吳莉 劉麗



摘要:通信原理是通信工程、電子信息工程等專業重要的一門專業基礎課,理論性強、抽象概念較多,難以理解。本文基于SystemView系統仿真平臺,通過仿真實例,介紹了仿真技術在通信原理教學中的應用。在教學中引入SystemView仿真環節,可以很好地反映通信系統的動態工作過程,有助于學生直觀地了解通信系統,不僅加深了對理論知識的理解,而且培養了學生的分析能力和設計能力。
關鍵詞:SystemView,通信系統,仿真
1 引言
傳統的通信原理教學理論性強,涉及的抽象概念較多,主要研究對象是通信系統。包含了模擬調制系統、脈沖編碼調制系統、數字基帶傳輸系統、數字頻帶傳輸系統。學生在學習時僅從框圖中難以理解各個通信系統的工作原理。目前通信系統仿真在相關領域已得到廣泛應用,在教學中引入仿真技術,通過建立系統模型,設置仿真參數,動態分析通信系統,了解其工作過程,從而有助于學生理解抽象的內容。
SystemView仿真軟件是美國ELANIX公司設計和開發的動態系統分析平臺,主要用于電路與通信系統的設計、仿真,能滿足數字信號處理、濾波器設計、復雜通信系統的設計要求。具有開放友好的用戶界面,豐富的庫資源、動態分析和后臺處理等特點,尤其在通信系統分析和設計領域具有廣泛的應用前景。
SystemView軟件進行通信系統仿真步驟如下:
(1)設計通信系統原理框圖。
(2)建立仿真模型:在信號源圖符庫、算子圖符庫、函數圖符庫、信號接收器圖符庫中選取需要的功能模塊,搭建通信系統。
(3)設置仿真系統參數:包括運行系統參數設置和功能模塊運行參數。
(4)運行仿真系統:根據系統設計要求調試各個模塊的參數,觀察分析結果。
2 仿真實例
下面以FSK調制解調系統為例介紹仿真過程。主要分為三個步驟:系統框圖設計,仿真模型構建,仿真結果分析。
2.1 FSK調制解調系統的設計
FSK是用兩個不同頻率的載波來傳輸數字信號的“0”和“1”。其抗噪聲與抗衰減性能較好,所以在中低速數據傳輸(傳輸速率在1200bit/s以下)中得到了廣泛的應用。FSK調制方法有直接調頻法、鍵控法。FSK信號的解調方法有相干解調、非相干解調、鑒頻法、差分檢波法及過零檢測法。
其中鍵控法是由兩個獨立的載波發生器的輸出受控于輸入的PN碼,按照“1”或者“0”分別選擇一個載波作為輸出,利用兩個模擬乘法器和加法器即可得到FSK信號。過零檢測法是利用數字調頻波的過零點數隨不同的載頻而異,故檢測出過零點數,即可得到不同的頻率。
本例調制部分采用鍵控法來實現,如圖1所示;解調部分采用過零檢測法如圖2所示。
2.2 仿真系統構建
基于SystemView平臺建立FSK系統仿真模型,如圖3所示。
圖中圖符Token0是頻率為10Hz的PN序列,Token1是頻率為50Hz的載波,幅度為1V。Token9是頻率為10 Hz的載波,幅度為1V。圖符Token7是反相器,圖符Token3,8是乘法器,圖符Token10是加法器。Token17是觀察示波器,用來觀測FSK信號。
Token35是高斯噪聲源,用來模擬傳輸信道中的噪聲。
在仿真模型中Token15,19,21,23,25實現過零檢測。其中Token15是限幅器,Token19是微分器,Token21是全波整流器,Token23是脈沖發生器,Token25是Butterworth低通濾波器,其截止頻率為10Hz。Token31是緩沖器,對通過低通濾波器的信號進行抽樣判決,最后在Token30處觀察解調后的PN序列。
2.3 仿真結果及分析
本系統定時設置為:抽樣點數=1024,抽樣頻率=1000Hz。運行后結果如圖4,5,6所示。
從圖4看到“1”對應50Hz的載波,“0”對應10Hz的載波,符合FSK調制規則。從圖5觀察到解調后的波形與原始信號相同,只是在時間上有點延時,這與實際電路吻合。從而證明過零檢測法可以很好地還原出原始信號。圖6是 FSK信號的頻譜,從圖上看出兩個尖峰處分別對應頻率為10 Hz 和50Hz的載波。
3 結束語
在通信原理教學中引入SystemView仿真技術, 利用其可視化結果,有助于學生理解通信系統的原理及工作過程。學生在仿真設計過程中,從建立模型,調試參數,到最后的結果分析。可以培養學生的分析能力和設計能力,從而達到良好的教學效果。
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作者簡介:吳莉,華中科技大學武昌分校,講師,碩士。