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湖南工程学院课程设计报告

 

 

 

 

1 

数字信号基带传输系统设计

 

要求

:

编程实现常见基带信号的波形、码型转换,包括:单

/

双极性、非归零

/

归零

码、数字双相码

(

曼彻斯特?/p>

)

、密勒码?/p>

AMI

码?/p>

HDB

3

码,并绘出每种波形、码型的?/p>

率谱分布,给出与在理论课上所学相符合的分析与理解?/p>

 

编程实现基带传输系统的误码率计算,包括:二电平和多电平编码的误码率计算;

 

编程实现基带信号传输的扰码与解扰?/p>

 

 

数字信号基带传输系统设计

 

1

、实现常见基带信号的波形、码型转换,绘出每种波形

 

单极性码

 

编码原理?/p>

单极性码使用

0

电位和正

(或负)

的电位分别表示二进制数字

?/p>

0

?

和?/p>

1

?/p>

,在一个码元内电压不变?/p>

 

双极性码

 

编码原理?/p>

双极性码使用负电位和正电位分别表示二进制数字

?/p>

0

?/p>

?/p>

?/p>

1

?/p>

?

在一个码元内电压不变?/p>

 

单极性归零码

 

编码原理?/p>

信号电压在一个码元持续时间内回到

0

值,

及在单极性码的基础

上,

?/p>

0

码元的电位在当个码元持续时间内跳变到

0

电位?/p>

通常

跳变时间在码元持续时间的一半?/p>

 

双极性归零码

 

编码原理?/p>

信号电压在一个码元持续时间内回到

0

值,

及在双极性码的基础

上,

所有码电位在当个码元持续时间内跳变?/p>

0

电位?/p>

通常跳变

时间在码元持续时间的一半?/p>

 

编程实现:在双极性码判断?/p>

1

?/p>

0

码的基础上加

 

              for j=1:ds,               %ds

一个码元的采样总点?/p>

    

             

 

if(j<=ds/2),           

                 

 

Y1((i-1)*ds+j)=#;  %

前一半的点为

1

时为

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1

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-1

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    else 

                 

 

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   end; 

              end 

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数字信号基带传输系统设计

 

要求

:

编程实现常见基带信号的波形、码型转换,包括:单

/

双极性、非归零

/

归零

码、数字双相码

(

曼彻斯特?/p>

)

、密勒码?/p>

AMI

码?/p>

HDB

3

码,并绘出每种波形、码型的?/p>

率谱分布,给出与在理论课上所学相符合的分析与理解?/p>

 

编程实现基带传输系统的误码率计算,包括:二电平和多电平编码的误码率计算;

 

编程实现基带信号传输的扰码与解扰?/p>

 

 

数字信号基带传输系统设计

 

1

、实现常见基带信号的波形、码型转换,绘出每种波形

 

单极性码

 

编码原理?/p>

单极性码使用

0

电位和正

(或负)

的电位分别表示二进制数字

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0

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1

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,在一个码元内电压不变?/p>

 

双极性码

 

编码原理?/p>

双极性码使用负电位和正电位分别表示二进制数字

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0

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1

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在一个码元内电压不变?/p>

 

单极性归零码

 

编码原理?/p>

信号电压在一个码元持续时间内回到

0

值,

及在单极性码的基础

上,

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0

码元的电位在当个码元持续时间内跳变到

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通常

跳变时间在码元持续时间的一半?/p>

 

双极性归零码

 

编码原理?/p>

信号电压在一个码元持续时间内回到

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值,

及在双极性码的基础

上,

所有码电位在当个码元持续时间内跳变?/p>

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通常跳变

时间在码元持续时间的一半?/p>

 

编程实现:在双极性码判断?/p>

1

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0

码的基础上加

 

              for j=1:ds,               %ds

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if(j<=ds/2),           

                 

 

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要求

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编程实现常见基带信号的波形、码型转换,包括:单

/

双极性、非归零

/

归零

码、数字双相码

(

曼彻斯特?/p>

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、密勒码?/p>

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码?/p>

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3

码,并绘出每种波形、码型的?/p>

率谱分布,给出与在理论课上所学相符合的分析与理解?/p>

 

编程实现基带传输系统的误码率计算,包括:二电平和多电平编码的误码率计算;

 

编程实现基带信号传输的扰码与解扰?/p>

 

 

数字信号基带传输系统设计

 

1

、实现常见基带信号的波形、码型转换,绘出每种波形

 

单极性码

 

编码原理?/p>

单极性码使用

0

电位和正

(或负)

的电位分别表示二进制数字

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0

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1

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,在一个码元内电压不变?/p>

 

双极性码

 

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双极性码使用负电位和正电位分别表示二进制数字

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0

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在一个码元内电压不变?/p>

 

单极性归零码

 

编码原理?/p>

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及在单极性码的基础

上,

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双极性归零码

 

编码原理?/p>

信号电压在一个码元持续时间内回到

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及在双极性码的基础

上,

所有码电位在当个码元持续时间内跳变?/p>

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编程实现:在双极性码判断?/p>

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:

编程实现常见基带信号的波形、码型转换,包括:单

/

双极性、非归零

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归零

码、数字双相码

(

曼彻斯特?/p>

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码,并绘出每种波形、码型的?/p>

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编程实现基带传输系统的误码率计算,包括:二电平和多电平编码的误码率计算;

 

编程实现基带信号传输的扰码与解扰?/p>

 

 

数字信号基带传输系统设计

 

1

、实现常见基带信号的波形、码型转换,绘出每种波形

 

单极性码

 

编码原理?/p>

单极性码使用

0

电位和正

(或负)

的电位分别表示二进制数字

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0

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,在一个码元内电压不变?/p>

 

双极性码

 

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双极性码使用负电位和正电位分别表示二进制数字

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在一个码元内电压不变?/p>

 

单极性归零码

 

编码原理?/p>

信号电压在一个码元持续时间内回到

0

值,

及在单极性码的基础

上,

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0

码元的电位在当个码元持续时间内跳变到

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通常

跳变时间在码元持续时间的一半?/p>

 

双极性归零码

 

编码原理?/p>

信号电压在一个码元持续时间内回到

0

值,

及在双极性码的基础

上,

所有码电位在当个码元持续时间内跳变?/p>

0

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编程实现:在双极性码判断?/p>

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码的基础上加

 

              for j=1:ds,               %ds

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