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simulink关于pcm、dpcm的通信原理课设.doc

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目录
TOC\o"1-3"\h\uHYPERLINK\l_Toc19687前言	PAGEREF_Toc196871
HYPERLINK\l_Toc23191模拟信号数字化传输原理	PAGEREF_Toc23192
HYPERLINK\l_Toc20771.1模拟信号的数字化传输	PAGEREF_Toc20772
HYPERLINK\l_Toc195381.2模拟信号的抽样原理	PAGEREF_Toc195382
HYPERLINK\l_Toc265701.3抽样信号的量化原理	PAGEREF_Toc265703
HYPERLINK\l_Toc62831.4脉冲编码调制原理	PAGEREF_Toc62836
HYPERLINK\l_Toc26881.5差分脉冲编码调制原理	PAGEREF_Toc26887
HYPERLINK\l_Toc161022Simulink组件使用介绍	PAGEREF_Toc161029
HYPERLINK\l_Toc322763模拟信号抽样的设计与仿真分析	PAGEREF_Toc3227611
HYPERLINK\l_Toc311933.1模拟抽样信号的设计	PAGEREF_Toc3119311
HYPERLINK\l_Toc121124模拟信号量化的设计与仿真分析	PAGEREF_Toc1211215
HYPERLINK\l_Toc221494.1模拟信号量化的设计	PAGEREF_Toc2214915
HYPERLINK\l_Toc10994.2模拟量化信号仿真结果	PAGEREF_Toc109917
HYPERLINK\l_Toc251435PCM编译码系统的设计与仿真分析	PAGEREF_Toc2514319
HYPERLINK\l_Toc241675.1PCM编译系统的设计	PAGEREF_Toc2416719
HYPERLINK\l_Toc12645.2PCM编译系统的仿真与结果	PAGEREF_Toc126422
HYPERLINK\l_Toc269406DPCM编译码系统的设计与仿真	PAGEREF_Toc2694024
HYPERLINK\l_Toc309966.1DPCM编译码系统设计	PAGEREF_Toc3099624
HYPERLINK\l_Toc15416.2DPCM编译码系统仿真与结果	PAGEREF_Toc154126
HYPERLINK\l_Toc4533总结	PAGEREF_Toc453327
HYPERLINK\l_Toc24392参考文献	PAGEREF_Toc2439228
前言
1837年,莫尔斯完成了电报系统,此系统于1844年在华盛顿和巴尔迪摩尔之间试运营,这可认为是电信或者远程通信,也就是数字通信的开始。
数字化可从脉冲编码调制开始说起。1937年里夫提出用脉冲编码调制对语声信号编码,这种方法优点很多。例如易于加密,不像模拟传输那样有噪声积累等。但在当代代价太大,无法实用化;在第二次世界大战期间,美军曾开发并使用24路PCM系统,取得优良的保密效果。但在商业上应用还要等到20世纪70年代。才能取代当时普遍采用的载波系统。我国70代初期决定采用30路的一次群标准,80年代初步引入商用,并开始了通信数字化的方向。数字化的另一个动向是计算机通信的发展。随着计算机能力的强大,并日益被利用,计算机之间的信息共享成为进一步扩大其效能的必需。60年代对此进行了很多研究,其结果表现在1972年投入使用的阿巴网。
由此可见,通信系统中的信息传输已经基本数字化。在广播系统中,当前还是以模拟方式为主,但数字化的趋向也已经明显,为了改进质量,数字声频广播和数字电视广播已经提前到日程上来,21世纪已经逐步取代模拟系统。尤为甚者,设备的数字化,更是日新月异。近年来提出的软件无线电技术,试图在射频进行模数,把调制解调和锁相等模拟运算全部数字化,这使设备超小型化并具有多种功能,所以数字化进程还在发展。
基于MATLAB的SIMULINK仿真模型,能够反映模拟通信系统的动态工作过程,其可视化界面具有很好的演示效果,为通信系统的设计和研究提供强有力的工具,也为学习通信系统理论提供了一条非常好的途径。当然理论与实际还会有很大的出入,在设计时还要考虑各种干扰和噪声等因素的影响。


1模拟信号数字化传输原理
1.1模拟信号的数字化传输
模拟信号的数字传输是指把模拟信号先变换为数字信号后,再进行传输。由于与模拟传输
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