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基于μ律的PCM信号压扩器(simulink)设计通信原理仿真实验 - 图文

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  • 2025/5/23 21:04:11

华 北 电 力 大 学 实 验 报 告

编码器参数设置如下: 阴影部分参数为: [ -127/255 -63/255 -31/255 -15/255 -7/255 -3/255 -1/255 0 1/255 3/255 7/255 15/255 31/255 63/255 127/255 1] 解码器参数设置如下: 5

华 北 电 力 大 学 实 验 报 告

示波器显示波形如下: 实验结 果及分 析 分析: 由上图对比可知,设计了基于μ律的非均匀量化PCM系统之后,经过PCM编解码之后的波形在波形变化陡峭地方没有失真,但在波形变化比较平坦地方有失真,这也有μ律的公式特点也可以知道,对y轴的[0,1]平均分成8份,而x轴的[0,1]却随着y轴的上升间隔越来越大,也就是说,当输入信号小时,量化间隔小,则量化误差也小;当输入信号大时,量化间隔大,则量化误差大。但无论在何时,最终的量化信噪比基本保持不变,且满足要求,而与此同时,量化级数也未增加,使得在同样的量化级的情况下,与均匀量化相比,降低了编解码之后信号的误码率。 本次课设主要是以MATLAB/Simulink为软件平台,根据PCM通信系统的组成原理,在Simulink模块库中找出相应的模块,选择合适的模块以及设置适当的参数,建立了PCM通信系统仿真模型,对这种通信系统进行模型构建、系统设计、仿真演示、显示结果、误差分析以及综合性能分析。从仿真的结果来看,有一定的失真。本文重点对比了μ律压缩量化编解码后原来的输入信号误差进行了分析,该分析方法同样可推广到其它通信系统,对设计和分析整个通信系统有较强的指导作用和实际意义。 通过本次课程设计,使我对μ律压扩有了进一步的认识,对整个通信系统有了更深层的体会,对matlab通信工具箱也有了进一步的掌握。当然在这次课设中遇到了不少的问题,比如参数设置的不理想总是会出现波形失真的现象等问题,但通过查阅资料及和同学讨论这些问题都迎刃而解了。本次课程设计使我收益颇丰,对通信原理有了新的认识。同时非常感谢老师的指导。 实验总 结

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华 北 电 力 大 学 实 验 报 告 编码器参数设置如下: 阴影部分参数为: [ -127/255 -63/255 -31/255 -15/255 -7/255 -3/255 -1/255 0 1/255 3/255 7/255 15/255 31/255 63/255 127/255 1] 解码器参数设置如下: 5 华 北 电 力 大 学 实 验 报 告 示波器显示波形如下: 实验结 果及分 析 分析: 由上图对比可知,设计了基于μ律的非均匀量化PCM系统之后,经过PCM编解码之后的波形在波形变化陡峭地方没有失真,但在波形变化比较平坦地方有失真,这也有μ律的公式特点也可以知道,对y轴的[0,1]平均分成8份,而x轴的[0,1]却随着y轴的上升间隔越来越大,也就是说,当输入信号小时,量化间隔小,则量化误差

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