各种仿真系统的模型实例汇总
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2 Source:Sinusoid Amp=1v,Freq=8Hz,Phase=0 deg
3 Adder
5 Meta System
7 Meta I/O:Meta Out
8 Operator: Linear Sys
9 Multiplier 10 Source:
Pulse Train
11 Sink: 12 Analysis 13
S AM () m 0[( c ) ( c )]
1 [M( 2
c
)
M(
c
)]
• AM的特点
• 调幅过程使原始频谱M( ω )搬移了±ωc,且频 谱带中 分包 量1含/2载[ M频’分(ω量-ωπc)m+0 M[ δ’((ωω-+ωωc)c+)]δ两(ω部+ω分c)。] 和边
• 标准调幅信号的频谱包含两个频带且|sAM(ω) | 对的的于 频 频±带 带ω叫 叫c是做 做对上 下称边边的带带。((LUS通SBB常))。,把把大大于于ωc-或ωc小且于小-于ωcωc
现代通信系统的 System View仿真
一、模拟通信系统的 System View仿真 二、脉冲编码调制 三、数字通信的 System View仿真
例1: 常规双边带调幅(AM)
调制
❖调制:按基带调制信号 • 的变化规律去改变高频 • 载波某些参数的过程。
❖调制的目的
调制器
m(t)
调制信号
sm(t) 已调信号
n
开关电路
e2ASK(t) 乘法器 s(t)
cosct (a)线性调制
cosct
e2ASK(t)
s(t) (b)通-断键控(OOK,On-Off Keying)
二进制振幅键控信号调制器原理框图
1
0
1
1
0
0
1
s(t)
Tb
t
载波信号 t
2ASK信号 t
二进制振幅键控信号时间波型
OOK模型
设置系统时间
c(t)
载波信号
将基带调制信号变换成适合在信道中传 输的已调信号
有效地利用频带,实现信道的多路复用 传输
提高通信系统抗噪声/干扰性能
• 调幅(AM)信号
❖ 基带信号中含有直流分量
mo
mt
sm t
m't cosc t
s AM (t) m(t)cos ct [m0 m' (t)]cos ct
Butterworth Lowpass IIR, 4 Poles,Fc=12Hz
Amp=1v,Freq=30Hz, PulseW=10-3sec,Offset=0 v, Phase=0 deg
设置系统时间
构建子系统
构建系统
仿真结果
改变抽样频率,观察恢复的波形。
例3:2ASK
二进制数字调制原理
构建系统
ຫໍສະໝຸດ Baidu
通断控制法实现OOK的模型
仿真波形
设置系统时间
图符的设定
图符的设定
图符的设定
图符的设定
设置接收计算器、计算功率谱
已调信号的功率谱
过调制示意图
例2: 抽样定理
抽样定理
一个频谱受限的信号f (t),且F f (t) F()
,其频谱F ()只占据(m~ m )范围,那么
f (t)可以用等间隔抽样值来唯一地表示,而抽
= 样间隔必须不大于
抽样频率为 2 fm.
1 2 fm
(其中
m
2fm),即最低
模拟信号的抽样与恢复
子系统
抽样与恢复系统图符设置
图符 库/图符名称 编号
参数
0 Source:Sinusoid Amp=1v,Freq=10Hz,Phase=0deg
1 Source:Sinusoid Amp=1v,Freq=12Hz,Phase=0deg
• AM波占用的带宽是原始信号带宽的2倍,即2 ωH 。
• 为了实现不失真的调幅,必须满足两个条件:
• (a) 对于所有t,必须满足 m0+m’(t) ≥ 0 • (b) 载波频率应远大于m’(t)的最高频率分量,
即ωc>ωH。
cos(t )
A
+ S AM f(t)
普通调制系统原理图
普通AM调制的System View模型
• m0 : 调制信号中的直流成分 • m’(t) : 需传送的原始信号
m''(t) O
m0+m''(t)
O
cosc(t)
O
sAM(t)
O
t
t
M()
1
t
-H 0 H
m0
t
-c
SAM()
1 2
0
m
0
c
AM信号的波形和频谱
❖sAM(t)的频谱表达式 ❖ 设m’(t)M’(ω),根据欧拉公式
• sAM(t) = [m0+m’(t)](e jωct+ e-jωct)/2 • 而 m0 e jωct2πm0δ(ω-ωc) • m’(t) e jωctM’(ω-ωc) • 故sAM(t) 的频谱表达式为
一、二进制振幅键控(2ASK) ASK:Amplitude Shift Key ASK:利用数字基带信号控制载波的幅度。
▪ 调制信号
st angt nTs n
0 p an 1 1 p
gt
1 0
0 t Ts elsewhere
❖2ASK调制的实现
eo t angt nTs cosct