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主要应用

∙第三代移动通信

∙蓝牙

∙网络

∙无线通信

∙GSM、CDMA、TDMA和IS-95

∙调制解调器

∙QPSK

∙QAM

∙FSK

∙扩频通信

∙音频处理

∙雷达、声纳信号分析

∙信号智能

∙数字接收机

∙定向

SystemVue可选择的库

1.通讯库

是仿真一个通讯系统必要的工具。

包括:

纠错编码、基带脉冲整形、调制、通道模型、解调、纠错和数据恢复。

生成误码率(BER)曲线。

2.DSP库

支持大多数DSP芯片的算法模式。

例如乘法器、加法器、除法器和反相器的图标代表真正的DSP算法操作符。

还包括高级处理工具:

混合的RadixFFT、FIR和IIR滤波器以及块传输等。

3.逻辑库

包括象与非门,触发器,译码器等74系列器件功能的图标。

4.射频/模拟库

支持用于射频设计的关键电子组件,并新增加了S参数功能。

5.用户代码库(CustomerLibrary)

用户使用C/C++语言建立自己的SystemVue图标的接口。

可以集成到SystemVue环境中,象内制的库一样使用。

6.自动程序生成模块(APG)

∙从子系统创建用户代码库的dll文件

∙创建独立于系统运行的exe文件,其运行速度比在设计环境中快2-20倍

∙运行结果可以SystemVue的分析窗口显示

7.Matlab接口(MLINK):

可以在SystemVue中使用matlab的仿真文件。

8.无线网络库(wirelessnetworkLibrary):

支持802.11a/b/g和超宽带协议

9.自适应滤波库(AdaptiveLibrary):

由英国Entegra公司为SystemVue开发的扩展库,主要是一些自适应滤波算法。

10.TURBO码库(TCCLibrary):

ECC公司开发的Turbo的编码/解码图标。

11.码分多址/个人通信系统库(CDMA/PCSLibrary):

符合IS-95和JSTD-008标准。

12.数字视频广播库(DVBLibrary):

符合欧洲电信标准ETS300744。

13.第三代移动通信系统库1(WCDMALibrary):

由英国Entegra公司开发的符合最新的完整3gpp技术规范小组地面无线接入网络(UTRAN)TS25V3.4标准。

14.第三代移动通信系统库2(CDMA2000Library)全面支持3GPP2标准

15.C代码生成(CCodeGenerator):

用户可以使用该功能把搭建的系统或者单个图标生成运行于X86或者Ti定点DSP的C代码,该功能给数字信号处理算法的设计提供了极大的方便。

16.实时DSP接口

使用它可以和TICodeComposerStudio联合使用,通过RTDX功能,用户可以在硬件上直接运行用户自己设计的算法或者C代码生成功能产生的C代码,并与PC机上的SystemVue实时地交换数据,进行联合仿真。

17.HDL设计包

直接从SystemVueDSP设计直接生成VHDL或VerilogRTL代码。

包括定点库(Fixed-Pointlibrary)。

18均衡器库(Equalizerlibrary):

是自适应滤波库的升级。

19.定点库(Fixed-Pointlibrary)

DSP处理、详细的位精确分析和支持HDL代码生成。

还提供特价的专门用于学校SystemVue软件包。

更多产品信息及下载请访问

数字通信系统的SystemView仿真,共27页,5900字

  摘要

  通信技术的发展日新月异,通信系统也日趋复杂。

因此,在通信系统的设计研发过程中,通信系统的软件仿真已成为必不可少的一部分。

目前,电子设计自动化EDA(ElectronicDesignAutomatic)已成为通信系统设计的主潮流。

为了使复杂的设计过程更加便捷高效,使得分析与设计所需的时间和费用降低。

美国Elanix公司推出的基于PC机Windows平台的SystemView动态系统仿真软件,是一个比较流行的,优秀的仿真软件。

  通信的根本任务是如何保证远距离传输信息的准确性,在这方面,数字通信系统具有先天的优势。

而对于模拟通信系统,只要有稍微的干扰都会使传输的信息产生错误。

因此,数字通信系统才能在各方面逐渐代替模拟通信系统成为现代通信的最基本方式。

  首先详细介绍了二进制数字通信系统的基本原理及主要内容,主要包括

  2PSK系统的理论原理、基本内容。

任何一个通信系统主要由发送部分和接受部分。

本文在进制数字通信系统的仿真实现上也是从这两方面来说明介绍的。

在数字通信系统的仿真设计上,依照基本的理论原理,运用SystemView提供的各种图符来搭建系统模型,并进行各个图符的参数设置和系统时间设置。

在系统的实现方面,可以通过SystemView提供的各种接收器观察系统输出点波形。

  关键字:

SystemView,仿真,数字通信

  

  目录

  第1章绪论4

  1.1设计背景4

  1.2系统简要介绍4

  第二章数字通信系统理论5

  2.1数字基带通信系统研究简介5

  2.2数字频带通信系统理论6

  2.2.1ASK系统6

  2.2.2FSK系统9

  2.2.3PSK系统11

  2.2.4DPSK系统12

  第三章基于SystemView软件的通信系统设计14

  3.1SystemView软件简要介绍14

  3.2仿真系统时间设计14

  3.3.1二进制幅移键控2ASK系统设计与实现15

  3.3.2二进制频移键控2FSK系统设计18

  3.3.3二进制相移键控2PSK系统设计23

  3.3.4二进制差分相移键控2DPSK系统设计24

  第4章结论25

  第5章参考文献27

基于SyStemView虚拟通信实验的应用

现代社会通信技术迅速发展,对于通信技术人才的需求也日益增加。

因此通信专业人才的培养被提上日程。

而通信原理课是通信专业的核心课,通信实验在通信原理课中起着举足轻重的作用。

传统教学以实验箱类硬件教学为主。

而硬件教学一般为验证性实验,学生无法从中理解和掌握具体的模块组成和系统原理。

通信课程概念多、系统的模型多不易于理解,加之抽象的特点,使得学生丧失学习兴趣,对于问题的认知处于一种表面状态。

因此一些虚拟实验受到越来越多的关注。

Madab及一些编程软件都可以实现通信系统的仿真,但都需要有复杂的编程,这又给学生的学习提出了一个新的难题,而SystemView软件则简便的多。

1SystemVieW软件介绍

  SystemView是美国Elanix公司推出的基于Windows环境下运行的用于系统仿真分析的可视化工具。

利用该软件可以进行通信系统的仿真,也可以构建一些复杂的模拟、数字和多速率系统。

SystemView的图符资源十分丰富,包括基本库和专业库。

基本库中有加法器、乘法器、多种信号源、接收器、各种函数运算器等;

专业库有通信、逻辑、数字信号处理、射频/模拟等特别适合于现代通信系统设计、仿真和方案论证。

  SystemView软件自推出以来,己经有包括清华大学、北京大学等近100所高校成为SystemView的用户。

SystemView是信号级的系统仿真软件,提供一种可视化、动态的系统模式,主要用于电路与通信系统的设计、仿真,是一个强有力的动态系统分析工具,能满足不同层次的设计、仿真要求。

SystemView以图符库为主,不需要写任何代码便可以实现各种系统的仿真。

并且最终以波形、眼图及功率谱等形式给出具体的系统仿真波形,也可以给出系统的频域及时域分析。

非常形象的表现系统的具体特征。

  2具体应用举例

  在通信原理中涉及的基础理论主要有调制解调、编码、模拟信号的数字传输、差错控制编码等,基本涵盖了通信的所有基本原理。

systemView有通信的专业库,可以建立各类通信系统模型,在这里不一一介绍,以MQAM为例介绍其建立模型及仿真效果。

  2.1基本原理

  

(1)调制原理

  正交振幅调制是用两个独立的基带数字信号对两个相互正交的同频载波进行抑制载波的双边带调制。

利用这种已调信号在同一带宽内频谱正交的性质来实现两路并行的数字信息传输。

正交振幅调制信号的一般表示式为

  式中,An是基带信号幅度,g(t一nTs)是宽度为Ts的单个基带信号波形。

上式还可以变换为正交表示形式为

  MQAM信号调制原理图,如图1所示。

图中,输入的二进制序列经过串/并变换器输出两路并行序列,再分别经过2电平到L电平的变换,形成£电平的基带信号。

为了抑制已调信号的带外辐射,该L电平的基带信号还要经过预调制低通滤波器,形成X(t)和Y(t),再分别对同相载波和正交载波相乘。

最后将两路信号相加即可得到MQAM信号。

  信号矢量端点的分布图称为星座图。

通常,可以用星座图来描述QAM信号的信号空间分布状态。

对于M=16的16QAM来说,有多种分布形式的信号星座图。

两种具有代表意义的信号星座图,如图2所示。

在图2(a)中,信号点的分布成方型,故称为方型16QAM星座,也称为标准型16QAM。

在图2(b)中,信号点的分布成星型,故称为星型16QAM星座。

  

(2)解调原理

  MQAM信号采用正交相干解调方法,其解调器原理图,如图3所示。

解调器输入信号与本地恢复的两个正交载波相乘后,经过低通滤波输出两路基带信号X(t)和Y(t)。

多电平判决器对多电平基带信号进行判决和检测,再经L电平到2电平转换和并/串变换器最终输出二进制数据。

  2.2仿真模型

  使用Systemview软件仿真系统进行仿真一般分以下几步:

  

(1)建立系统模型;

  

(2)根据系统理论只是建立系统模型。

根据系统理论模型及其具体功能,使用相应的模块建立仿真模型;

  (3)根据需要设定系统各个模块的参数;

  (4)进行系统的仿真,得到具体的仿真波形。

根据仿真具体步骤可以得到MQAM的具体仿真模型,如图4所示。

  模型中,调制端省略了串并转换和电平转换部分,直接使用PN图符来模拟变换后得到的两路多电平信号;

接收端也省略了判决和并串转换部分。

系统的时间设置:

采样点数为1024,采样频率为50Hz。

系统图符的设置,如表1所示。

  设置好系统各个图符的参数后,运行系统仿真就可得到系统的星座图及频谱图。

通过修改系统中图符10、11的电平数,可以得到各种进制的QAM的星座图。

  3结束语

应用SystemView软件建立可视化通信系统模型,既可以使学生更加深刻的认识和理解通信模型,又可以将具体波形仿真出来,使学生从感官上认识系统。

不但提高了教学效率和质量,也使学生对这门课的学习更加感兴趣。

同时,又为学生提供了通信开发、分析的平台,从而可以提高学生的动手能力。

通过学生的使用,取得了良好的教学效果,学生反映良好。

由于通信专业有许多与通信类似的课程,因此此类虚拟实验平台可以在许多课程教学中进行推广。

 

毕业论文信号与信号处理实验的仿真研究(SystemView)共42页,11983字

  第1章概述

  SystemView是一个完整的动态系统设计、分析和仿真的可视化开发环境。

它可以构造各种复杂的模拟、数字、数模混合及多速率系统,可用于各种线性、非线性控制系统的设计和仿真。

SystemView是美国Elanix公司研制的一个动态系统设计、仿真和分析的可视化设计软件,其特点简要介绍如下:

  1.强大的动态系统设计与仿真功能

  SystemView提供了开发电子系统的模拟和数字工具,包含几百种信号源、接收端、操作符和功能块,各功能模块都用形象直观的图符表示,使用SystemView不用编程,只需用鼠标从SystemView库中选择图符,并将他们拖到设计窗口中就可以构造出各种线性和非线性、离散和连续、模拟、数字、模数混合系统以及各种多速率系统,可用于各种线性和非线性控制系统的仿真。

由于SystemView的所有图符都有相似的参数定义窗口,我们所做的只是根据需要修改所调用图符的参数。

  2.方便快捷

  SystemView使用了用户熟悉的Windows界面的功能键,用户可以方便快捷地在设计窗口和分析窗口之间切换,对所设计系统进行时域和频域分析,分析窗口中的分析结果以图形直观显示,使得对所设计系统的修改、调试简单易行,达到实时修改、实时显示的操作效果。

用户还可以在屏幕上给设计系统加上注解,在SystemView高版本中,系统输出的波形图可以方便的插入Word中进行编辑。

  3.提供基于组织结构图方式的设计

  通过利用图符和MetaSystem(子系统)对象的无限制分层结构功能,SystemView能够很容易地建立复杂的系统。

用户首先可以定义一些简单的功能组,再通过对这些简单功能组的连接进而实现一个大的系统,利用系统提供的子系统结构功能可以将这个大系统形成一个对应的子系统,这样,单一的图符就可以代表一个复杂的系统。

MataSystem的操作方法与系统提供的其它图符的使用方法类同,只要用鼠标器单击一下该子系统,就会出现一个特定的窗口来显示出复杂的MataSystem结构。

但是在SystemView的学习版中没有MataSystem图符功能,必须升级到专业版才有此功能。

  4.完备的滤波器和线性系统设计

  SystemView包含一个功能强大的、很容易使用的图形模板设计环境,便于模拟和数字以及离散和连续时间系统的设计,同时还包含大量的FIR/IIR滤波器类型和FFT类型,并提供了便于用DSP实现滤波器或线性系统的参数。

  5.多速率系统和并行功能

  SystemView可以对具有多种数据采样率输入的系统进行合并,以简化FIR滤波器的执行,这种特性尤其适合于同时具有低通和高通部分的通信系统的设计和仿真,该特性有效地提高了整个系统的仿真速度,而在局部又不会降低仿真的精度,同时还降低了系统对计算机硬件配置的要求。

  6.先进的信号分析和数据块处理

  SystemView的分析窗口是一个能够对系统波形进行详细检查的交互式可视环境。

分析窗口还提供了一个能对仿真生成的数据进行先进的块处理操作的接受计算器。

接受计算器的块处理功能十分强大,内容也相当广泛,能够完全满足通常所需要的分析要求。

这些功能包括:

应用DSP窗口、余切、自动并联、平均值、复杂的FFT、常量窗口、卷积、余弦、交叉并联、习惯显示、十进制、微分、除窗口、眼图模式、功能比例尺、柱状图、覆盖统计、自相关、功率谱、分布图、平方、平方根、波形求和、窗口幂、窗口函数等等。

  7.可扩展性

  SystemView允许用户输入数据,并对其进行处理,也可以将处理结果输出到外部数据文件。

另外,他还提供了与VC++及Matlab的接口,用户可以方便地调用其函数或自定义图标功能。

  8.完善的自我诊断功能

  SystemView能自动执行系统连接检查,并显示连接的出错信息和指出出错的图符,这个特点对用户系统的诊断是十分有效的。

  总之,SystemView支持嵌入式系统和多层子系统、全部的逻辑功能、开关和非线性装置组件,完整的信号源,内部系统诊断和连接检查,分析窗口的多图显示,在线帮助系统,使你能够快速方便地设计、开发和测试各种系统。

是目前国际上较优秀的系统设计和仿真软件。

  ......

  第2章方案论证

  

  1.硬件实现方式

  即利用示波器、波形分析仪观察信号的波形,分析信号的组成,利用选频电平或频谱分析仪测试信号的频谱或系统的幅频特性,用电子器件实现系统的模拟等。

由于硬件实现方式要求投入的设备资金比较多,常常因资金短缺而不能实现。

  2.软件实现方式

  目前利用软件实现信号与线性系统实验的方法有若干种。

常用的几种如下:

  

(1)利用C语言编程实现

  这种方法只需要提供微机和C语言环境就可以进行了。

学生可以利用C语言编程实现信号与线性系统实验的要求,这种方法能使学生有针对性把所学的理论知识与C语言编程结合起来,提高了上机能力。

但需要学生有较强的C语言编程能力和对理论内容有较深的理解。

如果学生在这方面能力较差,实验效果就不理想。

  

(2)利用MATLAB软件实现

  MATLAB是当今最优秀的科技应用软件之一,它以强大的科学计算与可视化功能、简单易用、开放式可扩展环境,特别是所附带的三十多种面向不同领域的工具箱支持,使得它在许多科学领域中成为计算机辅助设计和分析、算法研究和应用开发的基本工具和首选平台。

他的力量在于他只需要其他编程语言的几分之一的时间就可以解决复杂的数值计算问题,这在于他相对简单的编程功能。

也就是这一点,还是需要编程,熟悉还是需要一定时间。

另外还有一点不方便的是,信号课中常分析频谱,用MATLAB首先要了解FFT,这个内容要在后续课《数字信号处理》中才学,因此,显得牵强。

当然,如两门课合在一起,应另当别论。

基于SystemView的扩频通信系统仿真研究

计算机应用实验室科学

用systemview仿真通信系统

目 

绪论-4

一、SystemView系统简介-5

1.1SystemView概述-5

1.2SystemView的特点5

1.3 

SystemView的环境要求-8

1.4SystemView系统的使用8

二、验证奈氏第一定律-9

三、眼图的仿真-11

四、信号的压扩-13

4.1PCM简介-13

4.2A率压缩-14

五、扩频通信系统的仿真15

5.1扩频的理论基础16

5.2扩频码的特性16

5.3伪随机码的产生17

5.4直接序列扩频系统仿真19

5.5带嵌套的扩频系统20

小结-22

致谢-23

参考文献-24

摘 

本次课程设计主要运用SystemView这个软件对几种通信系统进行仿真分析,目的是在短时间内掌握这个很好辅助学习工具,主要内容包括以下几点:

1、 

介绍SystemView软件及其主要特点;

2、 

了解SystemView的运行环境及应用领域;

3、 

逐步熟悉各种通信系统的仿真,由简到难;

4、 

运用所学对几个实际系统的仿真进行分析和比较;

关键字

SystemView 

设计与仿真 

动态分析

图符库 

PCM 

眼图 

奈奎斯特定理 

扩频通信系统

Abstract

Thisdesignforthecurriculawe’vestudiedthissemesterisusingthemightyCAIsoftwareSystemViewtosimulateandanalyzesomecommunicationsystems,thepurposeofwhichistomastertheassistingtoolinshorttime.Thisdesignmainlycontainssuchasfollows:

1. 

Introducethissoftwareanditsfeatures;

2. 

KnowabouttherunningsettingsandapplicationfieldofSystemView;

3. 

Befamiliarwiththesimulationandanalysisofsomesystemswe’velearned;

4. 

Tocompareandanalyzesometypicalcommunicationsystem;

Key 

Words

design&

simulate 

dynamicanalysis

Tokenstore 

extendedfrequencycommunicationsystem

PrincipleofNyquist 

pcm 

eyepicture 

systemvue

  

(一)SystemVue简介及其发展史。

在2005年Elanix被美国安捷伦(Agilent)公司收购,把软件名字改为SystemVue,由原先的SystemView1.0,SystemView4.5,SystemView5.0,SystemView.6.0,再到后来的SystemView2005,SystemVue2007,SystemVue2008.功能也逐步的的完善,有开始的具有基本的仿真功能到后来的增加了DSP库,第二代,第三代移动通讯,蓝牙库的完善,实例仿真的范围的拓展,眼图相位噪声处理的完善。

随着科技的发展,人类创造出来的智慧也在不断升值。

  SystemView是由Elanix公司发起的,ELANIX公司创建于1991年,主要从事高级的硬件和软件信号处理与通信系统的设计和开发。

ELANIX公司位于CALIFORNIA州,公

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