泛的实际应用。

目前广泛应用的伪随机噪声都是由数字电路产生的周期序列(经滤波等处理后)得到的。

我们把这种周期序列称为伪随机序列。

通常产生伪随机序列的电路为一反馈移存器。

它又可分为线性反馈移存器和非线性反馈移存器两类。

由线性反馈移存器产生出的周期最长的二进制数字序列称为最大长度线性反馈移存器序列,通常简称为m序列。

由于m序列的均衡性、游程分布、自相关特性和功率谱与上述随机序列的基本性质很相似,所以通常认为m序列属于伪噪声序列或伪随机序列。

用m序列的这一部分频谱作为噪声产生器的噪声输出,虽然这种输出是伪噪声,但是多次进行某一测量,都有较好的重复性。

将m序列进行滤波,就可取得上述功率谱均匀的部分作为输出。

实验中,“噪声功率调节”旋转电位器用来控制叠加在信号上的噪声功率的大小。

2、传输畸变和眼图一个实际的基带传输系统,尽管经过了精心的设计,但要使其传输特性完全符合理想情况是困难的,甚至是不可能的。

因此,码间干扰也就不可能避免。

我们知道,码间干扰问题与发送滤波器特性、信道特性、接收滤波器特性等因素有关,因而计算由于这些因素所引起的误码率就非常困难,尤其在信道特性不能完全确知的情况下,甚至得不到一种合适的定量分析方法。

眼图就是一种能够方便地估计系统性能的实验手段。

这种方法的具体做法是:用一个示波器跨接在接收滤波器的输出端,然后调整示波器水平扫描周期,使其与接收码元的周期同步。

视野盲点测试实验报告

视野盲点测试实验报告

一、实验目的本次实验旨在通过视野盲点测试,验证实验者是否存在视野盲点,并测量盲点的位置和范围,从而了解人眼视觉系统的特点。

二、实验原理人的视网膜在视神经离开视网膜的部位(即视神经乳头所在的部位)没有视觉感受细胞,因此在此处形成生理性盲点。

当光线照射到盲点时,无法被大脑感知,从而形成盲区。

通过特定的测试方法,可以确定盲点的位置和范围。

三、实验材料1. 视野盲点测试图(包含不同颜色和形状的图形)2. 弧形视野测试架3. 记录表格四、实验方法1. 实验者选择一个舒适的座位,将视野盲点测试图放在距离眼睛约30厘米处。

2. 实验者遮住一只眼,用另一只眼观察测试图。

3. 实验者从测试图的周边向中央缓慢移动,寻找能够清晰看到的图形。

4. 当找到图形时,记录下此时图形所在位置的经纬度坐标。

5. 重复以上步骤,分别测试两只眼睛。

6. 将测试结果记录在表格中。

五、实验结果与分析1. 实验结果显示,所有受试者均存在视野盲点。

2. 左眼和右眼的盲点位置基本相同,均位于视野的颞侧上方。

3. 左眼和右眼的盲点范围大小基本一致,约为5°×7°。

4. 在测试过程中,部分受试者存在视觉疲劳现象,导致测试结果略有偏差。

六、实验结论1. 人类存在生理性盲点,这是由于视网膜上视觉感受细胞分布不均造成的。

2. 视野盲点测试是一种简单有效的检测方法,可以了解人眼视觉系统的特点。

3. 通过实验,我们了解到实验者视野盲点的位置和范围,有助于进一步研究视觉系统的功能和保护视力。

七、实验注意事项1. 实验过程中,注意保持良好的照明环境,避免强光刺激。

2. 实验者应选择舒适的座位,避免疲劳。

3. 测试过程中,实验者应保持注意力集中,避免因分心而影响测试结果。

八、实验展望1. 进一步研究视野盲点的形成机制和生理意义。

2. 探索如何通过训练和康复手段改善视野盲点带来的影响。

3. 将视野盲点测试应用于临床医学,为眼科疾病的诊断和治疗提供依据。

眼图观测实验报告

眼图观测实验报告

眼图观测实验报告一、实验目的1、了解和掌握眼图的形成过程和意义。

2、掌握光纤通信系统中的眼图观测方法。

二、实验器材主控&信号源模块25号光收发模块示波器三、实验原理1、实验原理框图2、实验框图说明本实验是以数字信号光纤传输为例,进行光纤通信测量中的眼图观测实验;为方便模拟真实环境中的系统传输衰减等干扰现象,我们加入了可调节的带限信道,用于观测眼图的张开和闭合等现象。

如眼图测试实验系统框图所示,系统主要由信号源、光发射机、光接收机以及带限信道组成;信号源提供的数字信号经过光发射机和接收机传输后,再送入用于模拟真实衰减环境的带限信道;通过示波器测试设备,以数字信号的同步位时钟为触发源,观测TP1测试点的波形,即眼图。

3、眼图基本概念及实验观察方法所谓眼图,它是一系列数字信号在示波器上累积而显示的图形。

眼图包含了丰富的信息,反映的是系统链路上传输的所有数字信号的整体特征。

利用眼图可以观察出码间串扰和噪声的影响,分析眼图是衡量数字通信系统传输特性的简单且有效的方法。

被测系统的眼图观测方法:通常观测眼图的方法是,如下图所示,以数字序列的同步时钟为触发源,用示波器YT模式测量系统输出端,调节示波器水平扫描周期与接收码元的周期同步,则屏幕中显示的即为眼图。

眼图的形成示意图一个完整的眼图应该包含从“000”到“111”的所有状态组,且每个状态组发送的此时要尽量一致,否则有些信息将无法呈现在示波器屏幕上。

八种状态如下所示:眼图参数及系统性能眼图的垂直张开度表示系统的抗噪声能力,水平张开度反映过门限失真量的大小。

眼图的张开度受噪声和码间干扰的影响,当光收端机输出端信噪比很大时眼图的张开度主要受码间干扰的影响,因此观察眼图的张开度就可以估算出光收端机码间干扰的大小。

其中,垂直张开度水平张开度从眼图中我们可以得到以下信息:(1)最佳抽样时刻是“眼睛”张开最大的时刻。

(2)眼图斜边的斜率表示了定时误差灵敏度。

斜率越大,对位定时误差越敏感。

实验2 眼图观察测量实验

实验2 眼图观察测量实验
%drawnow; %动态显示
plot(ss);
hold on; %保持图形(眼图的形成原理)
end
title('2进制双极性NRZ眼图');
3.通过 MATLAB 语言仿真观察基带信号(单极性归零、单极性不归零、双极性归零、双极性不归零波形)的功率谱密度图。
仿真结果:
代码:
Ts=1;
N_sample=8;
N=1000; %码元个数
dt=Ts/N_sample; %抽样频率
t=0:dt:(N*N_sample-1)*dt;
gt1=ones(1,N_sample); %单个码元,NRZ
gt2=ones(1,N_sample/2);
gt2=[gt2 zeros(1,N_sample/2)]; %单个码元,RZ
2.BPSK 信号线连接:
用专用导线将 4P01、37P01;37P02、3P01;3P02、38P01;38P02、P16 连接(底板右边“眼图观察电路”)。
注意连接铆孔的箭头指向,将输出铆孔连接输入铆孔。
3.加电:
打开系统电源开关,底板的电源指示灯正常显示。若电源指示灯显示不正常,请立即关闭电源,查找异常原因。
subplot(4,2,7);
plot(t,st44); %画双极性RZ波形
title('双极性RZ');
xlabel('时间/s');
ylabel('电压/v');
axis([0 32 -1.2 1.2]);
subplot(4,2,8);
plot(f4,10*log10(pxx4)); %画双极性RZ功率谱密度图
st22=st2(1:length(t));

人体解剖实验报告眼球(3篇)

人体解剖实验报告眼球(3篇)

第1篇一、实验目的通过本次实验,掌握眼球的基本解剖结构,了解眼球的生理功能,以及眼球各部分在视觉形成过程中的作用。

二、实验时间2023年10月25日三、实验地点解剖实验室四、实验材料1. 人体解剖学图谱2. 眼球标本3. 显微镜4. 解剖工具(如解剖剪、镊子等)五、实验步骤1. 眼球整体观察- 观察眼球的外形,注意其近似球形的特点,位于眼眶内。

- 测量眼球的前后径和垂直径,记录数据。

- 观察眼球的最前端,注意其突出于眶外12--14mm,受眼睑保护。

2. 眼球壁的解剖- 分离眼球壁,观察其由外向内分为三层:纤维膜、葡萄膜和视网膜。

- 分析纤维膜,注意角膜和巩膜的结构特点。

角膜透明,为眼球接受信息的最前哨入口;巩膜为致密的胶原纤维结构,不透明,呈乳白色,质地坚韧。

- 分析葡萄膜,了解虹膜、睫状体和脉络膜的功能。

虹膜呈环圆形,中央有瞳孔;睫状体调节晶状体的曲度;脉络膜营养视网膜外层,起遮光暗房作用。

- 分析视网膜,观察其精细的网络结构及丰富的代谢和生理功能。

视网膜的视轴正对终点为黄斑中心凹,黄斑区是视觉最敏锐的区域。

3. 眼内容物的解剖- 观察眼内容物,包括房水、晶状体和玻璃体。

- 分析房水、晶状体和玻璃体的功能,以及它们在眼球中的作用。

4. 视路的解剖- 观察视神经、视交叉、视束、外侧膝状体、视放射和枕叶纹状区。

- 分析视路各部分的功能,以及它们在视觉信息传递过程中的作用。

5. 眼附属器的解剖- 观察眼睑、结膜、泪器、眼外肌和眼眶。

- 分析眼附属器的功能,以及它们在眼球保护中的作用。

六、实验结果与分析1. 眼球壁- 角膜和巩膜的结构特点符合正常眼球解剖结构。

- 葡萄膜各部分的功能符合正常生理功能。

- 视网膜的结构精细,功能复杂,符合视觉形成过程。

2. 眼内容物- 房水、晶状体和玻璃体的功能符合正常生理功能。

3. 视路- 视路各部分的结构和功能符合视觉信息传递过程。

4. 眼附属器- 眼附属器的结构和功能符合眼球保护作用。

眼图观察测量实验

眼图观察测量实验

实验12 眼图观察测量实验一、实验目得1、学会观察眼图及其分析方法,调整传输滤波器特性。

二、实验仪器1、眼图观察电路(底板右下侧)2.时钟与基带数据发生模块,位号:G 3.噪声模块,位号E 4.100M双踪示波器1台三、实验原理在整个通信系统中,通常利用眼图方法估计与改善(通过调整)传输系统性能。

我们知道,在实际得通信系统中,数字信号经过非理想得传输系统必定要产生畸变,也会引入噪声与干扰,也就就是说,总就是在不同程度上存在码间串扰。

在码间串扰与噪声同时存在情况下,系统性能很难进行定量得分析,常常甚至得不到近似结果。

为了便于评价实际系统得性能,常用观察眼图进行分析。

眼图可以直观地估价系统得码间干扰与噪声得影响,就是一种常用得测试手段。

什么就是眼图?所谓“眼图”,就就是由解调后经过接收滤波器输出得基带信号,以码元时钟作为同步信号,基带信号一个或少数码元周期反复扫描在示波器屏幕上显示得波形称为眼图。

干扰与失真所产生得传输畸变,可以在眼图上清楚地显示出来。

因为对于二进制信号波形,它很像人得眼睛故称眼图。

在图12-1中画出两个无噪声得波形与相应得“眼图”,一个无失真,另一个有失真(码间串扰)。

图12-1中可以瞧出,眼图就是由虚线分段得接收码元波形叠加组成得。

眼图中央得垂直线表示取样时刻。

当波形没有失真时,眼图就是一只“完全张开”得眼睛。

在取样时刻,所有可能得取样值仅有两个:+1或-1。

当波形有失真时,“眼睛”部分闭合,取样时刻信号取值就分布在小于+1或大于-1附近。

这样,保证正确判决所容许得噪声电平就减小了。

换言之,在随机噪声得功率给定时,将使误码率增加。

“眼睛”张开得大小就表明失真得严重程度。

为便于说明眼图与系统性能得关系,我们将它简化成图12-2得形状。

由此图可以瞧出:(1)最佳取样时刻应选择在眼睛张开最大得时刻;(2)眼睛闭合得速率,即眼图斜边得斜率,表示系统对定时误差灵敏得程度,斜边愈陡,对定位误差愈敏感; (3)在取样时刻上,阴影区得垂直宽度表示最大信号失真量;(4)在取样时刻上,上下两阴影区得间隔垂直距离之半就是最小噪声容限,噪声瞬时值超过它就有可能发生错误判决;(5) 阴影区与横轴相交得区间表示零点位置变动范围,它对于从信号平均零点位置提取定时信息得解调器有重要影响。

眼球结构观察实验报告

眼球结构观察实验报告

一、实验目的1. 了解眼球的基本结构及其功能。

2. 观察眼球各部分的结构特征,加深对视觉形成过程的理解。

3. 掌握显微镜的使用方法,提高实验操作技能。

二、实验原理眼球是人体重要的感觉器官,负责感知外界光线并形成视觉。

通过观察眼球结构,可以了解其各部分的功能和相互关系。

三、实验材料1. 人眼模型或新鲜眼球标本2. 显微镜3. 照相机4. 实验记录表四、实验步骤1. 观察眼球外部结构- 使用放大镜观察眼球外部结构,包括角膜、巩膜、眼睑、泪腺等。

- 记录观察到的结构及其功能。

2. 观察眼球内部结构- 使用显微镜观察眼球内部结构,包括虹膜、瞳孔、晶状体、玻璃体、视网膜等。

- 注意观察各部分之间的相互关系和功能。

3. 眼球成像原理观察- 使用照相机模拟眼球成像过程,观察光线在眼球内的传播路径和成像特点。

- 分析眼球成像原理,与照相机成像原理进行对比。

4. 眼球调节功能观察- 观察眼球在光线强弱变化时的调节功能,如瞳孔大小的变化、晶状体曲度的变化等。

- 分析眼球调节功能对视觉的影响。

五、实验结果与分析1. 眼球外部结构- 观察到角膜、巩膜、眼睑、泪腺等结构。

- 知识点:角膜具有保护作用,角膜、晶状体和玻璃体具有折射光线的作用,眼睑和泪腺具有保护眼球和润滑眼球的作用。

2. 眼球内部结构- 观察到虹膜、瞳孔、晶状体、玻璃体、视网膜等结构。

- 知识点:虹膜具有调节瞳孔大小的作用,瞳孔控制光线进入眼球,晶状体具有调节焦距的作用,玻璃体具有支撑眼球结构的作用,视网膜上有感光细胞,负责将光线转化为神经信号。

3. 眼球成像原理- 通过照相机模拟眼球成像过程,观察到光线在眼球内的传播路径和成像特点。

- 知识点:眼球成像原理类似于照相机,光线通过角膜、晶状体等折射,最终在视网膜上形成倒立的实像。

4. 眼球调节功能- 观察到瞳孔大小和晶状体曲度的变化。

- 知识点:瞳孔大小调节光线进入眼球,晶状体曲度调节焦距,以适应不同距离的物体。

观察眼球结构实验报告

观察眼球结构实验报告

一、实验目的1. 了解眼球的基本结构;2. 掌握眼球各部分的功能;3. 培养学生的观察、分析、总结能力。

二、实验原理眼球是人体重要的视觉器官,由眼球壁和内容物组成。

眼球壁分为外膜、中膜和内膜,外膜由角膜和巩膜组成,中膜由虹膜、睫状体和脉络膜组成,内膜为视网膜。

眼球内容物包括房水、晶状体和玻璃体。

通过观察眼球结构,了解其功能和成像原理。

三、实验材料1. 眼球结构模型;2. 眼球解剖图谱;3. 放大镜;4. 记录本。

四、实验步骤1. 观察眼球结构模型,识别眼球壁和内容物的各部分;2. 分析眼球壁各部分的功能;3. 分析眼球内容物各部分的功能;4. 观察眼球成像示意图,了解眼球成像原理;5. 结合解剖图谱和实验模型,总结眼球各部分结构及功能。

五、实验结果与分析1. 眼球壁(1)外膜:由角膜和巩膜组成。

角膜无色透明,具有保护作用;巩膜白色坚韧,起保护作用。

(2)中膜:由虹膜、睫状体和脉络膜组成。

- 虹膜:有色素,调节瞳孔大小,控制进入眼内的光量;- 睫状体:内含平滑肌,能够调节晶状体的曲度;- 脉络膜:含有丰富的毛细血管,具有营养作用。

(3)内膜:视网膜,有感光细胞,视觉感受器所在的部位。

2. 眼球内容物(1)房水:营养角膜、晶状体和玻璃体,维持眼内压;(2)晶状体:具有折光作用,使光线聚焦于视网膜;(3)玻璃体:透明、无色,起填充眼球作用。

3. 眼球成像原理外界物体反射的光线经过角膜、房水、晶状体和玻璃体的折射,聚焦于视网膜上,形成物像。

视网膜上的感光细胞接受刺激,产生神经冲动,通过视神经传至大脑皮层的视觉中枢,形成视觉。

六、实验总结通过本次实验,我们了解了眼球的基本结构,掌握了眼球各部分的功能和成像原理。

实验过程中,我们学会了观察、分析、总结的方法,提高了自己的动手能力和科学素养。

七、实验反思1. 实验过程中,要注意观察眼球各部分结构,避免混淆;2. 实验时,要保持耐心,认真观察,才能得出正确的实验结果;3. 结合解剖图谱和实验模型,加深对眼球结构的理解。

眼图测试

眼图测试

实验二数字光纤通信系统信号眼图测试一.实验目的1.了解眼图产生的基础,根据眼图测量数字通信系统性能的原理;2.学习通过数字示波器调试、观测眼图;3.掌握判别眼图质量的指标;4.熟练使用数字示波器和误码仪。

二.实验原理眼图是估计数字传输系统性能的一种十分有效的实验方法。

这种方法已广泛应用于数字通信系统,在光纤数字通信中也是评价系统性能的重要实验方法。

眼图是在时域进行的用示波器显示二进制数字信号波形的失真效应的测量方法。

图2.1是测量眼图的装置图。

由Aς5233X误码仪产生一定长度的伪随机二进制数据流(AMI码、H∆B3码、PZ码、NPZ码)调制单模光产生相应的伪随机数据光脉冲并通过光纤活动连接器注入单模光纤,经过光纤传输后,再与光接收机相接。

光接收机将从光纤传输的光脉冲变为电脉冲,并输入到Aς4451(500MHζ)示波器,示波器显示的扫描图形与人眼相似,因此称为眼图。

用眼图法测量系统时应有多种字型,可以采用各比特位上0和1出现的概率相等的随机数字信号进行测试。

Aς5233X误码仪用来产生伪随机数字序列信号。

在这里“伪随机”的意义是伪随机码型发生器产生N比特长度的随机二进制数字信号是数字序列在N 比特后发生重复,并不是测试时间内整个数字序列都是随机的,因此称为“伪随机”。

伪随机序列如果由2比特位组成,则共有四种组合,3比特数字信号有8种组合,N比特数字信号有2N个组合。

伪随机数字信号的长度为2N-1,这种选择可保证字型不与数据率相关。

例如N可取7、10、15、23、31等。

如果只考虑3比特非归零码,应有如图2.2所示的8种组合。

将这8种组合同时叠加,就可形成如图2.3所示的眼图。

图2.1 眼图测量装置许多数字通信系统的重要性能可以从眼图测试中得到。

为了理解眼图测量原理,考虑图2.4所示简化的眼图,可以得到关于信号幅度失真、定时抖动和系统上升时间等系统性能参数。

接收信号的最佳取样时间是纵向眼开度最大的时刻t1。

双眼视功能的图表绘制.

双眼视功能的图表绘制.

实验八双眼视功能的图表绘制实验目的:掌握双眼视功能图表的绘制原理和方法实验相关理论:视功能图例分析表组成结构如下图所示:BI BO6cm图1图中沿X横轴表示辐辏量,以棱镜度为单位,调节沿y纵轴表示.由于在实际的检查过程中,包括远近两个距离的辐辏能力的测定,所以常将6m规定为远距测量位置,对于正常被检者而言,此时其双眼视轴平行,辐辏量为0,所动用的调节量也为0,即图中底部横轴所示为0处.若此时将6m处的视标不断向患者移近,将促发患者动用调节,不同距离所促发的调节量标在图表的左侧纵轴,表示绝对调节量;若患者在双眼前加放棱镜观察6m处物体,此时所调动的辐辏量沿图表的底部横轴表示,0的左侧表示动用负性辐辏所需的基底向内(BI)的棱镜量;0的右侧表示动用不同量正性辐辏所需的基底向外(BO)的棱镜量.若所观察视标从6m处移近到40cm处,此时,被检者必需动用的调节量为2.5D,动用的正性辐辏量为15△BO(设PD= 60mm),分别以图中的横纵两条虚线表示,把此时动用的必需辐辏量15△相对设为0(如图顶部横轴所示0处),然后于眼前分别加BI 或BO的棱镜以促发视近时的负性或正性辐辏量,动用的辐辏量标示在图中的顶部横轴上,0的左侧表示BI,0的右侧表示BO;把40cm处动用的调节量2.5D也相对设为0(如图中右侧纵轴所示0处),此时在被检者双眼前同时加用正球镜或负球镜,直至视标模糊为止,此时把所加的球镜度数标示在图中右侧纵轴上,表示相对调节量.图中的斜行虚线被称做是需求线,刚好通过(0,0)和(15,2.5)两点.位于这条线上的各点对应于不同调节刺激水平时所必需动用的调节量和辐辏量.若被检者在任何观察距离均为正位眼,则其隐斜检查结果必沿此线分布。

此双眼视功能分析图表,可以应用于大部分视光患者,包括斜视和正常双眼视患者以及老视等,但对于单眼视的患者或者无法做调节和辐辏测量的病人并不适用试验用具白纸、铅笔、直尺、橡皮方法步骤:1、首先进行调节近点的测定,通过调节近点以求的调节幅度:对调节近点进行换算,例如:调节近点为12cm,则调节幅度=(1/12cm)x100≈8.3D,应在图表的左侧表示调节量为8.3的地方画一水平线,代表调节幅度为8.3D2、进行辐辏近点的测定:通过辐辏近点以求的辐辏幅度,例如:辐辏近点为7cm,z则辐辏量=(10xPDmm)/dcm=(10x60mm)/7cm ≈86△BO,在图的底部右侧表示辐辏量为86△BO的地方画一垂直线,代表辐辏量为86△BO3、进行远距离6m处隐斜(phoria)量的测定:隐斜量在图中以标示在表格底线的相应位置上。

视功能检测实验报告

视功能检测实验报告

一、实验目的1. 了解视功能检测的基本原理和方法。

2. 掌握主视眼的检测方法及其在眼镜验配中的应用。

3. 通过实验,提高对视功能检测技术的实际操作能力。

二、实验原理视功能检测是通过对眼睛视觉系统各项功能的测试,了解和评估个体的视觉状况。

主视眼检测是视功能检测的一个重要环节,它有助于判断眼镜配镜的准确性,提高配镜的舒适度和视力。

三、实验材料1. 视功能检测仪2. 主视眼检测图3. 标准视力表4. 眼镜5. 纸笔四、实验方法1. 主视眼检测(1)将被测者置于明亮环境中,保持安静。

(2)将被测者双眼分别遮盖,用主视眼检测图进行测试。

(3)观察被测者能否通过主视眼看到检测图上的图案,若能看到,则该眼为主视眼;若看不到,则该眼为非主视眼。

2. 视力检测(1)将被测者置于明亮环境中,保持安静。

(2)使用标准视力表,按照规定的距离进行视力检测。

(3)记录被测者的视力值。

3. 眼镜验配(1)根据被测者的主视眼和视力值,选择合适的眼镜度数。

(2)根据被测者的脸型、瞳距等因素,调整眼镜框架。

(3)确保眼镜佩戴舒适,视力清晰。

五、实验步骤1. 实验前,将被测者双眼分别遮盖,进行主视眼检测,确定主视眼。

2. 使用标准视力表,按照规定的距离进行视力检测,记录被测者的视力值。

3. 根据被测者的主视眼和视力值,选择合适的眼镜度数。

4. 调整眼镜框架,确保眼镜佩戴舒适,视力清晰。

5. 对被测者进行眼镜验配后的视功能检测,观察被测者的视力状况。

六、实验结果与分析1. 主视眼检测结果显示,被测者的主视眼为右眼。

2. 视力检测结果显示,被测者的视力为0.8。

3. 根据主视眼和视力值,选择合适的眼镜度数为-2.00D。

4. 调整眼镜框架后,被测者佩戴眼镜,视力状况良好,无不适感。

七、实验结论通过本次视功能检测实验,我们掌握了主视眼检测方法及其在眼镜验配中的应用。

实验结果表明,主视眼检测对于眼镜验配具有重要意义,有助于提高配镜的准确性和舒适度。

眼图观察测量实验

眼图观察测量实验

实验六:眼图观察测量实验
一.实验目的
1.学会眼图观察与测量方法 2.学会利用眼图对传输特性进行调整 二.实验仪器
1.RZ8621D 实验箱一台 2.20MHz 双踪示波器一台 3.平头小起子一个 三.实验电路连接
CPLD PSK 解调FSK 解调
TP708
图6-1 眼图观察实验方框图
四.实验预习测量点说明
实验前请预习规格化眼图的五项重点参量的定义,及观察眼图时示波器连接方法。

1、位同步提取是采用CPLD 软件编程实现位脉冲的提取及码元再生。

眼图观察是通过改变低通滤波器的传递函数H(f)使眼图图形随之改变。

用CPLD 实现位同步提取的功能框图如图6-2所示。

图6-2 数字锁相法位同步提取框图
数字锁相环框图中,频率为Nf B 的晶振产生方波振荡经两并联的窄脉形成电路,形成的输出信号为反向的方波。

分别加到扣除门和附加门,扣除门为常开门,附加门为常闭门。

因。

完整版眼图观测实验

完整版眼图观测实验

武夷学院实验报告课程名称:通信原理实验项目名称:眼图观测实验姓名:专业:通信工程班级:一班学号:同组成员:匚-、实验准备[1L:实验目的1、掌握眼图观测的方法。

2、掌握相关眼图的测量方法。

实验内容1、观测眼图。

2、测量沿途的判决电平、噪声容限。

实验模块1、通信原理11号模块2、双踪示波器模块实验原理在实际系统中,完全消除码间串扰是十分困难的,而码间串扰对误码率的影响目前尚无法找到数学上便于处理的统计规律,还不能进行准确计算。

为了衡量基带传输系统的性能优劣,在实验室中,通常用示波器观察接收信号波形的方法来分析码间串扰和噪声对系统性能的影响,这就是眼图分析法。

如果将输入波形输入示波器的Y轴,并且当示波器的水平扫描周期和码元定时同步时,在示波器上显示的图形很象人的眼睛,因此被称为眼图。

二进制信号传输时的眼图只有一只“眼睛”,当传输三元码时,会显示两只“眼睛”。

眼图是由各段码元波形叠加而成的,眼图中央的垂直线表示最佳抽样时刻,位于两峰值中间的水平线是判决门限电平。

最佳抽样时刻最大信号失真量噪声容限■ ————————— 1^——_可以抽样的时间过零点失真图23-1 眼图的一般描述在无码间串扰和噪声的理想情况下,波形无失真,“眼”开启得最大。

当有码间串扰时,波形失真,引起“眼”部分闭合。

若再加上噪声的影响,则使眼图的线条变得模糊,“眼”开启得小了,因此,“眼”张开的大小表示了失真的程度。

由此可知,眼图能直观地表明码间串扰和噪声的影响,可评价一个基带传输系统性能的优劣。

另外也可以用此图形对接收滤波器的特性加以调整,以减小码间串扰和改善系统的传输性能。

通常眼图可以用图7.6所示的图形来描述。

由此图可以看出:(1)眼图张开的宽度决定了接收波形可以不受串扰影响而抽样再生的时间间隔。

显然,最佳抽样时刻应选在眼睛张开最大的时刻。

(2 )眼图斜边的斜率,表示系统对定时抖动(或误差)的灵敏度,斜边越陡,系统对定时抖动越敏感。

观察眼球实验报告单

观察眼球实验报告单

观察眼球实验报告单一、实验目的:观察眼球的结构及功能,理解眼球在视觉过程中的作用。

二、实验材料:1. 解剖礼仪用具:手套、口罩、解剖刀。

2. 动物眼球标本:请咨询实验室管理员以获取合适的眼球标本。

三、实验方法:1. 实验环境:在实验室中进行,确保环境整洁、卫生。

2. 眼球标本准备:将动物眼球标本放置在实验台上,保持标本清洁,并确保要观察的眼球处于正常的姿势。

3. 开始观察:a. 外部结构观察:用肉眼观察眼球的外观形状、颜色及大小。

b. 眼睑观察:使用解剖刀小心地将眼睑剥开,观察并记录眼睑的组织结构。

c. 瞳孔观察:观察瞳孔的大小和颜色变化,记录观察结果。

d. 巩膜观察:解剖刀小心地切开巩膜,观察并记录巩膜的组织结构。

e. 晶状体观察:用解剖刀小心地切开眼球,观察并记录晶状体的形状和透明度。

f. 视网膜观察:小心地将眼球的后房液排出,用显微镜观察并记录视网膜的组织结构。

g. 视神经观察:通过显微镜观察并记录视神经的形状和颜色。

四、实验结果:根据实验方法的描述,记录和描述观察到的眼球外部结构、眼睑、瞳孔、巩膜、晶状体、视网膜和视神经的相关观察结果。

五、实验讨论:1. 根据观察结果,请进行眼球结构和功能的讨论,并解释观察到的现象。

2. 与理论知识相结合,探讨眼球在视觉过程中的作用和重要性。

六、实验结论:根据实验结果和讨论,总结眼球的结构和功能,并进一步阐述眼球在视觉过程中的作用和重要性。

七、实验安全提示:1. 进行实验前,佩戴手套和口罩,确保实验环境的卫生和安全。

2. 在处理眼球标本时,小心操作,避免意外损伤。

3. 确保刀具的清洁和尖锐,以便准确和安全地进行解剖。

4. 在实验室期间,注意实验室安全规定,确保实验室环境的卫生和安全。

八、参考文献:根据实验过程中参考的相关文献,列出所使用的参考资料。

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班级通信1403 学号 201409732 姓名裴振启指导教师邵军花日期实验2 眼图观察测量实验一、实验目的学会观察眼图及其分析方法,调整传输滤波器特性。

二、实验仪器1. 眼图观察电路2.时钟与基带数据发生模块,位号:G3.PSK调制模块,位号A4.噪声模块,位号B5.PSK解调模块,位号C6.复接/解复接、同步技术模块,位号:I7.20M双踪示波器1台三、实验原理在整个通信系统中,通常利用眼图方法估计和改善(通过调整)传输系统性能。

所谓“眼图”,就是由解调后经过接收滤波器输出的基带信号,以码元时钟作为同步信号,基带信号一个或少数码元周期反复扫描在示波器屏幕上显示的波形称为眼图。

干扰和失真所产生的传输畸变,可以在眼图上清楚地显示出来。

因为对于二进制信号波形,它很像人的眼睛故称眼图。

在图2-1中画出两个无噪声的波形和相应的“眼图”,一个无失真,另一个有失真(码间串扰)。

图2-1中可以看出,眼图是由虚线分段的接收码元波形叠加组成的。

眼图中央的垂直线表示取样时刻。

当波形没有失真时,眼图是一只“完全张开”的眼睛。

在取样时刻,所有可能的取样值仅有两个:+1 或-1。

当波形有失真时,“眼睛”部分闭合,取样时刻信号取值就分布在小于+1或大于-1附近。

这样,保证正确判决所容许的噪声电平就减小了。

换言之,在随机噪声的功率给定时,将使误码率增加。

“眼睛”张开的大小就表明失真的严重程度。

眼图图2-1 无失真及有失真时的波形及眼图(a)无码间串扰时波形;无码间串扰眼图(b)有码间串扰时波形;有码间串扰眼图在图2-2中给出从示波器上观察到的比较理想状态下的眼图照片。

本实验主要是完成PSK 解调输出基带信号的眼图观测实验。

(a) 二进制系统 (b) 随机数据输入后的二进制系统图2-2实验室理想状态下的眼图四、各测量点和可调元件作用底板右边“眼图观察电路”W06:接收滤波器特性调整电位器。

P16:眼图观察信号输入点。

P17:接收滤波器输出升余弦波形测试点(眼图观察测量点)。

五、实验步骤1.插入有关实验模块:在关闭系统电源的条件下,将“时钟与基带数据发生模块”、“ PSK调制模块” 、“噪声模块”、“PSK解调模块”,插到底板“G、A、B、C”号的位置插座上(具体位置可见底板右下角的“实验模块位置分布表”)。

注意模块插头与底板插座的防呆口一致,模块位号与底板位号的一致。

2.BPSK信号线连接:用专用导线将4P01、37P01;37P02、3P01;3P02、38P01;38P02、P16连接(底板右边“眼图观察电路”)。

注意连接铆孔的箭头指向,将输出铆孔连接输入铆孔。

3.加电:打开系统电源开关,底板的电源指示灯正常显示。

若电源指示灯显示不正常,请立即关闭电源,查找异常原因。

4.跳线开关设置:“PSK调制模块”跳线开关37K02的1-2、3-4相连。

“时钟与基带数据发生模块”的拨码器4SW02:设置为“00001“,4P01产生32Kb/s的 15位m序列输出。

5.无噪声眼图波形观察:(1)噪声模块调节:调节3W01,将3TP01噪声电平调为0;(2)调节3W02,调整3P02信号幅度为4V。

(3)调整好PSK调制解调电路状态,即37P01与38P02波形一致(可以反相),若不一致,可调整38W01电位器。

(4)调整接收滤波器H r(w) (这里可视为整个信道传输滤波器H(w) )的特性,使之构成一个等效的理想低通滤波器。

(5)用示波器的一根探头CH1放在4P02(码元时钟)上,另一根探头CH2放在P17(数通信工程实验教学中心通信工程实验教学中心通信系统原理实验报告字基带信号的升余弦波)上,选择示波器触发方式为CH1,调整示波器的扫描旋纽,则可观察到若干个并排的眼图波形。

眼图上面的一根水平线由连1引起的持续正电平产生,下面一根水平线由连0码引起的持续的负电平产生,中间部分过零点波形由1、0交替码产生。

观看眼图,调整电位器W06直到眼图波形的过零点位置重合、线条细且清晰,此时的眼图为无码间串扰、无噪声时的眼图。

在调整电位器W06过程中,可发现眼图波形过零点线条有时弥散,此时的眼图为有码间串扰、无噪声时的眼图,并且线条越弥散,表示码间串扰越大;在调整过程中,还可发现 W06 在多个不同位置,眼图波形的过零点都重合,由于 W06 不同位置,对应H ( )的不同特性,它正好验证了无码间串扰传输特性不是唯一的。

6.有噪声眼图波形观察:调节3W01,增加噪声电平。

因为噪声的影响,PSK解调输出的基带信号中将出现干扰的毛刺信号(实为电平毛刺,在后续再生信号中容易引起判决错误,出现误码),此时的眼图线条变粗、变模糊并且呈毛刺状。

噪声越大,线条越粗,越模糊。

7.另外,噪声也可直接与基带眼图信号混合,然后观测眼图。

此时用专用导线将 4P01 与P16及P17与3P01相连。

即将基带眼图信号直接接入“噪声模块”,调节3W01,增加噪声电平,此时需在3P02铆孔观测眼图波形。

8. 关机拆线:实验结束,关闭电源,拆除信号连线,并按要求放置好实验模块。

注:本实验电路要求输入的基带信号为32Kb/s速率。

六、实验结果分析1.简述眼图的产生原理以及它的作用。

眼图是一系列数字信号在示波器上累积而显示的图形,由于示波器的余辉作用,将扫描所得的每一个码元波形重叠在一起,从而形成眼图。

眼图中包含了丰富的信息,从眼图上可以观察出码间串扰和噪声的影响,体现了数字信号整体的特征,从而可以估计系统优劣程度,因而眼图分析是高速互连系统信号完整性分析的核心。

另外也可以用此图形对接收滤波器的特性加以调整,来减小码间串扰,改善系统的传输性能。

眼图的“眼睛”张开的大小反映着码间串扰的强弱“眼睛”张的越大,且眼图越端正,表示码间串扰越小;反之表示码间串扰越大。

当存在噪声时,噪声将叠加在信号上,观察到的眼图的线迹会变得模糊不清。

若同时存在码间串扰,“眼睛”将张开得更小。

与无码间串扰时的眼图相比,原来清晰端正的细线迹,变成了比较模糊的带状线,而且不很端正。

噪声越大,线迹越宽,越模糊;码间串扰越大,眼图越不端正。

2.观察实验中眼图波形,并采用MATLAB语言进行二进制基带传输系统仿真设计及眼图的仿真观察。

简易眼图仿真x=randint(3000,1,2);y=[[0];rcosflt(x,1,10)]; figure(1);t=1:30061;plot(t,y); axis([1,300,-0.5,1.5]); grid oneyediagram(y,20,4);t1=t';D=[t1;y]经过通信系统的眼图仿真close all;M = 2; % Define the M-ary number Fd = 2; Fs = 40; % sampling rates. Pd = 200; % Number of points in the calculationmsg_o= randint(Pd,1,M); % Random integers in the range [0,M-1]original signalsnr=10;%Signal-to-noise ratemsg_m = pskmod(msg_o,M);k=rand(1);noise=k*rand(size(msg_o));nmsg_m= msg_o+noise;y= awgn(msg_o,snr,'measured');z=awgn(msg_m,snr)delay = 3;rcva =rcosflt(z,Fd,Fs,'fir/normal',.5,delay;N = Fs/Fd;propdelay = delay .* N + 1;rcv1 = rcva(propdelay:end-(propdelay-1),:);offset = 0;h1 = eyediagram(rcv1,N,1/Fd,offset);set(h1,'Name','PSKMOD Eye Diagram Through AWGN &Filter');3.通过 MATLAB 语言仿真观察基带信号(单极性归零、单极性不归零、双极性归零、双极性不归零波形)的功率谱密度图。

Ts=1;N_sample=128;%每个码元的抽样点数 dt=Ts/N_sample;%抽样时间间隔 N=1000;%码元数t=0:dt:(N*N_sample-1)*dt; gt1=ones(1,N_sample);%NRZgt2=[ones(1,N_sample/2),zeros(1,N_sam ple/2)];%RZ 波形%gt3=sinc(pi*t/Ts);双极性sinc 函数波形d=(sign(randn(1,N))+1)/2;%单极性 data=sigexpand(d,N_sample);%在序列中插入N_sample-1个0st1=conv(data,gt1);%卷积 st2=conv(data,gt2);%卷积 d2=sign(randn(1,N));data2=sigexpand(d2,N_sample);%对序列间隔插入N_sample-1个0 st3=conv(data2,gt1);%卷积 st4=conv(data2,gt2);[f1,stf1]=T2F(t,st1(1:length(t))); [f2,stf2]=T2F(t,st2(1:length(t))); [f3,stf3]=T2F(t,st3(1:length(t))); [f4,stf4]=T2F(t,st4(1:length(t))); figure(1) subplot(211)plot(t,st1(1:length(t)),'b'); axis([0 20 0 1.5]);grid on; title('单极性NRZ 波形'); subplot(212);plot(f1,10*log10(abs(stf1).^2/N)); axis([-5 5 -40 10]);grid on;title('单极性NRZ 功率谱密度(dB/H )');figure(2) subplot(211)plot(t,st2(1:length(t)),'b'); axis([0 20 0 1.5]);grid on; title('单极性RZ 波形'); subplot(212);plot(f2,10*log10(abs(stf2).^2/N)); axis([-5 5 -40 10]);grid on;title('单极性RZ 功率谱密度(dB/H )');figure(3) subplot(211)plot(t,st3(1:length(t)),'b'); axis([0 20 -1.5 1.5]);grid on; title('双极性NRZ 波形'); subplot(212);plot(f3,10*log10(abs(stf3).^2/N)); axis([-5 5 -40 10]);grid on;title('双极性NRZ 功率谱密度(dB/H )');figure(4) subplot(211)plot(t,st4(1:length(t)),'b'); axis([0 20 -1.5 1.5]);grid on; title('双极性RZ 波形'); subplot(212);plot(f4,10*log10(abs(stf4).^2/N)); axis([-5 5 -40 10]);grid on;title('双极性RZ 功率谱密度(dB/H )');4.(选做)采用 MATLAB 语言进行多进制基带传输系统眼图的仿真观察。

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