通信与信号系统实验教程

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罗中华,吴振庚 编
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出版社: 重庆大学出版社
ISBN:9787562441793
版次:1
商品编码:10436643
包装:平装
出版时间:2007-07-01
用纸:胶版纸
页数:210
字数:343000

具体描述

内容简介

   《通信与信号系统实验教程》分三部分,第一部分为信号与系统实验,第二部分为通信原理实验,第三部分为移动通信实验,实验内容非常丰富,实验较为独立,由浅人深,具有很强的层次感和时代性,是一本很适合大专院校在校生学习和相关人员参考的实验指导书。

目录

第一部分 信号与系统 实验
使用说明
实验一 阶跃响应与冲激响应
实验二 滤波器(有源、无源)
实验三 锯齿波信号的分解
实验四 方波信号的分解
实验五 锯齿波信号的合成
实验六 方波信号的合成
实验七 相位、幅度对波形合成的影响
实验八 二阶网络状态轨迹
实验九 非线性系统的混沌现象
实验十 高阶巴特沃思滤波器

第二部分 通信原理 实验
实验一 各种模拟信号源 实验
实验二 CPLD可编程数字信号发生器 实验
实验三 活路终端发送和接收滤波 实验
实验四 抽样定理与PALM调制解调 实验
实验五 增量调制编译码系统 实验
实验六 脉冲编码调制PCM
实验七 时分多路复用PCM
实验八 VCO锁相环电路 实验
实验九 二相BPSK(DPSK)调制解调 实验
实验十 数字同步技术
实验十一 FSK调制解调 实验
实验十二 AMI/HDB3编译码过程 实验
实验十三 通信信道误码测试 实验
实验十四 通信系统综合 实验
实验十五 计算机串口通信 实验

第三部分 移动通信 实验
实验一 M序列发生 实验
实验二 Gold序列发生 实验
实验三 白噪声特性 实验
实验四 CPLD数字频率合成器 实验
实验五 正交载波发生器 实验
实验六 GMSK调制 实验
实验七 GMSK解调 实验
实验八 正交中频调制 实验
实验九 正交中频解调 实验
实验十 CDMA扩频发射 实验
实验十一 CDMA解扩接收 实验
实验十二 汉明编解码 实验
实验十三 多径衰落信道特征 实验
实验十四 CDMA扩频通信的抗深度衰落 实验
实验十五 CDMA通信系统在白噪声信道通信 实验
实验十六 CDMA扩频通信中地址码的搜索与捕获 实验
实验十七 计算机扩频通信系统 实验
实验十八 数字频率合成及跳频 实验
实验十九 QPSK调制与解调 实验
参考文献
《电磁场与波导基础》 内容概要 本书致力于深入浅出地阐释电磁场理论及其在波导结构中的传播规律。我们将从麦克斯韦方程组这一物理学的基石出发,逐步揭示电磁波的产生、传播以及在不同介质中的行为。本书不仅涵盖了理论推导的严谨性,更注重概念的直观理解,旨在帮助读者构建坚实的电磁场理论框架。 第一章:静电场 本章是电磁场理论的起点,重点在于理解和掌握静电场的性质与规律。 电荷与库仑定律: 我们将从最基本的电荷概念入手,探讨点电荷之间的相互作用力,即库仑定律。通过引入电场强度的概念,我们将描述电荷在空间中产生的“影响”,以及如何计算和分析由多个电荷组成的体系产生的电场。 高斯定律及其应用: 高斯定律是静电场分析的核心工具之一。本章将详细介绍高斯定律的数学形式及其物理意义,并重点讲解如何利用高斯定律求解具有对称性的电荷分布产生的电场,例如均匀带电球体、长直导线以及无限大带电平面。我们将通过丰富的实例,演示如何选择合适的“高斯面”来简化计算,从而获得直观的物理图像。 电势与等势面: 为了更方便地描述静电场,我们引入电势的概念。本章将讲解电势与电场强度之间的关系,以及如何计算点电荷、电偶极子等简单电荷系统产生的电势。同时,我们将深入理解等势面的物理意义,及其与电场线的关系,并探讨等势面在分析电荷运动和能量转化中的作用。 静电场中的导体: 导体在静电场中的行为具有其独特性。本章将深入研究导体内部的静电平衡条件,即导体内部场强为零,表面为等势面。我们将分析导体外壳的屏蔽效应,以及静电感应现象。 电介质与电容: 在电场中引入电介质会改变其电场分布。本章将介绍电介质的极化现象,如电子极化、原子极化和取向极化,并由此引出介电常数和电容率的概念。最后,我们将学习如何计算平行板电容器、圆柱形电容器等典型结构电容器的电容,以及电容器在储存电能中的作用。 第二章:稳恒磁场 本章将视角转向稳恒磁场,探索磁场的产生根源、分布规律以及其与电流之间的相互作用。 电流与磁场:毕奥-萨伐尔定律与安培环路定律: 我们将从电流是磁场产生的源头这一基本认识出发。首先,我们将学习毕奥-萨伐尔定律,用于计算由恒定电流元产生的磁场,并应用它来分析长直导线、环形导线等简单电流结构产生的磁场。随后,我们将介绍更为普适和强大的安培环路定律,并演示如何利用其求解具有对称性的电流分布产生的磁场,如无限长直导线、载流螺线管等。 磁矢势: 为了更系统地描述磁场,本章将引入磁矢势的概念。我们将讲解磁矢势与磁场强度之间的关系,以及如何通过磁矢势来求解磁场。磁矢势在处理复杂磁场问题时,可以有效简化计算,并提供一种能量观点。 磁场中的力:洛伦兹力: 磁场对运动电荷和载流导线施加的作用是磁场的重要表现。本章将详细介绍洛伦兹力定律,分析单个运动电荷在磁场中受到的作用力,以及载流导线在磁场中受到的安培力。我们将通过一系列经典实验和应用,如霍尔效应、质谱仪、电机原理等,来加深对洛伦兹力的理解。 磁介质与磁化强度: 类似于电介质,磁介质在磁场中也会发生磁化现象。本章将介绍顺磁性、抗磁性和铁磁性等不同的磁介质特性,并引入磁感应强度、磁场强度、磁化强度等重要概念,以及它们之间的关系。我们将分析磁介质如何改变外部磁场,并讨论磁芯在电感器和变压器中的应用。 电感: 电感是描述线圈储存磁场能量的物理量。本章将讲解自感和互感的概念,并推导各种典型线圈(如螺线管、环形线圈)的电感值。我们将分析电感器在电路中的作用,如滤波、振荡等。 第三章:变化的电磁场(法拉第电磁感应定律与麦克斯韦方程组) 本章是整个电磁场理论的关键飞跃,我们将进入动态变化的电磁场领域。 法拉第电磁感应定律: 变化的磁场会产生电场,这是法拉第电磁感应定律的核心内容。本章将详细阐述法拉第定律,包括感应电动势的产生机制,以及楞次定律对于感应电流方向的判断。我们将分析动生电动势和感生电动势的区别,并通过发电机、变压器等实际应用来展示电磁感应的威力。 位移电流与麦克斯韦方程组: 麦克斯韦在法拉第定律的基础上,引入了位移电流的概念,并最终统一了电场和磁场,提出了经典的麦克斯韦方程组。本章将详细推导和讲解麦克斯韦方程组的微分形式和积分形式,并阐释其物理意义。我们将理解方程组是如何描述电场和磁场的相互激发、相互演化的过程,它是电磁波存在的理论基石。 电磁场的能量: 变化的电磁场携带着能量。本章将介绍坡印廷定理,它描述了电磁场能量的流动和守恒。我们将通过计算电磁场的能量密度,来理解能量在电磁场中的分布和传递。 第四章:电磁波在自由空间中的传播 在麦克斯韦方程组的基础上,我们将迎来电磁波这一革命性的概念。 平面电磁波的形成与性质: 本章将推导并分析在均匀无损耗介质中传播的平面电磁波。我们将揭示电场和磁场在传播方向上相互垂直,且与传播方向也垂直,形成横电磁波(TEM波)。我们将推导出电磁波的传播速度(光速),并分析其振幅、相位等传播特性。 电磁波的能量与动量: 电磁波不仅传递能量,还传递动量。本章将探讨电磁波的能量密度和能流密度,并引入光压的概念,解释光波为何能够对物体产生压力。 电磁波的极化: 电磁波的电场矢量振动方向具有多样性。本章将介绍线极化、圆极化和椭圆极化等不同的极化方式,并分析其产生和判别方法。 第五章:电磁波在介质中的传播 本章将进一步探讨电磁波在不同介质中的传播特性,包括反射、折射和衰减。 电磁波在介质界面上的反射与折射: 当电磁波遇到不同介质的界面时,会发生反射和折射现象。本章将基于边界条件,推导出菲涅尔公式,用于计算反射系数和透射系数,并分析不同极化方式和入射角度对反射与折射的影响。我们将学习斯涅尔定律在电磁波传播中的体现。 电磁波在导电介质中的传播: 导电介质会对电磁波产生吸收和衰减。本章将介绍趋肤效应,分析电磁波在导体内传播时,其场强的衰减规律,以及趋肤深度与频率、介质电导率的关系。 电磁波在介质中的衰减与色散: 损耗性介质会导致电磁波能量的损失。本章将分析介质的电导损耗和介电损耗,以及它们如何影响电磁波的传播距离。同时,我们将初步介绍色散现象,即介质的介电常数随频率变化,导致不同频率的电磁波以不同速度传播。 第六章:波导管的基础理论 本章将重点介绍波导管作为一种重要的电磁波传输结构。 导波的基本概念: 我们将从导波的定义入手,理解波导管是如何约束和引导电磁波传播的。本章将分析理想金属波导管的结构和工作原理。 理想金属矩形波导管中的模式: 矩形波导管是实际应用中最常见的一种波导结构。本章将详细推导矩形波导管中横电(TE)模式和横磁(TM)模式的电磁场分布,并计算其截止频率。我们将重点分析主模(TE10模式)的传播特性,以及多模传输的现象。 理想金属圆形波导管中的模式: 类似于矩形波导管,圆形波导管也是一种重要的传输结构。本章将分析圆形波导管中的TE和TM模式,并计算其截止频率。 波导管中的能量传播: 我们将分析电磁波在波导管中传播时的能量传输效率,并探讨波导管损耗的来源,如导体损耗和介质损耗。 附录 数学工具: 涵盖了本书推导过程中常用的数学方法,如矢量分析、复变函数、积分变换等。 常用常数与单位: 提供物理学中常用的基本常数以及电磁场领域的单位定义。 通过本书的学习,读者将能够深刻理解电磁场和电磁波的本质,掌握电磁波在各种介质和结构中的传播规律,并为进一步学习通信、微波、天线等相关领域打下坚实的理论基础。本书的编写风格力求严谨而不失生动,理论与实际相结合,旨在激发读者对电磁场世界的探索兴趣。

用户评价

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对于我这样一名在通信领域摸爬滚打多年的工程师来说,市面上能够真正提供深度和广度兼备的实验教程屈指可数。《通信与信号系统实验教程》的出现,无疑为我们提供了一个宝贵的学习和实践平台。这本书不仅对通信系统的各个关键组成部分进行了详尽的介绍,更重要的是,它将理论知识与实际操作紧密结合。我特别欣赏书中对不同调制解调技术的实验设计,无论是AM、FM还是更复杂的数字调制,都能通过实验直观地看到信号的变化和性能差异。例如,在进行ASK(幅度键控)实验时,通过调整载波幅度,我能清晰地观察到信息比特如何影响信号的幅度,以及这种幅度变化如何被接收端解码。这种“眼见为实”的学习方式,比单纯阅读理论文献更能加深理解,也更能发现理论与实际中的一些细微差别。此外,书中还涉及了噪声的影响和抗噪声技术,这对于提升通信系统的鲁棒性至关重要,通过实验模拟不同程度的噪声,并观察纠错编码的效果,能极大地提高对实际工程中干扰问题的应对能力。

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这本书的装帧设计就充满了浓厚的学术气息,厚实的纸张,清晰的排版,再加上封面那精炼的标题,很容易让人联想到这是一本严谨的学术著作。当我迫不及待地翻开第一页,我便被其系统性的内容所震撼。它并非仅仅罗列实验步骤,而是将每个实验都置于一个宏大的理论框架之下。作者巧妙地将复杂的通信原理,比如信道编码、差错控制、多址技术等,分解成一个个可操作的实验单元。我尤其喜欢它在讲解信道编码部分时,不仅仅是介绍各种编码方案,更是通过实验展示了这些编码是如何在存在噪声的情况下,有效地检测和纠正错误。书中的代码示例也相当实用,配合着详细的解释,即使是初学者也能快速上手,进行二次开发和探索。读完这本书,我感觉自己不仅仅是学会了几个实验操作,更是对整个通信和信号系统的工作流程和核心技术有了全面的掌握,为我后续深入研究打下了坚实的基础。

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这本书绝对是通识教育的典范!虽然我并不是通信专业背景,但我一直对信息如何传递、编码和解码的过程充满好奇。当我翻开《通信与信号系统实验教程》时,我立刻被它清晰的逻辑和循序渐进的教学方式所吸引。它并没有一开始就抛出晦涩难懂的数学公式,而是从最基本的生活现象入手,比如我们每天使用的手机通信,是如何实现远距离、高效率的信号传输的。书中的实验部分更是亮点,通过简单的材料和工具,就能亲手搭建出能够模拟通信过程的系统。我印象最深的是关于“傅里叶变换”的那个章节,原本以为会非常抽象,但作者通过生动的类比和图示,将这个核心概念讲得深入浅出,让我第一次真正理解了信号的频域分析。即便我不需要进行实际的通信系统设计,但这本书为我打开了一个全新的视角,让我对现代科技的底层原理有了更深刻的认识,绝对是一本能拓展思维边界的科普读物。

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作为一名对前沿科技充满好奇的爱好者,《通信与信号系统实验教程》无疑是一本让我爱不释手的宝藏。它不仅仅是一本教材,更像是一本揭示现代通信奥秘的“魔法书”。我最着迷的是书中关于“信息论”部分的阐述,虽然这个概念听起来很高大上,但作者通过一系列富有启发性的实验,将香农的信息熵、信道容量等概念变得触手可及。我甚至尝试着通过改变信息源的概率分布,来观察信道容量的变化,这种亲身体验带来的震撼是无与伦比的。此外,书中对各种调制解调技术的实验设计,更是让我对我们日常使用的无线通信技术有了全新的认识,原来我们手机里传输的每一个信息,都经过了如此精妙的编码和解码过程。它让我觉得,科技不再是遥不可及的,而是可以通过自己的动手实践去理解和掌握的。这本书极大地激发了我对通信领域的兴趣,让我看到了一个充满无限可能的未来。

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说实话,我之前对信号处理和通信系统一直抱着一种“远观而不可亵玩”的态度,觉得那是高深莫测的学问。《通信与信号系统实验教程》的出现,彻底改变了我的看法。它就像一位循循善诱的老师,把原本枯燥的理论转化成了生动有趣的实践。书中每一个实验的设计都非常巧妙,往往只需要一些常见的电子元器件和基础的测量仪器,就能搭建起能够模拟真实通信场景的系统。例如,在模拟“滤波”功能时,我学会了如何通过电感和电容的组合,有效地滤除掉信号中的特定频率成分,这让我第一次直观地理解了“频率选择性”在通信中的重要性。而且,书中对每一个实验现象的解释都非常到位,它会告诉你“为什么会发生这种现象”,而不是简单地描述“看到了什么”。这种深入浅出的讲解方式,让我能够真正地理解背后的原理,而不是死记硬背。即使我只是想对通信有个大致的了解,这本书也绝对是最佳的入门读物。

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