时分复用的仿真与分析毕业设计Word文件下载.docx

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三、毕业论文﹙设计﹚进行地点:

物理与电信工程学院实验室

四、毕业论文﹙设计﹚的内容要求:

多址技术是通信系统中常见的一种技术,按照多址方式的不同分为频分多址,时分多址和码分多址。

本设计要求掌握多址技术的思想,原理和实现方法,用软件Matlab/Simulink搭建时分多址系统仿真模型,对不同的噪声环境,带宽大小进行分析;

聞創沟燴鐺險爱氇谴净。

进度安排

1—3周:

查找资料,完成开题报告;

4—6周:

对现有资料做出整理,对MATLAB软件进行学习了解;

7—10周:

利用软件MATLAB/Simulink搭建仿真模型;

11—12周:

调试系统并分析其结果;

13—14周:

撰写论文,进行毕业答辩。

指导教师系(教研室)

系(教研室)主任签名批准日期

接受论文(设计)任务开始执行日期学生签名李园园

时分复用的仿真与分析

李园园

(陕西理工学院物理与电信工程学院通信1102班,陕西汉中723003)

指导教师:

李翠华

【摘要】TDMA(TimeDivisi∞MultipleAccess)时分多址协议,是通信多址协议之一。

时分多址是把时间分割成周期性的帧(FmrIIe)每一个帧再分割成若干个时隙向基站发送信号,在满足定时和同步的条件下.基站可以分别在各时隙中接收到各移动终端的信号而不混扰。

本设计通过对模拟信号进行抽样、量化、编码,再经过多路信号的时分复用进行传输,在接收端对接收信号进行分路、译码、滤波恢复出原始信号。

通过对系统接收信号与发送信号的比较分析,得到不同时隙大小对系统性能的影响。

残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。

【关键字】时分复用;

脉冲编码;

抽样;

量化;

编码

Simulationandanalysisoftimedivisionmultiplexing酽锕极額閉镇桧猪訣锥。

LiYuanyuan

(Grade11,Class2,MajorofCommunicationEngineering,SchoolofPhysicsand彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑。

telecommunicationEngineeringofShaanxiUniversityofTechnology,Hanzhong723003,China)謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔。

Tutor:

LiCuiHua

【Abstract】TDMA(TimeDivisi∞MultipleAccess)TDMAprotocol,isoneofmultipleaccessprotocols.TDMAisdividingthetimeintocyclicaltimeframe,eachframeisfurtherdividedintoanumberoftimeslotstosentasignaltothebasestation,intheconditionofmeetingthetimingandsynchronization.Thebasestationmayreceivedsignalfrommobileterminalrespectivelyinalltimeslots,withoutmixingthesignal.Thedesignofmysubjectviasampling,quantization,encoding,andthentimedivisionmultiplexingtransmatemultiplesignals,atthereceivingterminal,bymeansofching,decoding,andfiltertorecovertheoriginalsignal.Throughcomparativeanalysisofthesystem’ssendingandreceiving,obtaintheeffectsofdifferentlotsizesontosystemperformance.厦礴恳蹒骈時盡继價骚。

【Keywords】TDMA;

PCM;

Sampling;

quantization;

coding

1绪论

1.1课程设计背景及基本思想

通信系统是一个十分复杂的工程系统,通信系统设计研究也是一项十分复杂的技术。

随着现代通信系统的飞速发展,计算机仿真已成为当今分析和设计通信系统的主要工具,在通信系统的研发和教学中具有越来越重要的意义。

颖刍莖蛺饽亿顿裊赔泷。

通信系统是用以完成信息传输过程的技术系统的总称。

现代通信系统主要借助电磁波在自由空间的传播或在导引媒体中的传输机理来实现,前者称为无线通信系统,后者称为有线通信系统。

由于人们对通信的要求越来越高,对通信的要求越来越多样化,所以通信系统正迅速向着宽带化方向发展,而光纤通信系统将在通信网中发挥越来越重要的作用。

濫驂膽閉驟羥闈詔寢賻。

通信仿真是衡量通信系统性能的重要工具。

与一般仿真过程相似,在对通信系统仿真之前,首先需要研究通信系统的特性,通过归纳和抽象建立通信系统的仿真模型。

通信系统仿真是一个循环往复的过程,它从当前系统发出,通过分析建立起一个能够在一定程度上描述原通信系统的仿真模型,然后通过仿真实验得到相关数据。

通过对仿真数据的分析可以得到相应结论,然后把这个结论应用到对当前通信系统的改造中。

如果改造后通信系统的性能并不像仿真结果那样令人满意,还需要重新实施通信系统仿真,这时候改造后的系统就成了当前系统,并且开始新一轮的通信系统仿真过程。

銚銻縵哜鳗鸿锓謎諏涼。

值得注意的是,在整个通信系统仿真过程中,人为因素至始至终起着相当重要的作用。

除了仿真程序的运行外,通信仿真的每个步骤都需要进行人工干预,由人对当前的程序做出重要的判断。

因此通信仿真并不是一个机械的过程,它实际上是人的思维活动在计算机协助下的一种延伸。

挤貼綬电麥结鈺贖哓类。

1.2复用技术的发展历程

为了提高通信系统信道的利用率,话音信号的传输往往采用多路复用通信的方式。

这里所谓的多路复用通信方式通常是指:

在一个信道上同时传输多个话音信号的技术,有时也将这种技术简称为复用技术。

复用技术有多种工作方式,例如频分复用、时分复用以及码分复用等。

赔荊紳谘侖驟辽輩袜錈。

数据通信系统或计算机网络系统中,传输媒体的带宽或容量往往会大于传输单一信号的需求,为了有效地利用通信线路,希望一个信道同时传输多路信号,这就是所谓的多路复用技术(Multiplexing)。

采用多路复用技术能把多个信号组合起来在一条物理信道上进行传输,在远距离传输时可大大节省电缆的安装和维护费用。

频分多路复用FDM(FrequencyDivisionMultiplexing)和时分多路复用TDM(TimeDivisionMultiplexing)是两种最常用的多路复用技术。

塤礙籟馐决穩賽釙冊庫。

多路复用是指以同一传输媒质(线路)承载多路信号进行通信的方式。

各路信号在送往传输媒质以前,需按一定的规则进行调制,以利于各路已调信号在媒质中传输,并不致混淆,从而在传到对方时使信号具有足够能量,且可用反调制的方法加以区分、恢复成原信号。

多路复用常用的方法有频分多路复用和时分多路复用,码分多路复用的应用也在不断扩大。

裊樣祕廬廂颤谚鍘羋蔺。

传输系统覆盖着整个电信网,连接着所有用户,投资很大。

为尽量降低成本,以多路复用手段不断挖掘传输系统的潜力,扩大容量,降低传输系统的成本是一个重要途径。

在通信发展的过程中,无论是有线或无线传输系统,在不断开发新的传输媒质的同时,多路复用技术也随之不断发展,并得到了显著的经济效益。

仓嫗盤紲嘱珑詁鍬齊驁。

(1)由小容量向大容量方向发展

早期市话中继线仅通单路电话。

20世纪60年代初,每对市话中继线发展为可传输24路或30路PCM的系统。

原有用户线仅可通电话,当发展至窄带综合业务数字同时,则可加装线路终端(LT)和网终端(NT)设备,用以双向传输144kbit/s电话和非话信息。

同轴电缆系统,在充分利用原有传输媒质基础上,改进和增加增音站,即可由1800路扩容为4380路以至上万路。

无线传输系统,由短波、特高频发展到微波,每个射频波道的通信容量也随之由几路增加到几百路乃至几千路。

语言压缩编码技术的进步,使32kbit/s数字电话的传输质量达到原64kbit/s话音信号的水平,从而可使64kbit/s系统的容量加倍。

绽萬璉轆娛閬蛏鬮绾瀧。

(2)由模拟向数字化方向发展

由于电话以及其他模拟非话信息,均可转变为数字信号形式,而数字时分复用系统的复用、解复简单、设备体积小、耗电省、可靠性高,同时光纤传输系统的出现以及数字微波新调制技术、自适应抗衰落措施的实用化,为大容量数字复用系统的应用,创造了广阔的途径和突出的重要地位。

骁顾燁鶚巯瀆蕪領鲡赙。

(3)由多路向多业务方向发展

非话业务不断呈现多样化,需求速度日益加快,因而多路复用的概念也扩展至多业务复用领域。

a.话路复用

一个模拟话路可通12~24路50~75Bd低速电报。

一个64kbit/sPCM活路可通数十路1200bit/s及2400bit/s数据业务,以及在一个话路带宽内,以较宽的低频段通电话,以较窄的高频段通移频电报等。

瑣钋濺暧惲锟缟馭篩凉。

b.高频波道分割复用

在地面微波接力通信及卫星通信传输系统中,一个射频波道可同时传送多路载波电话和电视节目等。

c.插入行复用

用图像处理技术可以在现有电视图像中插入图文广播信息,而不影响收看电视等。

(4)向系列化、标准化方向发展

传输媒质的多样化和通信网的不断发展,要求多路复用设备的系列化,标准化,即不但要求能在一个话路水平上互相转接,而且可在任何一级的高次群的载波设备或PCM设备上进行转接。

然而在国际上,模拟传输系统中的载波多路复用方案不尽相同,脉码调制的数字复用体制也存在北美、欧洲与日本三个系列,互不兼容,造成互通的困难。

为此CCITT建议提出了适合于光纤、微波和卫星传输的技术体制——同步数字系列(SDH),把PCM的数字系列规范化,以便在国际上实现系统间互联与转接。

此外,模拟系统与数字系统的转接也要求有对应接口容量和专用的复用制式转换设备。

鎦诗涇艳损楼紲鯗餳類。

(5)在3G中的应用

第三代移动通信系统(简称3G)的技术发展和商用进程是近年来全球移动通信产业领域最为关注的热点问题之一。

目前,国际上最具代表性的3G技术标准有三种,分别是TD-SCDMA、WCDMA和CDMA2000。

其中TD-SCDMA属于时分双工(TDD)模式,是由中国提出的3G技术标准;

而WCDMA和CDMA2000属于频分双工(FDD)模式,WCDMA技术标准由欧洲和日本提出,CDMA2000技术标准由美国提出。

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1.3Matlab/Simulink简介

美国Mathworks公司于1967

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