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        Matlab/Simulink在高職“通信原理”仿真教學(xué)中的應(yīng)用

        2018-12-18 03:42:00周彩霞
        關(guān)鍵詞:信號高職學(xué)生

        周彩霞

        (長沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院,湖南 長沙 410124)

        通信原理是通信技術(shù)專業(yè)的核心專業(yè)課程,具有理論性強(qiáng)、直觀性差、公式推導(dǎo)多、概念抽象等特點,學(xué)生不易理解與掌握。而高職教育強(qiáng)調(diào)淡化理論推導(dǎo),注重基本概念,原理方法的介紹,加強(qiáng)理論與實踐的聯(lián)系,注重學(xué)生實踐應(yīng)用能力的培養(yǎng)。因此如何上好“通信原理”這門課,一直以來是困擾高職通信技術(shù)專業(yè)老師的問題。

        一、高職“通信原理”課程教學(xué)存在的主要問題

        隨著高職教育教學(xué)改革的不斷推進(jìn),“通信原理”課程教學(xué)中存在的問題與不足愈加凸顯。

        1)課程教學(xué)內(nèi)容中理論推導(dǎo)多,而學(xué)生基礎(chǔ)弱。高職學(xué)生理論基礎(chǔ)普遍較差,數(shù)學(xué)功底薄弱,繁多的理論分析與公式推導(dǎo)嚴(yán)重打擊學(xué)生的學(xué)習(xí)積極性。

        2)學(xué)生樂于動手操作,卻不善聯(lián)想思考。多數(shù)學(xué)生在實驗實訓(xùn)時只愿搞清楚怎么動手操作,怎么搭建與測試通信電路,卻很少會認(rèn)真分析與思考理實之間的聯(lián)系。

        3)實踐課大多以驗證性試驗為主,缺乏綜合性與創(chuàng)新性。由于實訓(xùn)條件受限,課內(nèi)實驗以驗證為主,學(xué)生處于被動學(xué)習(xí)狀態(tài),影響學(xué)生動手操作、設(shè)計能力的提升。

        二、教學(xué)中引入 Matlab/Simulink仿真的必要性

        Matlab 環(huán)境下的 Simulink[1,2],擁有豐富的系統(tǒng)建模、仿真和綜合分析的集成環(huán)境。在該環(huán)境中,無需大量書寫程序,而只需要通過簡單直觀的鼠標(biāo)操作,就可構(gòu)造出復(fù)雜的仿真系統(tǒng)。Simulink具有適應(yīng)面廣、結(jié)構(gòu)和流程清晰及仿真精細(xì)、貼近實際、效率高、靈活等優(yōu)點[3],它提供了交互式圖形化環(huán)境和可定制模塊庫,是學(xué)習(xí)、分析與設(shè)計通信系統(tǒng)強(qiáng)有力的工具。

        根據(jù)高職學(xué)生樂于動手操作而不愿意理論分析與數(shù)學(xué)推導(dǎo)的特點,將Simulink 引入到“通信原理”課程教學(xué)中,使課堂講授與模擬演示相結(jié)合,實際操作與仿真實驗相補(bǔ)充,對于難于理解與領(lǐng)會的內(nèi)容、抽象的概念、不易觀察的某些現(xiàn)象及發(fā)展過程,教師課堂現(xiàn)場演示或指導(dǎo)學(xué)生上機(jī)操作,利用Simulink進(jìn)行系統(tǒng)建模和圖形處理,可使其準(zhǔn)確、形象、直觀、可靠地表現(xiàn)出來,從而加深學(xué)生對所學(xué)知識的理解,起到事半功倍的教學(xué)效果[4]。

        三、實際應(yīng)用案例

        下面以“AM調(diào)制與解調(diào)通信系統(tǒng)仿真”為例,來說明使用Simulink進(jìn)行系統(tǒng)仿真的過程。

        (一)實現(xiàn)原理

        AM調(diào)制原理[5,6]:是用調(diào)制信號m(t)去控制高頻正弦載波信號cosωc(t)的幅度,使其按調(diào)制信號的規(guī)律變化的過程SAM(t)是已調(diào)信號,即AM信號。A0為常數(shù)。實現(xiàn)框圖如1所示。

        圖1 AM調(diào)制原理框圖

        AM信號解調(diào)原理:是把接收到的已調(diào)信號SAm(t)還原為調(diào)制信號m0(t)。AM信號的解調(diào)方法有兩種:相干解調(diào)和包絡(luò)檢波。AM相干解調(diào)的原理框圖如圖2,是在接收端利用同步載波(頻率、相位與發(fā)端載波相同)進(jìn)行解調(diào),然后低通濾波提取出傳送的信息。包絡(luò)檢波器一般是由二極管、電容與電阻構(gòu)成的半波或全波整流器和低通濾波器組成,整流是只保留信號中幅度大于0的部分,濾波是過濾出調(diào)制信號。

        圖2 AM相干解調(diào)原理框圖

        從上述調(diào)制解調(diào)框圖來看,框圖顯示不夠直觀,不容易理解整個信號的調(diào)制解調(diào)過程,學(xué)生理解難度比較大。

        (二)仿真思路

        首先,依據(jù)實現(xiàn)框圖來創(chuàng)建仿真電路模型,根據(jù)要分析的對象來接入測試儀器。以AM調(diào)制的相干解調(diào)系統(tǒng)為例,信號在系統(tǒng)中傳輸時,考慮到噪聲影響加入了高斯白噪聲,并通過帶通濾波器來限定信道的上下限頻率,如圖3所示。

        其次,對各電路模塊依據(jù)需求進(jìn)行參數(shù)設(shè)置。信源Sine Wave參數(shù):幅度1,角頻率10rad/s;載波Sine Wave1、2參數(shù):幅度1,角頻率100rad/s;Analog Filter Design BPF參數(shù):下限角頻率90rad/s,上限角頻率110rad/s;Analog Filter Design1 LPF參數(shù):截止角頻率 10rad/s;高斯白噪聲Gaussian Noise Generator參數(shù):均值0,標(biāo)準(zhǔn)方差1。

        圖3 AM調(diào)制相干解調(diào)系統(tǒng)電路模型

        然后,仿真測試并分析測試結(jié)果。測試結(jié)果如圖4所示,當(dāng)mA=0.5時,圖4(a)是調(diào)制信號與已調(diào)AM信號的對比波形,圖中非常直觀的反應(yīng)了AM信號包絡(luò)變化與m(t)的關(guān)系;圖4(b)是調(diào)制信號與解調(diào)信號的對比波形,顯然,解調(diào)信號相對調(diào)制信號有一系統(tǒng)延時,且由波形對比可分析解調(diào)信號是否有失真。

        圖4 mA =0.5時的測試波形

        (三)測試分析

        仿真模型創(chuàng)建好后,不僅可以觀察仿真結(jié)果,還可以通過隨心改變參數(shù)設(shè)置、靈活添加測試儀器來引導(dǎo)學(xué)生討論電路中可能會出現(xiàn)的各種想象與問題。

        比如,通過改變調(diào)制信號幅度值來改變mA,分三種情況:0<mA<1,mA=1,mA>1 仿真測試,來分析調(diào)幅系數(shù)mA對AM包絡(luò)的影響。測試結(jié)果如圖5,顯而易見當(dāng)0<mA<1時,正常調(diào)制,AM包絡(luò)變化反映調(diào)制信號的變化規(guī)律當(dāng)mA=1時,滿幅調(diào)制當(dāng)mA>1時,過調(diào)制,此時AM信號的包絡(luò)變化已失真。

        圖 5 0<mA<1,mA=1,mA>1 三種取值下 AM 信號的波形

        為測試噪聲大小對系統(tǒng)性能的影響,可通過改變Gaussian Noise Generator的均值與方差來觀察解調(diào)后信號失真度大小與噪聲功率之間的關(guān)系。如圖6所示,取高斯白噪聲的均值μ=0,方差σ2=0,σ2=10,σ2=50三種情況(在通信信道中,一般噪聲均值為零時,噪聲的平均功率等于其方差)來引導(dǎo)學(xué)生進(jìn)行仿真,由測試結(jié)果可見,方差越大,噪聲功率越大,解調(diào)信號的失真就越嚴(yán)重。

        圖6 噪聲方差σ2=0,σ2=10,σ2=50三種情況下解調(diào)信號的波形

        圖7 添加頻譜儀后的AM系統(tǒng)電路模型

        圖8 AM調(diào)制前后頻譜分布圖

        還可從頻域出發(fā)對信號的頻譜進(jìn)行分析,在原電路模型的基礎(chǔ)上添加頻譜儀。如圖7所示。為能清楚地看到調(diào)制前后信號頻譜搬移的情況,電路中添加了兩個Spectrum Scope頻率儀分別來測信源頻譜與AM信號頻譜,載波參數(shù)Sine Wave1、2的角頻率設(shè)置為10000rad/s。測試結(jié)果如圖8所示,兩頻譜分布圖證明:調(diào)制前后頻譜形狀沒變,調(diào)制后信源頻譜被線性搬移到了載波的兩邊。

        四、結(jié)束語

        由于電路搭建簡單方便,參數(shù)設(shè)置輕松易控,結(jié)果顯示直觀形象,不需要繁雜的數(shù)學(xué)推導(dǎo),因此高職學(xué)生在理論知識欠缺的情況下,通過Simulink仿真不僅可以很快掌握與強(qiáng)化所學(xué)的基本原理與技術(shù),而且Simulink仿真不受實驗設(shè)備、條件、時間等限制,學(xué)生還可以利用課余時間自主操作與練習(xí),極大地調(diào)動了學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣和積極性,取得了良好的教學(xué)效果。

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