简单通信系统调制解调讲解

简单通信系统调制解调讲解
简单通信系统调制解调讲解

目录

1 前言 (1)

2 SystemView软件介绍 (2)

2.1 SystemView软件简介 (2)

2.2SystemView软件使用环境 (3)

3 模拟调制系统的设计与分析 (5)

3.1 AM调制与解调系统 (5)

3.1.1 AM调制与解调原理 (5)

3.1.2 AM基于SystemView建模 (6)

3.2 DSB调制与解调系统 (7)

3.2.1 DSB调制解调原理 (7)

3.2.2 DSB系统基于SystemView建模 (7)

3.3 SSB调制与解调系统 (9)

3.3.1 SSB调制解调原理 (9)

3.3.2 SSB系统基于SystemView建模 (10)

4 数字调制方式设计 (12)

4.1 2ASK调制与解调系统 (12)

4.1.1 2ASK调制解调原理 (12)

4.1.2 2ASK信号基于SystemView建模 (13)

4.2 2FSK调制解调系统 (14)

4.2.1 2FSK调制解调原理 (14)

4.2.2 2FSK信号基于SystemView建模 (15)

4.3 2PSK调制解调系统 (17)

4.3.1 2PSK调制解调原理 (17)

4.3.2 2PSK信号基于SystemView建模 (18)

5 抽样定理、增量调制系统 (20)

5.1抽样定理系统 (20)

5.1.1抽样定理 (20)

5.1.2 信号抽样与恢复基于SystemView建模 (20)

5.2增量调制系统 (21)

5.2.1增量调制原理 (22)

5.2.2 增量调制基于SystemView建模 (22)

6 心得体会 (24)

7 参考文献 (25)

1 前言

自从因特网把我们领入信息时代开始,人类的历史翻开了崭新的一页。通信按照传统的理解就是信息的传输,信息的传输离不开它的传输工具,通信系统应运而生,我们此次课题的目的就是要对调制解调的通信系统进行仿真研究。

有调制器,接收端要有解调器,这就用到了调制技术,调制可分为模拟调制和数字调制,模拟调制。模拟调制常用的方法有AM调制、DSB调制、SSB调制;数字调制常用的方法有2FSK调制等。经过调制不仅可以进行频谱搬移,把调制信号的频谱搬移到所希望的位置上,从而将调制信号转换成适合于信道传输或便于信道多路复用的已调信号,而且它对系统的传输有效性和传输的可靠性有着很大的影响。调制方式往往决定着一个通信系统的性能。

随着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(Electronic Design Automatic)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。

SystemView是一个信号级的系统仿真软件,主要用于电路与通信系统的设计、仿真、能满足从信号处理、滤波器设计,到复杂的通信系统等要求。SystemView 借助大家熟悉的Windows窗口环境,以模块化和交互式的界面,为用户提供一个嵌入式的分析引擎。SystemView仿真系统的主要特点有:能仿真大量的应用系统;能快速方便地进行动态系统设计与仿真;在本文中可以方便地加入SystemView的结果;完备的滤波和线性设计;先进的信号分析和数据处理;完善的自我诊断功能等。SystemView由两个窗口组成,分别是系统设计窗口的分析窗口。系统设计窗口,包括标题栏、菜单栏、工具条、滚动条、提示栏、图符库和设计工作区。所有系统的设计、搭建等基本操作,都是在设计窗口内完成。分析窗口包括标题栏、菜单栏、工具条、流动条、活动图形窗口和提示信息栏。提示信息栏显示分析窗口的状态信息、坐标信息和指示分析的进度;活动图形窗口显示输出的各种图形,如波形等。分析窗口是用户观察SystemView数据输出的基本工具,在窗口界面中,有多种选项可以增强显示的灵活性和系统的用途等功能。在分析窗口最为重要的是接收计算器,利用这个工具我们可以获得输出的各种数据和频域参数,并对其进行分析、处理、比较,或进一步的组合运算。例如信号的频谱图就可以很方便的在此窗口观察到。

2 SystemView软件介绍

2.1 SystemView软件简介

SystemView是美国ELANIX公司推出的,基于Windows环境的用于系统仿真分析的可视化软件工具。它使用功能模块(Token)去描述程序,无需与复杂的程序语言打交道,不用写一句代码即可完成各种系统的设计与仿真,快速地建立和修改系统、访问与调整参数,方便地加入注释。

SystemView是一个信号级的系统仿真软件,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,能满足从数字信号处理、滤波器设计、直到复杂的通信系统等不同层次的设计、仿真要求。利用SystemView,可以构造各种复杂的模拟、数字、数模混合系统,各种多速率系统,因此,它可用于各种线性或非线性控制系统的设计和仿真。用户在进行系统设计时,只需从SystemView配置的图标库中调出有关图标并进行参数设置,完成图标间的连线,然后运行仿真操作,最终以时域波形、眼图、功率谱等形式给出系统的仿真分析结果。

SystemView以模块化和交互式的界面,在大家熟悉的Windows窗口环境下,为用户提供了一个嵌入式的分析引擎。使用SystemView你只需要关心项目的设计思想和过程,而不必花费大量的时间去编程建立系统仿真模型。用户只需使用鼠标器点击图标即可完成复杂系统的建模、设计和测试,而不必学习复杂的计算机程序编制,也不必担心程序中是否存在编程错误。

SystemView仿真系统的特点:

1能仿真大量的应用系统

能在DSP、通讯和控制系统应用中构造复杂的模拟、数字、混合和多速率系统。具有大量可选择的库,允许用户有选择地增加通讯、逻辑、DSP和射频/模拟功能模块。

2快速方便的动态系统设计与仿真

使用用户熟悉的Windows界面和功能键(单击、双击鼠标的左右键),SystemView可以快速建立和修改系统,并在对话框内快速访问和调整参数,实时修改实时显示。

只需简单用鼠标点击图符即可创建连续线性系统、DSP滤波器,并输入/输出基于真实系统模型的仿真数据。不用写一行代码即可建立用户习惯的子系统库(MetaSystem)。

3 在报告中方便地加入SystemView的结论

SystemView通过Notes(注解)很容易在屏幕上描述系统;生成的SystemView

系统和输出的波形图可以很方便地使用复制(copy)和粘贴(paste)命令插入微软word等文字处理。

4 提供基于组织结构图方式的设计

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

5 多速率系统和并行系统

SystemView允许合并多种数据采样率输入的系统,以简化FIR 滤波器的执行。这种特性尤其适合于同时具有低频和高频部分的通信系统的设计与仿真,有利于提高整个系统的仿真速度,而在局部又不会降低仿真的精度。同时还可降低对计算机硬件配置的要求。

6 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模拟和数字以及离散和连续时间系统的环境,还包含大量的FIR/IIR滤波类型和FFT类型,并提供易于用DSP实现滤波器或线性系统的参数。

7 先进的信号分析和数据块处理

SystemView提供的分析窗口是一个能够提供系统波形详细检查的交互式可视环境。分析窗口还提供一个能对仿真生成数据进行先进的块处理操作的接收计算器。

8 可扩展性

SystemView允许用户插入自己用C/C++编写的用户代码库,插入的用户库自动集成到SystemView中,如同系统内建的库一样使用。

9 完善的自我诊断功能

SystemView能自动执行系统连接检查,通知用户连接出错并通过显示指出出错的图符。这个特点对用户系统的诊断是十分有效的。

2.3 SystemView软件使用环境

SystemView的用户环境包括两个常用的界面:设计窗口和分析窗口。

1.设计窗口

进入SystemView 后,屏幕上首先出现设计窗口,如图2-1所示:

图2-1 设计窗口

所有系统的设计、搭建等基本操作,都是在设计窗口内完成的。在设计窗口中间的大片区域就是设计区域,也就是供用户搭建各种系统的地方。在设计窗口的最上端一行是下拉式命令菜单行,通过调用这些菜单可以执行SystemView的各项功能。设计窗口中菜单行的下面,紧邻在设计区域上端一行是工具栏,它包含了在系统设计、仿真中可能用到的各种操作按钮。在工具栏的最右端是提示信息,当鼠标置于某一工具按钮上时,在该处会显示对该按钮的说明和提示信息。紧邻在设计区域左端是各种器件图标库。设计区域的底部有一个消息显示区,用来显示系统仿真状态信息。在设计窗口内,只须点击鼠标及进行必要的参数输入,就可以通过设置图标、连接图标等操作完成一个完整系统的基本搭建工作,创建各种连续域或离散域的系统,并可极其方便地给系统加入要求的注释。

2.分析窗口

分析窗口是观察用户运行结果数据的基本载体。利用它可以观察某一系统运行的结果及对该结果进行的各种分析。当系统运行后,在系统设计窗口中单击分析窗口按钮,即可访问分析窗口。在分析窗口中单击系统按钮,即可返回系统设计窗口。

与设计窗相似,在分析窗的最顶端是下拉式命令菜单和工具栏。分析窗下端有这样一个显示表示当前窗口中的图形颜色。在将几个图形置于同一坐标窗口

时,通过这一显示,可很容易地区分出各种颜色的图形分别代表哪一个窗口。

3 模拟调制系统的设计与分析

所谓调制,是指按调制信号的变化规律去控制高频载波的某个参数的过程。其作用和目的有三个,分别为:将基带信号变换成适合在信道中传输的已调信号,实现信道的多路复用,改善系统抗噪声性能。线性调制系统中,常用的方法有AM 调制,DSB 调制,SSB 调制。它们均属于幅度调制,幅度调制是由调制信号去控制高频载波的幅度,使之随调制信号作线性变化的过程。

线性调制的一般原理:

载波:

()()0cos ?ω+=t A t s c

调制信号:

()()()0cos ?ω+=t t Am t s c m

式中()t m 为基带调制信号。

3.1 AM 调制与解调系统

3.1.1 AM 调制与解调原理

图3-1 调幅调制模型

如图3-1所示为调幅调制基本模型,假设调制信号()t m 平均值为0,将其叠加一个直流偏量0A 后与载波相乘,即可形成调幅信号。调幅信号时域表达式为

()()[]t t m A t s c AM ωcos 0+=

当满足条件()0max A t m ≤时,调幅波的包络与调制信号波形完全一致,因此用包络检波法将会很容易恢复出原始调制信号。如未满足前述条件,将出现“过调幅”现象,此时用包络检波将发生失真、无法准确恢复原始波形,应当采用其他的解调方法解调,如同步检波。

图3-2调幅解调模型

()

t m ()t m ()t s m 0A t

c ωcos ()

t s m ()

t s m BPF 包 络 检波器 ()

t n i ()t s AM ()

t m o ()t n ()t n o

3.1.2 AM 基于SystemView 建模

针对AM 调制解调这一基本内容,基于SystemView 建立统一的调制解调系统模型,选定原始基带信号:幅值2V 、频率500Hz ;

载波信号:幅值2V 、频率4000Hz ;

信道噪声为高斯白噪声:最大幅值为0.03V 。

基于SystemView 建立的AM 调制解调系统模型如图3-3所示:

图3-3 AM 调制解调模型

调幅调制解调系统由三部分组成:AM 调制,信道加噪,解调。

图3-4,3-5分别是仿真产生的解调后产生的信号,调制信号,已调波,载波信号。要使输出已调信号的幅度与输入调制信号呈线性关系,应满足()max 0t m A ≥,否则会出现过调制现象。由于()2max =t m ,本设计中取40=A 。

仿真得到的波形:

图3-4已调波与调制信号

图3-5载波信号与解调后的信号

仿真结果分析:

AM 调制为线性调制的一种,由以上各图可以看出,在波形上,已调信号(AM 调制信号)的幅值随基带信号(调制信号)变化而呈正比地变化;用相干解调法解调出来的信号与基带信号基本一致,实现了无失真传输。

3.2 DSB 调制与解调系统

3.2.1 DSB 调制解调原理

在AM 信号中,载波分量并不携带信息,信息完全由边带传送。在图3-3中如果输入的基带信号没有直流分量,且()t h 是理想带通滤波器,则得到的输出信号便是无载波分量的双边带信号,或称双边带抑制载波(DSB-SC)信号,简称DSB 信号,其时域表示式为

()()

0cos ?ω+=t A t s c m 设计的DSB 调制及解调模型如图3-6所示:

图3-6 DSB 调制与解调模型

3.2.2 DSB 系统基于SystemView 建模

针对DSB 调制解调这一基本内容,基于SystemView 建立统一的调制解调系统模型,选定原始基带信号:幅值2V 、频率500Hz ;

()t s m ()t s m BPF 包 络 检波器 t

c ωcos ()

t s m ()t m o ()t n i ()t n o

载波信号:幅值2V、频率1000Hz;

信道噪声为高斯白噪声:最大幅值为0.03V。

基于SystemView建立的DSB调制解调系统模型如图3-7所示:

图3-7 DSB调制解调模型

仿真得到的波形:

图3-8载波信号与解调后的信号

图3-9已调波与调制信号

仿真结果分析:

DSB 调制为线性调制的一种,由图可以看出,在波形上,已调信号的幅值随基带信号变化而呈正比地变化。用相干解调法解调出的信号与基带信号基本一致,只是在时域上有一定的延时,但也实现了无失真传输。

3.3 SSB 调制与解调系统

3.3.1 SSB 调制解调原理

双边带已调信号包含有两个边带,即上、下边带。由于这两个边带包含的信息相同,因而,从信息传输的角度来考虑,传输一个边带就够了。所谓单边带调制,就是只产生一个边带的调制方式。产生SSB 信号的方法有滤波法和相移法。我们这里主要介绍相移法。

使用滤波法同样可以产生单边带信号。若加高通滤波器,能产生上边带信号;若加低通滤波器,则产生下边带信号。下边带时域表达式为:

()()()t t m

t t m t s c c m ωωsin ?5.0cos 5.0+= 上边带SSB 信号时域表达式为:

()()()t t m

t t m t s c c m ωωsin ?5.0cos 5.0-= 设计的SSB 调制及解调模型如图3-10所示:

图3-10 SSB 调制及解调模型

3.3.2 SSB 系统基于SystemView 建模

针对SSB 调制解调这一基本内容,基于SystemView 建立统一的调制解调系统模型,选定原始基带信号:幅值2V 、频率500Hz ;

载波信号:幅值2V 、频率4000Hz ;

信道噪声为高斯白噪声:最大幅值为0.01V 。

基于SystemView 建立的SSB 调制解调系统模型如图3-11所示:

图3-11 SSB 调制解调模型

()ωh H

2/π- ± ()t m 2

1()t t m c ωcos 21 t c ωcos ()t m 2

1

()t t m c ωsin 2

1 ()t s SSB

仿真得到的波形:

图3-11载波信号与解调后信号

图3-12已调波与调制信号

仿真结果分析:

SSB调制是线性调制的一种,由以上各图看出,在波形上,已调信号的幅值随基带信号变化而呈正比地变化。解调信号与原信号基本相同,实现无失真传输。SSB信号只传输了DSB信号中的一个边带,所以频谱最窄效率最高。

4 数字调制方式设计

数字调制技术有两种方法:(1)利用模拟调制的方法去实现数字式调制。

(2)利用数字信号的离散取值特点通过开关键控载波,从而实现数字调制。这种方法通常称为键控法。对载波的幅度进行键控得到振幅键控(ASK)信号;对载波的频率进行键控得到频移键控(FSK)信号;对载波的相位进行键控得到相移键控(PSK)信号。

4.1 2ASK 调制与解调系统

4.1.1 2ASK 调制解调原理

在幅移键控中,载波幅度是随着调制信号而变化的。一种是最简单的形式是载波在二进制调制信号1或0控制下通或断,这种二进制幅度键控方式称为通断键控(OOK)。

表达式为:

二进制振幅基本解调有两种方法:相干解调和非相干解调。相干解调也叫同步检测法,非相干解调通常用包络检波法。其各有优点,在信噪比小时,包络检波发具有优势,因为其检波设备简单,性价比高,而在信噪比相对较大时,相干解调具有优势,因为这种解调方法导致最终的误码率低。

相干解调的原理框图如图4-1所示:

图4-1 2ASK 相干解调原理图

非相干解调的原理框图如图4-2所示:

图4-2 2ASK 非相干解调原理图

(){时发送以概率时

发送以概率"1" cos "0"1 0P t A P c t F ω-=输出

带 通

滤波器 低 通 滤波器 抽 样 判决器 全 波 整流器 定时脉冲

()t F 低 通 滤波器 抽 样 判决器 相乘器 ()t F t

c ωcos 定时脉冲 输出

4.1.2 2ASK信号基于SystemView建模

针对2ASK信号调制解调这一基本内容,基于SystemView建立统一的调制解调系统模型,选定原始基带信号:幅值2V、频率20Hz;

载波信号为:幅值2V、频率50Hz;

信道噪声为高斯白噪声:最大幅值为0.01V。

基于SystemView建立的2ASK信号调制解调系统模型如图4-3所示:

图4-3 2ASK调制解调模型

仿真得到的波形:

图4-4载波与随机序列

图4-5解调后的信号与调制信号

仿真结果分析:

输入的基带信号为二进制单极性伪随机码(即PN 序列)。由以上各图可以看出 2ASK 调制的调制的结果,当发送的基带的码元为“1”时有载波进行调制,为“0”则没有,相应输出地调制信号为“0”,因为2ASK 是单极性码;2ASK 相干解调、非相干解调出来的波形与输入的原基带信号基本保持一致,有一点延迟,但在允许范围内,实现无失真传输。

4.2 2FSK 调制解调系统

4.2.1 2FSK 调制解调原理

采用键控法产生的二进制频移键控信号,即利用矩形脉冲序列控制的开关电力对两个不同的独立频率源进行选通。频移键控FSK 是用数字基带信号去调制载波的频率。因为数字信号的电平是离散的,所以载波频率的变化也是离散的。在实验中,二进制基带信号是用正负电平表示的,载波频率随着调制信号为1或-1而变化,其中1对应于载波频率f1,-1对应于载波频率f2。

在2FSK 中,载波的频率随二进制基带信号在f1和 f2两点间变化,其表达式为:

2FSK 解调方法有两种,即相干解调法和非相干解调法。另外还有鉴频法、过零检测法、查分检测法。相干解调法是利用载波与已调信号进行相乘后滤波输出得到,在上面的2FSK 中要两个载波,所以解调也要两个载波,分别与已调信号相乘后利用低通,最后相加即可得到我们的滤波输出,最后判压输出得到解调()()(){时发送时

发送"1" cos "0" cos 1122θωθω++=A A t F

信号。非相干解调也是利用包络检波法检测得到的。过零检测法是基于2FSK 信号的过零点数随不同频率而异,通过检测零点数目多少,从而区分两个频率的码元。

其非相干解调的原理框图如图4-6所示:

图4-6 2FSK 信号非相干解调的原理框图

其相干解调的原理框图如图4-7所示:

图4-7 2FSK 信号相干解调的原理框图 4.2.2 2FSK 信号基于SystemView 建模

针对2FSK 信号调制解调这一基本内容,基于SystemView 建立统一的调制解调系统模型,选定原始基带信号:幅值2V 、频率50Hz ;

载波信号1为:幅值2V 、频率100Hz ;

载波信号2为:幅值2V 、频率300Hz :

信道噪声为高斯白噪声:最大幅值为0.01V 。

基于SystemView 建立的2FSK 信号调制解调系统模型如图4-3所示: 带 通

滤波器 包 络 检波器

包 络 检波器

带 通

滤波器 抽 样

判决器

()t F 定时脉冲 相乘器 低 通

滤波器

带 通

滤波器 抽 样

判决器

相乘器 低 通

滤波器

带 通

滤波器 ()t F t 1cos ω 定时脉冲 t

2cos ω

图4-8 2FSK调制解调模型

仿真得到的波形:

图4-9随机序列与载波1信号

图4-10载波2信号与解调后的信号

图4-11已调波

仿真结果分析:

由以上各图可以看出 2FSK 调制的调制的结果,当发送的基带的码元为“1”时有300HZ 的载波进行调制,为“0”则有100HZ 的载波频率进行调制;2FSK 相干解调出来的波形与输入的原基带信号基本保持一致,有一点延迟,但在允许范围内,可实现无失真传输。

4.3 2PSK 调制解调系统

4.3.1 2PSK 调制解调原理

相移键控是利用载波的相位变化来传递数字信息,而振幅和频率保持不变。我们通常用0°表示二进制“0”,用π表示二进制“1”。其表达式如下:

()(){时发送时发送"0" cos "1" cos t A t A c c t F ωπω+=

这种以载波的不同相位直接去表示相应二进制数字信号的调制方式,称为绝

对相移方式。 调制部分原理比较简单,因为我们发送的码是双极性码(若为单极性,可以变为双极性),只需要将信号与原来的载波直接相乘就可以得到所需的调制信号。调制原理方框图如图4-12所示:

图4-12 2FSK 信号调制原理方框图

2FSK 信号的解调通常采用相干解调法,解调原理框图如图4-13所示:

图4-13 2FSK信号解调原理方框图

4.3.2 2PSK信号基于SystemView建模

针对2PSK信号调制解调这一基本内容,基于SystemView建立统一的调制解调系统模型,选定原始基带信号:幅值2V、频率50Hz;

载波信号为:幅值2V、频率100Hz;

信道噪声为高斯白噪声:最大幅值为0.01V。

基于SystemView建立的2PSK信号调制解调系统模型如图4-14所示:

图4-14 2PSK调制解调模型

仿真得到的波形:

图4-15随机序列、解调后的信号与已调波

仿真结果分析:

输入的基带信号是二进制双极性伪随机码(即PN序列)。由以上各图可以看出2PSK调制的调制的结果,当发送的双极性基带的码元为“1”时有相位为0的载波为其进行调制,当发送的双极性基带的码元为“-1”时有相位为π的载波为其进行调制;2PSK解调出来的波形与输入的原基带信号基本保持一致,有一点延迟,但在允许范围内,可实现无失真传输。

混沌保密通信系统

光混沌保密通信系统仿真分析 全皓 摘要:本文介绍了混沌通信系统的相关理论知识,以及混沌同步系统的实现方法,并对驱动-响应式键波混沌同步系统进行了仿真。 关键词:混沌通信混沌同步保密通信 Optical chaotic secure communication system simulation QuanHao Abstract:This article describes the implementation of the relevant theoretical knowledge of the chaotic communication system, and synchronizing chaotic systems,and drive-in response to key wave chaos synchronization system simulation. Key words:Chaotic communication Chaos Synchronization Secure Communication 1 混沌保密通信介绍 (2) 1.1 混沌保密通信的基本思想 (2) 1.2 混沌保密通信发展及近况 (3) 1.3 混沌保密通信研究的意义 (5) 2激光混沌保密通信系统 (6) 2.1通信系统的定义 (6) 2.2混沌同步保密通信 (6)

2.2.1同步的定义 (6) 2.2.2 混沌同步的实现方法 (7) 驱动-响应同步法 (7) 主动-被动同步法 (9) 自适应同步法 (10) 变量反馈微扰同步法 (11) 2.2.3基于混沌系统收发端保持同步的通信技术 (12) 3驱动-响应式键波混沌同步系统仿真 (15) 4光混沌保密通信的前景 (17) 致谢 (18) 参考文献: (18) 1 混沌保密通信介绍 1.1 混沌保密通信的基本思想 采用混沌同步电路产生遮掩有用信息的加密信号。在接收端再产生同步混沌信号以恢复有用信息。与传统的通信系统一样,基于混沌的保密通信系统能否有效地、可靠地工作,很大程度上依赖于有无良好的同步系统。要实现保密通信,必须解决三个方面的问题:制造出鲁棒性强的同步信号;信号的调制和解调;信号的可靠传输。 绘制同步混沌保密通信系统的基本模型如下图1所示:

通信系统综合设计报告——光照强度监测系统设计

目录 第一章概述 (2) 第一节课题背景与意义 (2) 第二节课题设计要求与指标 (2) 第二章系统方案选择与确定 (3) 第一节硬件系统方案选择 (3) 一、光照采集模块方案选择 (3) 二、无线传输模块方案选择 (3) 三、 LCD显示模块方案选择 (4) 四、 MCU模块方案选择 (4) 第二节软件系统方案选择 (4) 第三章系统硬件设计与实现 (6) 第一节采集端硬件设计 (6) 一、光照采集模块设计 (7) 二、ATmega16L最小系统模块设计 (8) 三、无线传输模块设计 (9) 第二节终端硬件设计 (10) 一、LCD显示模块设计 (11) 二、变压电路设计 (12) 第四章系统软件设计与实现 (13) 第一节程序整体设计 (13) 第二节光照采集与AD转换程序设计 (13) 第三节无线传输程序设计 (14) 第四节LCD显示程序设计 (16) 第五节程序下载 (17) 第四章测试结果及讨论 (18) 第一节LCD显示测试 (18) 第二节光照采集与显示测试 (19) 心得体会 (21) 参考文献 (22) 附录 (23) 一、器件清单 (23) 二、工具清单 (23) 三、实物图 (24) 四、程序代码 (24)

第一章概述 第一节课题背景与意义 在现代农业和工业领域,经常需要对一些环境参数进行监测,以做出相应处理,确保设备和系统运行在最佳状态。随着科技的发展,对环境参数监测系统的要求也越来越高;因此基于传感器、单片机和无线通信芯片设计出一种无线环境参数监测系统十分的重要。 光照强度是一个重要的环境参数,在工业和农业领域有着重要的应用,本课程设计介绍一种可以应用在许多领域的无线光照强度监测系统,实现对环境中的光照强度进行实时采集处理、无线传输与显示的功能。 本文的主要研究工作集中在光照强度监测系统的设计上,通过C语言编程对单片机进行控制,使单片机控制光照采集传感器、无线通信芯片和LCD,实现系统功能。在本课题的基础上可以设计完成一个高速、方便、稳定的环境数据监测采集和传输系统,可以广泛应用于现代农业和工业领域。 第二节课题设计要求与指标 本系统以环境光照强度为研究对象,应满足的要求与指标为: 1、监测点光照强度测量精确,精度大于0.1lux; 2、将监测点的参数数据以无线方式发送至汇节点,并LCD显示,要求分立元件实现的无线传输距离大于20cm,无线传输模块实现的传输距离大于1km; 3、无线传输设备具有较强的抗干扰能力; 4、设备具有较高的实时性; 5、设备功耗功耗较低。

通信系统课程设计

二、毕业设计(论文)书写规范与打印要求 (一)论文书写 论文(设计说明书)要求统一使用Microsoft Word软件进行文字处理,统一采用A4页面(210×297㎜)复印纸,单面打印。其中上边距30㎜、下边距30㎜、左边距30㎜、右边距20㎜、页眉15㎜、页脚15㎜。字间距为标准,行间距为固定值22磅。 字体和字号要求 论文题目:二号黑体 章标题:三号黑体(1□□×××××)节标题:四号黑体(1.1□□××××)条标题:小四号黑体(1.1.1□□×××)正文:小四号宋体 页码:小五号宋体 数字和字母:Times New Roman体 注:论文装订方式统一规定为左装订。 (二)论文前置部分 包括:封面、答辩成绩评定页、评阅意见页、任务书、设计档案页均按学校统一内容和格式填写。

(三)摘要 摘要是学位论文内容的不加注释和评论的简短陈述,说明研究工作的目的、实验方法、实验结果和最终结论等。应是一篇完整的短文,可以独立使用和引用,摘要中一般不用图表、化学结构式和非公知公用的符号和术语。 中文摘要(100字左右) “摘要”字样(三号黑体),字间空一个字符,“摘要”二字下空一行打印摘要正文(小四号宋体)。 摘要正文后下空一行打印“关键词”三字(小四号黑体),其后为关键词(小四号宋体),关键词是为了便于文献标引从该学位论文中选取出来用以表示全文主题内容信息款目的单词或术语,关键词一般为3~5个,每一关键词之间用分号“;”隔开,最后一个关键词后不打标点符号。 目次页 目次页由学位论文的章、条、款、致谢、参考文献、附录等的序号、名称和页码组成,目次页置于外文摘要后,由另页开始。 目录题头用三号黑体字居中排写,隔行书写目录内容。 目录采用三级标题,按(1 ……、1.1 ……、1.1.1 ……)的格式编写,目录中各章题序的阿拉伯数字用Times New Roman体,第一级标题用小四号黑体,其余用小四号宋体。 (五)论文的主要部分 1、引言(或绪论) 引言(或绪论)简要说明研究工作的目的、范围、前人的工作和知识空白、理论基础和分析、研究设想、研究方法、实验设计、预期结果和意义等。引言(或绪论)不要与摘要

草帽图话术!

草帽图话术 业务员:陈先生您好!好开心今天可以用15分钟的时间来和你分享一个很多人都认为很好的理财观念,今天我只需要和你画两个图,画完你看我讲得有没有道理:-}【好!】 业务员:陈先生,你看这条假设是我们人的生命线,人从一出生0岁开始就得往这个方向走的,你认同吗?【认同】 你知道除了这条线还有一条线也一直伴随着我们终身的,你知道是什么线吗?【不知道】业务员:是消费线!你认同吗?【对】 业务员:因为我们每天一睁开眼睛就要消费你认同吧?比如说:起床要涮牙,洗脸,吃早餐,这些都要用钱换来的呀!【对,讲得很有道理】 业务员:陈先生,我想问一下,你是什么时候出来参加工作的呢?【17岁初中毕业,20岁中专毕业】那么17【20】岁之前你是靠谁的呢? 客户:【靠父母】 业务员:没错,靠父母。那么有没有想过什么时候退休呢?【60岁】那么退休之后又是靠谁呢?靠自己?靠儿女?还是靠保险?有没有想过,假如未来我们退休之后活到80岁,意思未来我们还有20年的生活要过,对吗?我们来计算一下,未来20年一年365天如果我们一天三顿共100元一天一个人大概也要73万,还不包括老了以后最爱做的事就是生病所花的医药费在内,一个人就要73万,如果是夫妻俩就要150万了对吗?你觉得我又没有算多?还没算通货膨胀! 你会发现原来我们每天都在消费但并不是每天在赚钱喔!!你看这是我们的收入线,但是你不知道在我们最有能力赚钱的时候又是我们开支最大的时候,看:在这时我们的开支有什么呢?1:我们的生活开支---因为出来参加工作我们应该要自食其力的对吗? 2:出来工作几年我们是否考虑婚姻了?【自己婚嫁金】 3:当我们成家以后是否有小孩了?【小孩抚养】小孩慢慢长大离不开教育【教育金】4:家庭形成之后想不想事业有成?【创业金】 5:当我们有了一定成绩之后,肯定会想着【买车买房】因为都想让家人过上幸福的生活对吧? 6:在我们事业成熟的时候,看看我们的父母也满头白发了,我们应该怎样?【赡养父母】7:但是,有一件事情不知道陈先生你是否认同,我们这一代人有可能是最后一代赡养父母的人,但又有可能是第一代不需子女赡养的人,你认同吗?因为我们这一辈人兄弟姐妹还是有好几个,但是我们的儿女最多就两个了,你说以后靠子女吧,他们自己能过好我们都心满意足了,你说是吗?所以说,在我们退休之前一定要干嘛?准备好【自己的养老金】8:还有我们中国人有个良好习惯就是储蓄【应急金】自己手上有笔可自由支配的钱还是挺不错的! 你看原来在我们人生高峰期我们的开支是这么多!真的没认真发现吧?你知道吗?人生还有两个确定的因数和两个不确定的因数你知道是什么吗?【不知道】 业务员:好,我告诉你!确定的因数是:我们每个人每天都在消费,你认同吗?【认同】,还有一个是,去年你25岁,今年一定是多少岁呀?【26岁】没错,因为我们每个人都会老---去!你认同吧?【认同】但是两个不确定又是什么呢?---意外,大病!你想想,这两件事情的发生,不管你长的多帅,收入多高,权力多大,你认为你能控制吗?【不能】假使这两件事情其中一件事情突然发生在我们身上怎么办?---- 怎么办? 可能我们的收入不仅会减少甚至中断,同时有可能把我们原来存在银行的储蓄都要拿出来,你说对吗?所以说,人生提前规划重不重要??【太重要了!】

通信网络安全与保密(大作业答案)

一、什么是计算机病毒?简单说明病毒的几种分类方法?计算机病毒的基本 特征是什么? 答:(1)计算机病毒(Computer Virus):是指编制或者在计算机程序中插入的破坏计算机功能或者破坏数据,影响计算机使用并且能够自我复制的一组计算机指令或者程序代码,具有破坏性,复制性和传染性。 (2)按计算机病毒破坏性产生的后果分类:a、良性病毒:指那些只是只占用CPU资源或干扰系统工作的计算机病毒;b、恶性病毒:指病毒制造者在主观上故意要对被感染的计算机实施破坏,这类病毒一旦发作,使系统处于瘫痪状态。 按计算机病毒的寄生方式分类:a、系统引导型病毒,也被称为操作系统型病毒,当系统引导时,病毒程序对外传播病毒,并在一定条件下发作,实施破坏。b、文件型病毒,也叫外壳型病毒,是将自身嵌入到系统可执行文件之中,运行可执行文件时,病毒程序获得对系统的控制权,再按同样的方式将病毒程序传染到其它执行的文件中。 按广义的计算机概念可以分为:a、蠕虫:是一种短小的程序,常驻于一台或多台机器中,并有重定位的能力。 b、逻辑炸弹:当满足某些触发条件时就会发作引起破坏的程序。 c、特洛伊木马:通常由远程计算机通过网络控制本地计算机的程序,为远程攻击提供服务。 d、陷门:由程序开发者有意安排。 e、细菌:可不断在系统上复制自己,以占据计算机系统存储器。 (3)计算机病毒的特征:a、隐蔽性,指它隐藏于计算机系统中,不容易被人发现的特性;b、传染性,指病毒将自身复制到其它程序或系统的特性;c、潜伏性,指病毒具有依附于其它介质而寄生的特性。d、可触发性,指只有达以设定条件,病毒才开始传染或者表现的特性。e、表现性或破坏性,表现性是指当病毒触发条件满足时,病毒在受感染的计算机上开始发作,表现基特定的行为,而这种行为如果是恶意的,以毁坏数据、干扰系统为目的,则这种表现性就是一种破坏性。 二、什么是对称密码算法?什么是非对称密码算法?二者各有什么优缺点?答:(1)对称密码算法:在对称密钥算法中,收信方和发信方使用相同的密钥,即加密密钥和解密密钥是相同或等价的。算法无需保密,只保密密钥,算法可通过低费用的芯片来实现,密钥可由发信方产生,然后再经过一个安全可靠的途径送至收信方,或由第三方产生后,安全可靠的分配给通信双方。如DES及其各种变形。密码体制分类,加密分两种方式:流密码和分组密码。流密码:明文信息按字符逐位加密。分组密码:将明文信息分组,按组进行加密。 (2)非对称密码算法:非对称密钥算法中,收信方和发信方使用的密钥互不相同,而且几乎不可能从加密密钥推导出解密密钥。每个用户都有一对选定的密钥,一个是可以公开的,像电话号码一样进行注册,一个则是秘密的,因此也叫公开密钥体制。主要特点是将加密和解密分开,可实现多个用户加密的消息只能由一个用户解读,或一个用户加密多个用户解读,前者可用于在公共网络中实现保密通信,后者可用于实现对用户的认证。如RSA算法、背包密码等。是现在密码学最重要的发明和进展,可以对信息的身份进行验证,。 (3)二者的优缺点: 对称密码算法:优点:加密算法比较简便、高效、密钥简短,破译极其困难,不

通信联络系统设计方案

GB/T 17626.3-1998 电磁兼容 扰度试验 ( idt IEC 61000-4-3:1995 ) GB/T 17626.4-1998 电磁兼容 抗扰度试验( idt IEC 61000-4-4:1995 GB/T 17626.5-1999 电磁兼容 矿井通信联络系统技术方案 一、为满足本矿高效率协调等一级调度模式要求, 计划建设生产调度通信网的 有线通信系统,实现录音、强拆、强插、全呼、组呼、直通、一键直拨等调度 功能,该项目要求总调度室可直接通过调度台控制其系统内的所有内部用户, 使得总调能和各地点之间进行实现通话、强插、 录音等。 本次系统项目主要应 注意总调(调度中心) 与各地点通信设备的对接问题, 以及设备间互相通话及 在紧急状态下强插各生产岗位电话发布紧急命令。 、规范性引用文件 B/T 2887 电子计算机场地通用规范; GB 3836.1 爆炸性气体环境用电气设备 第1 部分:通用要求 GB 3836.2 爆炸性气体环境用电气设备 第2部分:隔爆型“ d ” GB 3836.3 爆炸性气体环境用电气设备 第3部分:增安型“ e ” GB 3836.4 爆炸性气体环境用电气设备 第4 部分:本质安全型“ i ” 度试验( idt IEC 61000-4-5:1995 ) MT 209-90 煤矿通信,检测,控制用电工电子产品通用技术要求 MT 210-90 煤矿通信,检测,控制用电工电子产品基本试验方法 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗 试验和测量技术 ) 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群 浪涌(冲击)抗扰

MT 211-90 煤矿通信、检测、控制用电工电子产品质量检测规则 MT 286 煤矿通信、自动化产品型号编制方法和管理办法 MT 401 煤矿生产调度通信系统通用技术条件 MT/T 722-1998 煤矿监控主要性能测试方法 MT/T 899 煤矿用信息传输装置 三、术语和定义 下列术语和定义适合本标准。 1 煤矿通信联络系统煤矿在生产、调度、管理等各环节能够实现直接通信联络的系统 实现全矿井 2 矿井有线调度通信系统使调度与设在生产各环节的被调度之间能实现直 接通话联系,生产调度指挥的有线通信系统。 3 矿井无线通信系统能够实现矿井无线通信的系统。 4 矿井广播系统能够实现矿井中地面对井下语音广播的系统。 5 组呼输入组呼编号呼叫该组的所有终端设备。 6 全呼输入全呼指令呼叫系统中全部终端设备。 7 广播 对系统内所有终端设备播放语音或其他音响效果,期间终端设备处于单工 通信状态 8 插播强行切断系统内所有设备的语音通话,并强制其播放语音或其他音响效果,期间终端设备处于单工通信状态。 四、分类 1 型号产品型号应符合MT/T 286 的规定。

通信系统规划设计

附件2 第一部分:通信系统设计方案 一、系统概述 通信网络是一切信息传送的载体,它的设计好坏将直接影响到南海区一期智能交通管理系统的整体建设是否成功。因此,根据南海区智能交通系统一期建设特点,需要考虑采用当前先进的技术,建立整个系统的通信网络,以保证系统高速、稳定、安全的运行。 目前,通信网络可以选择有线和无线两种。其中,无线通信又分为很多种,主要有超短波和微波,微波的传输受自然环境影响较大,如:山体、建筑物的遮拦,对微波都有影响。 考虑到信息化技术的需要,在佛山市公安局南海分局交通警察大队指挥中心与下面17个中队的分中心及关键节点之间建立一条信息高速公路,将对南海区交通管理的信息化、智能化建设起到促进作用,不仅可以解决目前实时传送图像、实时控制信号等的问题,而且还可以提高整个南海区公安交通管理部门的办公自动化和辅助决策水平。为此,建议在大队指挥中心、中队队部及重要道口等关键节点之间采用光纤传输。 平时可以用光纤通道作为主通信通道,传送数据、图像信息(实时图像)。同时,在未来建设中,可考虑采用无线网络作为备份网络,在光纤网出现故障时,作为数据、图像信息的备用通道。 此次建设的无线系统主要是为移动警务系统服务,并有部分用作交通流信息检测系统。 二、系统设计原则 (一)网络的先进性 在本方案的设计中,在不降低整个系统性能的基础上,尽可能地利用现有设备和通讯线路,降低网络建设的投资成本,组建先进、可靠、具有升级潜力的业务和办公自动化综合应用网络。 总的指导思想是,以高水准、最优化的系统集成方案及一流的网络技术和设备,将南海区交通管理的通信网络建成一个性能先进的、安全的、可靠的、高效的智能化计算机网络系统。整个网络系统除具有技术先进性、安全可靠性、功能可扩展性及操作方便性之外,还需结合南海区智能交通系统规划与建设的实际情况,使整个网络系统具有合理的性能价格比。

混沌在保密通信中的应用

混沌在保密通信中的应用 The Application of Chaos In Secure Communication 【摘要】:通信的飞跃发展促使人们越来越追求信息的保密。混沌信号由于高度的初值敏感性、不可预测性和类似噪声的宽带功率谱密度等突出特征, 使得它具有天生的隐蔽性。本文就混沌掩盖、混沌参数调制、混沌扩频、混沌键控进行了初步介绍。 【关键字】:混沌保密通信混沌掩盖混沌参数调制混沌扩频混沌键控 1.引言 随着通信技术的发展,人们的生活方式日趋便利,从电报到电话,从电话到移动手机,从双绞线到同轴电缆,从电缆到光纤,从有线到无线,我们的通信世界实现着人们的种种通信需求。但是在通信方式越来越便利,种类也越来越多样的同时,人们一样追求通信的保密。这也就促进了密码技术的发展。然而, 现代计算机技术的发展, 也为破译密码提供了强大的武器。利用计算机网络, 非法访问银行数据库系统, 更改个人账户信息, 谋取经济利益; 盗取密码、篡改信息, 闯入政府或军事部门窃取机密等一系列高科技犯罪屡有报道。这与信息保密工作不力有一定关系, 也说明传统的保密技术还不够完善。 混沌保密通信新技术的兴起, 为信息保密开辟了一条崭新的道路。利用混沌信号的特征, 隐藏信息, 是密码学发展新方向之一, 也是混沌应用领域研究中的热点【1】。 2.混沌在通信领域的起源 混沌是确定性非线性电路或系统中物理量作无规则变化的现象。非线性电路是指至少含有一个不是独立电源的非线性元件的电路。确定性电路是指不存在随机现象的电路。一般地,混沌指确定性非线性系统中的无序现象,有些类似随机现象。混沌的一个特点是,变量的无规则变化对起始状态极其敏感,即:在某个起始条件下,变量作某种不规则变化;当起始条件稍为改变,稍长时间以后,变量的不规则变化和前一变化显著不同【2】。图1显示了在两个相差极小的起始条件下,洛伦兹方程中的一个状态变量随时间变化的曲线。 图 1 “混沌”作为科学词语一般认为是始于李天岩和约克(Yo rke) 的著名论文《周期3 蕴含混沌》【3】。在20世纪60年代,美国气象学家EN.Lorenz在研究大气时发现,当选取一定的参数时,一个由确定的三阶常微分方程组描述的大气对流模型变得不可预测了,这就是有趣的“蝴蝶效应”。在研究的过程中,Lorenz观察到了这个确定性系统的规则行为,同时也发现了同一系统出现的非周期无规则行为。通过长期反复地数值试验和理论思考,Lorenz揭示了该结果的真实意义,在耗散系统中首先发现了混沌运动。这为以后的混沌研究开辟了道路,并掀起了研究混沌的热潮【4】。1983 年,蔡少棠教授首次提出了蔡氏电路,它是迄今为止在

通信系统课程设计

课程设计任务书 学生姓名:周全专业班级:信息sy0901 指导教师:刘新华工作单位:信息工程学院 题目:通信系统课群综合训练与设计 初始条件:MA TLAB 软件,电脑,通信原理知识 要求完成的主要任务: 1、利用仿真软件(如Matlab或SystemView),或硬件实验系统平台上设计 完成一个典型的通信系统 2、学生要完成整个系统各环节以及整个系统的仿真,最终在接收端或者精 确或者近似地再现输入(信源),计算失真度,并且分析原因。 时间安排: 指导教师签名: 2013 年 1 月 1 1日 系主任(或责任教师)签名: 2013 年 1 月 11 日

目录 摘要 (2) Abstract (3) 1设计任务 (4) 2实验原理分析 (5) 2.1 PCM原理介绍 (5) 2.1.1 抽样(Sampling) (5) 2.1.2 量化(quantizing) (5) 3. 基带传输HDB3码 (12) 4.信道传输码汉明码 (14) 5.PSK调制解调原理 (15) 6. AWGN(加性高斯白噪声) (18) 7.仿真结果 (19) 8.心得体会 (23) 9.参考文献 (24) 附录 (25)

摘要 通信系统是一个十分复杂的系统,在具体实现上有多种多样的方法,但总的过程却是具有共性的。对于一个模拟信号数字化传输,过程可分为数字化,信源编解码,信道编解码,调制解调,加扰等。本实验利用MATLAB实现了PCM编码,HDB3码,汉明码,psk调制,AWGN及对应的解调过程,完整实现了一个通信系统的全部过程。MATLAB是由美国mathworks公司发布的主要面对科学计算、可视化以及交互式程序设计的高科技计算环境。它将数值分析、矩阵计算、科学数据可视化以及非线性动态系统的建模和仿真等诸多强大功能集成在一个易于使用的视窗环境中,为科学研究、工程设计以及必须进行有效数值计算的众多科学领域提供了一种全面的解决方案,并在很大程度上摆脱了传统非交互式程序设计语言(如C、Fortran)的编辑模式,代表了当今国际科学计算软件的先进水平。 关键字:通信系统,调制,解调,matlab

草帽图话术

这是我们的生命线,我们从出生到终老,谁也无法预料生命什么时候结束?您认同吗? 这一生中始终有一条线伴随我们,就是支出线,因为我们一生都需要消费!但是我们不是一辈子都能赚钱?是吗?还有另一条收入线,25岁前是无能期,我们没有能力赚钱,65岁后是无力期,退休养老。 所以说花钱是长长的一辈子,赚钱却是短短的几十年!在这几十年中,我们要赚够一辈子要花的钱,包括: 1、生活费用:因为无论有没有赚到钱,一家人都是要生活下去的。是吧?! 2、子女教育费用:如今的竞争不单是孩子智力的较量,也是父母财力的较量,让孩子赢在起跑线上, 是每个父母的心愿,但扶养成本不断攀升,父母必须提前准备。如果孩子有能力接受高等教育,却因为父母的原因没有准备好,谁想留下这样的遗憾呢?! 3、成家立业:买车买房也是一笔不小的费用。俗话说,穿不穷吃不穷,不会计划代代穷! 4、养老费用:随着年龄越大,收入会减少甚至没有,人一生中面临的三种情况,活得太久?自己要 花钱,活得太短?家人要花钱,活得不健康?自己和家人都要花钱!经济来源是靠儿女?靠社保? 靠储蓄?靠儿女的前提是儿女能赚钱且和父母关系好,靠社保有太多不确定因素,靠储蓄担心钱花完了人还在!是否有一笔可控的现金流能活到老领到老?

5、应急钱:一个人无论有多大的本事,都要面临人生的两个偶然和两个必然,生病和意外,变老和 死亡! 您有没有想过,发生什么事情会令到收入中断?一旦生病或意外,不仅开支会大幅度增加,最严重的是收入会中断,对于没有经济承受能力的家庭,无疑是雪上加霜!穷者更穷! 6、有计划的储蓄:会赚钱不等于会留钱!如何通过科学的强制储蓄方法,做好家庭财务规划,成为 越来越多人关注的问题!所以人生是需要提前规划的,您认同吗?

作业一读《保密系统的通信理论》之感

信息安全技术课程作业 姓名:张楠 学号:09223055 班级:通信0901班 教师:毕红军

《保密系统的通信理论》读后感 1.学习这篇文章的收获。 这篇论文理解起来很不容易,我花费了很长的时间才把概论那一部分看完,由于缺乏必要的信息论方面的知识,有些名词的理解可能会有错误。这篇文章分三个部分分别介绍了保密系统的数学模型,理论保密的内容和实际保密的问题。至少我知道了密码理论和概率理论在保密系统中的大量应用。我也学会了一些概念比如什么是冗余度,什么事H (N),置换密码,唯一距离,条件信息量总平均值,“纯”的保密系统,“完美”的保密系统。 下面是我在这三个部分中所能理解的一些知识的总结。 密码术和保密系统的研究是通信理论一个很有趣味的应用.这篇论文在理论层面提出了保密系统的理论,试图补充处理标准文献中的密码方面的问题。这篇文章里面详细研究了许多典型密码编码和相应的破解方法。我们将更加关注保密系统的一般数学结构和性质。 这些处理方法限于某些情况。首先,有三种一般型的保密系统:(1)隐藏系统例如隐形墨水,把要传递的信息隐藏于一段与之毫无关系的文本中,或隐藏于假的起掩护作用的密码电文中等一系列手段使敌人发觉不到被隐藏了的信息的存在。(2)私密系统,例如在接收端用特殊设备将(隐藏)倒置的语言恢复。(3)名符其实的保密系统通过编码加密等方法使信息的含义隐形,虽然信息存在并没有被隐藏,而且敌人也可以使用任何设备中断并捕获传输的信号。我们只考虑第三种类型的系统——隐藏系统主要是心理学的问题而秘密系统主要是一个硬件技术上的问题。 其次,处理方法仅限于离散信息,信息被加密成一个由有限集中的离散字符组成的序列。这些字符可能是一种语言中的一些字母,一种语言中的一些文字,一个量化的声音或是视频信号的幅度等等。但是这里我们主要关注的是字母的情况。 这篇论文分为三部分.现在我们简要概括出主要结论。第一部分主要讨论了保密系统的基本数学结构。在通信理论中,我们通常情况下认为语言是一个按照某种可能的方法产生符号离散序列的随机过程。把和语言相关的一个参数D称为语言的冗余度。D在某种意义上反映了,一段文字在不丢失任何信息的情况下在长度上最多能够省略多少字符。比如说下面这个简单的例子,在英语单词中,u常常跟在q后面,u就可能被省略,原来的单词没有受到影响。由于英语这门语言有着特殊的统计结构如某个字母或单词的反复使用等,在英语中存在相当大可能的冗余。冗余在保密系统研究中扮演着非常重要的角

通信联络系统设计方案

矿井通信联络系统技术方案 一、为满足本矿高效率协调等一级调度模式要求,计划建设生产调度通信网的有线通信系统,实现录音、强拆、强插、全呼、组呼、直通、一键直拨等调度功能,该项目要求总调度室可直接通过调度台控制其系统内的所有内部用户,使得总调能和各地点之间进行实现通话、强插、录音等。本次系统项目主要应注意总调(调度中心)与各地点通信设备的对接问题,以及设备间互相通话及在紧急状态下强插各生产岗位电话发布紧急命令。 二、规范性引用文件 B/T 2887 电子计算机场地通用规范; GB 3836.1 爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求 GB 3836.2 爆炸性气体环境用电气设备第2部分:隔爆型“d” GB 3836.3 爆炸性气体环境用电气设备第3部分:增安型“e” GB 3836.4 爆炸性气体环境用电气设备第4部分:本质安全型“i” GB/T 17626.3-1998 电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验(idt IEC 61000-4-3:1995) GB/T 17626.4-1998 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验(idt IEC 61000-4-4:1995) GB/T 17626.5-1999 电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验(idt IEC 61000-4-5:1995) MT 209-90 煤矿通信,检测,控制用电工电子产品通用技术要求 MT 210-90 煤矿通信,检测,控制用电工电子产品基本试验方法 MT 211-90 煤矿通信、检测、控制用电工电子产品质量检测规则 MT 286 煤矿通信、自动化产品型号编制方法和管理办法 MT 401 煤矿生产调度通信系统通用技术条件 MT/T 722-1998 煤矿监控主要性能测试方法 MT/T 899 煤矿用信息传输装置 三、术语和定义

DPCM通信系统课程设计

课程设计 课程名称: 通信原理 设计题目:DPCM通信系统设计 学院:电力学院 专业:智能电网信息工程 班级:00000000000 姓名:0000 学号:00000000000 成绩: 指导教师:00000 日期:2020 年6月22日—2020 年6月29日

课程设计成绩考核表

设计说明 首先安装MATLAB软件,然后熟悉软件环境以及各个模块并利用MATLAB集成环境下的Simulink仿真平台,建立一个很小的系统,用示波器观察正弦波信号的平方的波形;理解DPCM编码及解码原理图并根据DPCM编解码原理图设计一个DPCM 编码与解码系统;改变不同模块的数据并用示波器观察编码与解码前后的信号波形;最后根据运行结果和波形来分析该系统性能,从而更深入地掌握DPCM编码与解码系统的相关知识使自己受益。 关键词:差分脉冲编码调制;编码;解码

1 绪论 (1) 1.1 课程设计意义 (2) 1.2课程设计的步骤 (2) 1.3 课程设计要求 (2) 2 DPCM通信原理的介绍 (3) 2.1 预测编码简介 (3) 2.2 DPCM的基本原理 (4) 2.3 差分脉冲编码调制原理及性能 (4) 3 Simulink仿真过程分析 (7) 3.1 Simulink仿真建模 (7) 3.2 DPCM编码与解码的参数设置 (7) 3.3仿真结果的分析 (11) 4 程序仿真 (12) 4.1仿真程序 (12) 4.2仿真程序运行结果 (12) 结论......................................................................................................... 错误!未定义书签。参考文献.. (14)

保险草帽图话术

保险草帽图话术 幸福的人生,是有准备的人生;保障全面,解决父母之忧,解决子女之忧,解决一切后顾之忧,你永远不知道“风险”和“明天”哪个会先到,那么需要我们做的就是未雨绸缪,当风险不幸降临时也能把损失降低到最低这就是保险的真谛! 人从一出生到终老,一直都是一个消费的过程,但是我们赚钱的时间却有限,大概25岁到60岁之间,我们要在有限的时间内赚到一生所需的花费。但一个人无论有多成功,也无法避免意外和疾病的来临,所以幸福的人生需要提前规划。 横线是我们的生命线,人生的道路有多长我们是未知的? 但从我们出生开始到回归自然,始终有一条线伴随我们终身,这条线就叫消费线,因为我们一生都在不停的消费。而我们赚钱的时间却是有限的。 假如我们从22岁开始步入社会到55岁退休,我们真正工作的时间只有30年左右,这是我们的奋斗期,也是家庭责任最重的人生阶段,这个期间我们赚钱不仅要解决自身的日常生活开支,孩子的教育费用,父母的赡养费用以及未来买车购房,医疗养老的费用等等,同时还要将这短暂时间所赚到的钱留出一部分作为盈余,一般人会用盈余来做两件 1 / 4 事,养小孩,比如山东地区养大一个孩子需要花大约49万左右,另外我们还要养自己,因为每人都会慢慢变老,我们也都希望老的时候有足够的养老金。 1、绝对安全, 2、定时拿钱, 3、活多久领多久, 4、保证子女孝顺。

但是很多人不一定能赚够人生一辈子要用的钱,假如在人生最重要的打拼阶段不幸发生意外和疾病,或者因为失业和破产都可能令到我们的收入中断甚至为零,那我们的责任就不能完成。今天您只要稍微改变一下储蓄习惯,将放在银行的钱放一点点在保险公司,开一个保险账户,就可以立刻拥有21万生命价值保障、20万重疾保障、40万意外保障、每年3万意外医疗费用和每年2万住院费用;让我们非常有信心告诉家人无论今天我们在与不在,我们对家人的爱和责任都能解决都能实现。 如果现在你每个月拿780元也就是每年9300元做保守投资,从30岁开始投资20年到50岁,再放多10年到您60岁,按照平均年利率3%来计算,您知道这个保守账户能积累到多少钱?大约20万左右。每个月存一点点,经过这么多年能积累到一大笔,如果我们一生平安到老,这笔钱拿出 2 / 4 来养老也挺不错的。 但是人生有两件事情我们无法掌控,意外和疾病;如果很不幸,在我们开设这个账户一到两年左右,就发生了意外和疾病,那您觉得可以从这个账户上拿到多少钱?这笔钱能帮到我们吗?肯定不能。因为存的时间太短,积累得太少了,即使有10%的利率也不能帮到我们,对吧! 现在保险也有一个这样的账户。您每个月拿出780元相当于每年9300元放在保险公司,从第一年开始,我们就帮你开了两个账户,1)储蓄账户。这和保守投资账户一样,从30岁开始投资20年到您60岁,这个账户也能积累到20万左右。2)保障账户。涉及到生老病故,请不要介意。该账户涵盖五大方面保障,生命价值保障21万、重疾保障20万、意外保障40万、意外医疗每年3万、住院费用每年2万;解决在未来这几十年间如果不幸发生意外和疾病所需应急现金。 如果你想做这样的投资,您觉得是放在保守投资账户还是放在保险账户更能帮到您呢?肯定是保险账户,那接下来我详细向您讲解下我们这个账户是如何运作的。

语音保密通信系统

第1章语音保密通信的基本原理 1.1 前言 通信的安全问题,自古以来就一直是人类研究的热点问题之一,特别是在军事政治领域,形式多样且充满想象力的各种通信保密技术总是层出不穷,而且往往它们的成功与否都直接左右了当时的局势。 早在公元前440年,古希腊人Histaicus就将他最信任的奴仆的头发剪去,然后在头皮上刺上秘密信息,等到头发再长出来时,头皮上所刺的信息就变的不可见了,从而通过此法将秘密信息安全的送到了目的地。在古波斯有一个叫Demeratus的希腊人,他在传送波斯国王Xerxes将要入侵古希腊军事重镇斯巴达的消息时是这样做的:首先将一块用于书写的木片表面上的蜡削去(字本来是在蜡上的),并在木片上写下秘密信息,然后在木片上在覆盖一层蜡。这样木片看上去就像空白的一样,当时它不仅欺骗了海关人员,还差点儿欺骗了接受方。 这些应该是关于保密通信技术最早的记载了,虽然类似于此的通信方法一直到近代还在使用,但保密通信技术也虽着人类文明的进步而不断发展,在不同时代的科技背景下会有其相应的的保密通信术出现。因此,从飞鸽传书到微型胶片再到无线电报码,从藏头诗到Cardan栅格再到隐形墨水,保密通信术也已经走过了近千年的历史。而在人类社会步入信息时代之际,保密通信技术也有了新的发展。 1.2 保密通信的研究现状和应用前景 虽着计算机的出现,我们进入了一个全新的数字世界。与此同时,信息的表现形式也不再拘泥于前,而有了新的变化。在计算机中大量存储的都是被数字化后的信息,这其中既包括文本信息,又包括图像,声音等多媒体信息。信息被数字化后的优点是鲜而易见的,尤其是在通信领域,因为仅仅通过一张小小的磁盘或一根简单的电缆线,你就可以把所需转送的秘密信息带到你想去的任何地方,这在很大程

通讯系统施工方案

通讯系统施工方案. 上海梅山钢铁股份有限公司 1号、2号烧结机易地大修技术改造工程

方案通讯系统安装调试 总包方:中冶长天国际工程有限责任公司梅钢烧结工程分公司 施工经理: 项目经理: 宝冶电装建设有限公司分包方: 梅钢项目经理部 编制:审核:

批准: 22009年月日6 目录 3卷 ........................................ 本项目工程概况第1 3卷 .................................. 对关键工序的施工安排第2 3........................... 前期准备与现场施工的配合第1章 4................................... 施工高峰期的工作第2章4.............................................. 施工依据第3卷 4 ........................................... 第3章施工规范 4 ................................. 第4章施工用图及参考文件 4 卷.............................................. 施工准备第45主要技术方案与措施5卷 .................................... 第5........................................... 章线路敷设第5

5........................................... 章设备布局第6 6....................................... 电缆桥架安装第7 章 ............................ ........................ 6运 1第节搬 ............................. ....................... 6储节第2存9章第8配 线 ............................................... 9........................................... 章系统调试 9第017第卷 ......................................... 质量安全措施0章1质量措施 .......................................... 10第011第章.......................................... 安全措施 1 本项目工程概况 工程名称:1#、2#烧结机易地大修技术改造通讯系统安装工程

《通信系统地综合设计与实践》计划清单

《通信系统的综合设计与实践》课程的要求 1、课程目的 本课程旨在加深、扩展通信原理所学知识,培养学生的实践动手能力,通过综合运用所学的《信号与系统》、《通信原理》、《数字信号处理》、《通信电路》等相关专业基础知识,运用通信仿真工具完成一个完整的通信子系统设计、仿真的全过程,要求学生掌握应用通信基本理论设计通信系统、计算通信系统的基本性能指标,并通过实验模型验证其设计的正确性等综合设计实验能力。以加深对课堂所学知识的理解,加强实践操作技能,及时解决理论与实际相脱节的问题,为后续进一步学习专业知识以及为毕业后从事专业相关工作奠定坚实的实践基础。 2、课程要求 通过系统仿真进一步深化对通信原理等相关课程知识的学习。本课程类似于国外同类课程中的project。具体设计题目包括数字基带传输、数字调制、连续信号的数字化、信道容量计算、汉明码的编译码、循环码的编译码、卷积码的编译码、正交编码、伪随机序列发生器、扩频通信与CDMA、多径瑞利信道模拟、分集性能等等。并能对仿真实验结果进行比对分析。学生还可以根据自己的兴趣,围绕通信原理课程知识自由选题,鼓励学生在教师指导下自主申报设计容,经过指导教师认可进行设计。 3、独立完成容 ①熟练掌握matlab仿真工具的使用;

②运用上述工具完成一个通信子系统的仿真原理设计。要求针对某一通信系统或其子系统,分析其基本的工作原理(简单叙述),设计仿真目的意义(重要),仿真过程(重点叙述)和仿真方法(重点叙述),对仿真结果的预计(重要)和仿真结果意义(重要)。 ③编制仿真程序并进行仿真。仿真程序要求说明程序运行环境,给出流程图,说明设计思路,叙述设计过程中遇到的困难与解决的方法,给出设计心得与体会。 ④对仿真结果进行分析。仿真结果分析要求使用准确的数字结果来描述仿真的通信系统某一原理或现象。不得用模糊的描述语言或简单定性的描述。仿真结果应该结合仿真原理设计的仿真意义和仿真结果意义进行分析,应该得出有意义并有说服力的结果。 4、实施过程及考核 ①每人一题,自选一个设计题目。每个题目分为通信系统仿真原理设计、仿真软件编程和仿真结果分析三个任务。所选的题目和仿真目的不能重复,对于重复的题目要求改选。重复的题目不能进入评审阶段。 ②第一周任务是选题和仿真原理设计。选题一天,仿真原理设计二天,仿真原理评审一天,未能通过评审的应该重新选题。 ③第二周任务是仿真程序设计和仿真结果分析,时间是二天。第三天对通信系统仿真报告评审,未能通过应该修正仿真程序和仿真结果,并进行二次评审。 ④第五天总结所有同学的综合实践成绩。

混沌保密通信的研究

混沌保密通信的研究 [摘要]:文章简要讨论了基于混沌的保密通信的几种方法的特点及其发展状况,介绍了混沌保密通信的理论依据,对混沌保密通信走向实用化存在的关键问题进行了讨论。 [关键字]:混沌保密通信超混沌 混沌现象是非线性动力系统中一种确定的、类似随机的过程。由于混沌动力系统对初始条件的极端敏感性,而能产生大量的非周期、连续宽带频谱、似噪声且确定可再生的混沌信号,因而特别适用于保密通信领域。现在的混沌保密通信大致分为三大类:第一类是直接利用混沌进行保密通信;第二类是利用同步的混沌进行保密通信;第三类是混沌数字编码的异步通信。另外,由于混沌信号具有宽带、类噪声、难以预测的特点,并且对初始状态十分敏感,能产生性能良好的扩频序列,因而在混沌扩频通信领域中有着广阔的应用前景。 1、混沌保密通信的基本思想 要实现保密通信,必须解决以下三方面的问题。 (1)制造出鲁棒性强的同步信号;(2)信号的调制和解调;(3)信号的可靠传输。 同步混沌保密通信系统的基本模型如图所示:在发送端,驱动混沌电路产生2个混沌信号U和V,V用于加密明文信息M,得到密文C,混沌信号U可视作一个密钥,他和密文C一起被传送出去;在接收端,同步混沌电路利用接收到的驱动信号U,产生出混沌信号V’,再用信号V ’去解密收到的密文C,从而恢复消息M(见图)。

同步混沌保密通信系统的基本模型 2、混沌保密通信的理论依据 混沌保密通信作为保密通信的一个新的发展方向,向人们展示了诱人的应用前景。混沌信号的隐蔽性,不可预测性,高度复杂性,对初始条件的极端敏感性是混沌用于保密通信的重要的理论依据。 3、混沌保密通信的方法 按照目前国际国内水平,混沌保密通信分为模拟通信和数字通信。混沌模拟通信通常通过非线性电路系统来实现,对电路系统的设计制作精度要求较高,同步较难实现。混沌数字通信对电路元件要求不高,易于硬件实现,便于计算机处理,传输中信息损失少,通用性强,应用范围广,备受研究者的关注。由于混沌系统的内随机性、连续宽频谱和对初值的极端敏感等特点,使其特别适合用于保密通信,而混沌同步是混沌保密通信中的一个关键技术。目前各种混沌保密通信的方案可归结如下几种: 3.1混沌掩盖 混沌掩盖方案可传送模拟和数字信息,思想是以混沌同步为基础,把小的信号叠加在混沌信号上,利用混沌信号的伪随机特点,把信息信号隐藏在看似杂乱的混沌信号中,在接收端用一个同步的混沌信号解调出信号信息,以此达到保密。混沌掩盖直接把模拟信号发送出去,实现简单,但它严格依赖于发送端、接收端混沌系统的同步且信息信号的功率要远低于混沌掩盖信号的功率,否则,保密通信的安全性将大大降低。1993年,Cuomo和Oppenteim构造了基于Lorenze吸引子的混沌掩盖通信系统,完成了模拟电路实验。他们将两个响应子系统合成一个完整的响应系统,使其结构和驱动系统相同,在发送器混沌信号的驱动下,接收器能复制发送器的所有状态,达到两者的同步。1996年Mianovic V和Zaghlou M E在上述混沌掩盖方案的基础上提出了改进方案,Yu和Lookman 进一步完善了这一方案,对Lorenze系统的发送器引入合成信号的反馈,来实现接收器和发送器之间的更完满的同步,若发送器和接收器的初始状态不同,经过短暂的瞬态过程,就可以达到同步,模拟电路的实验研究表明,改进方案的信号恢复精度较高。考虑到高维混沌系统的保密性优于低维混沌系统,1996年,Lu Hongtao等提出了由单变量时延微分方程描述的无限维系统,该系统的动力学行为包括稳定平衡态、

相关文档
最新文档