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正文內(nèi)容

通信系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)報(bào)告(參考版)

2025-02-08 05:54本頁(yè)面
  

【正文】 五、實(shí)驗(yàn)結(jié)果 頻分復(fù)用: DSB 信號(hào)頻譜: 圖 751 DSB 信號(hào)頻譜 AM 信號(hào)頻譜: 圖 752 AM 信號(hào)頻譜 復(fù)用之后信號(hào)頻譜: 圖 753 復(fù)用之后信號(hào)頻譜 頻分解復(fù)用: 解復(fù)用之后頻譜: 圖 754 DSB 信號(hào)頻譜 圖 755 AM 頻譜 。 ( 5)同理,重復(fù)以上實(shí)驗(yàn)步驟( 3)、( 4),將頻分解復(fù)用“輸出 2”引入模擬解調(diào)模塊 2,與信號(hào)源模塊 384K 正弦相干解調(diào),并對(duì)比原 2K 正弦基波還原的效果。 頻分解復(fù)用 ( 1)實(shí)驗(yàn)連線如下: 復(fù)用模塊“頻分復(fù)用” 復(fù)用模塊“頻分解復(fù)用” 輸出 ——————— ——— 輸入 ( 2)觀測(cè)頻分解復(fù)用“輸出 1”、“輸出 2”測(cè)試點(diǎn)的波形及頻譜,并與頻分復(fù)用前的兩路 DSB 信號(hào)的波形及頻譜進(jìn)行對(duì)比。 ( 4)觀測(cè)復(fù)用模塊頻分復(fù)用“輸出”測(cè)試點(diǎn),對(duì)比頻分復(fù)用前后信號(hào)波形及頻譜的變化。(注意,此處只是驗(yàn)證通電是否成功,在實(shí)驗(yàn)中均是先連線,后打開(kāi)電源做實(shí)驗(yàn),不要帶電連線) 頻分復(fù)用 ( 1)信號(hào)源模塊提供 1K 正弦基波、 2K 正弦基波和 192K 正弦載波、 384K 正弦載波,正弦基波的峰峰值約 1V 左右,正弦載波的峰峰值約 左右。 四、實(shí)驗(yàn)過(guò)程 將信號(hào)源模塊、模擬調(diào)制模塊、模擬解調(diào)模塊、復(fù)用模塊小心地固定在主機(jī)箱中,確保電源接觸良好。這里選擇載波頻率分別是 192K 和 384K,滿足每路話音信號(hào) 4KHz 的標(biāo)準(zhǔn)帶寬。然后將兩路不同載頻的 DSB 調(diào)幅信號(hào)送入復(fù)用模塊頻分復(fù)用電路中相加,得頻分復(fù)用信號(hào)。 頻分復(fù)用系統(tǒng)的實(shí)驗(yàn)框圖如下圖 71 所示。在 FDM 中,信道的帶寬被分成多個(gè)相互不重疊的頻段(子通道),每路信號(hào)占據(jù)其中一個(gè)子通道,并且各路之間必須留有未被使用的頻帶(防護(hù)頻帶)進(jìn)行分隔,以防止信號(hào)重疊。時(shí)分復(fù)用通常用于數(shù)字信號(hào)的多路傳輸,將在時(shí)分復(fù)用實(shí)驗(yàn)( TDM)中闡述。其目的是為了充分利用信道的頻帶或時(shí)間資源,提高信道的利用率。 三、實(shí)驗(yàn)原理 當(dāng)一條物理信道的傳輸能力高于一路信號(hào)的需求時(shí),該信道就可以被多路信號(hào)共享,例如電話的干線通常有數(shù)千路信號(hào)在一根光纖中傳輸。 二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容 兩路不同載頻的 DSB 調(diào)幅信號(hào)頻分復(fù)用,觀測(cè)頻分復(fù)用前后信號(hào)波形及頻譜的變化。 理解頻分復(fù)用的原理。 抑制載波雙邊帶調(diào)制相比于 AM 調(diào)制減少了能量的浪費(fèi),但是解調(diào)變得比較復(fù)雜。 雙邊帶調(diào)制調(diào)制和解調(diào)實(shí)現(xiàn)起來(lái)都最方便,但是也最浪費(fèi)能量和帶寬。 五、實(shí)驗(yàn)結(jié)果 基波移相“輸入”與“輸出”測(cè)試點(diǎn)波形: 圖 651 基波移相 載波移相“輸入”與“輸出”測(cè)試點(diǎn)波形 圖 652 載波移相 調(diào)幅輸出 1 和 2:注:調(diào)幅輸出 2 是移相之后的調(diào)幅波 圖 653 調(diào)幅輸出 1 頻譜 圖 654 調(diào)幅輸出 2 頻譜(移相之后) 兩路 DSB 信號(hào)形狀基本相同。 ( 8)觀測(cè)“上邊帶輸出”及“下邊帶輸出”測(cè)試點(diǎn)信號(hào)的波形及頻譜。 ( 6)調(diào)節(jié)“調(diào)制深度調(diào)節(jié) 2”旋轉(zhuǎn)電位器,相乘調(diào)幅 2“調(diào)幅輸出”一路 DSB 信號(hào)。 ( 4)示波器雙蹤觀測(cè)載波移相“輸入”與“輸出”測(cè)試點(diǎn)波形,比較其相對(duì)相位關(guān)系?!?384K 正弦波”測(cè)試點(diǎn),調(diào)節(jié)“ 384K 調(diào)幅”旋轉(zhuǎn)電位器,使其輸出信號(hào)峰峰值為 左右。 插上電源線,打開(kāi)主機(jī)箱右側(cè)的交流開(kāi)關(guān),在分別按下三個(gè)模塊中的電源開(kāi)關(guān),對(duì)應(yīng)的發(fā)光二極管燈亮,三個(gè)模塊均開(kāi)始工作。與雙邊帶抑制載波信號(hào)相比,單邊帶信號(hào)的包絡(luò)更不能反映調(diào)制信號(hào)的波形,因此我們采用相干解調(diào)法解調(diào) SSB 信號(hào)。 設(shè)調(diào)制信號(hào)為 m(t) = ????????????????,載波為 c(t) = cos?????? 則 DSB 信號(hào)的時(shí)域表示式為: ????????(??) = ????????????????cos?????? = 12???? cos(???? +????)??+12????cos?(???? ?????)?? 保留上邊帶的單邊帶調(diào)制信號(hào)為: ????????(??) = 12???? cos(???? +????)?? = 12????(cos???????????????????????????????????????????) 保留下邊帶的單邊帶調(diào)制信號(hào)為: ????????(??) = 12???? cos(???? ?????)?? = 12????(cos??????????????????+????????????????????????) 圖 631 相移法 SSB 調(diào)幅實(shí)驗(yàn)框圖 相移法不需要濾波器具有陡峭的截止特性,不論載頻有多高,均可一次實(shí)現(xiàn)一次 SSB調(diào)制。 濾波法 SSB 調(diào)幅 先產(chǎn)生一個(gè)雙邊帶信號(hào),然后讓其通過(guò)一個(gè)邊帶濾波器,濾除不要的邊帶,即可得到單邊帶信號(hào)。 三、實(shí)驗(yàn)原理 單邊帶調(diào)制( SSB)信號(hào)是將雙邊帶信號(hào)中的一個(gè)邊帶濾掉而形成的。 二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容 按相移法 SSB 調(diào)制框圖,實(shí)現(xiàn) SSB 調(diào)幅,觀測(cè) SSB 調(diào)幅信號(hào)的波形及其頻譜。 了解 SSB(包括上邊帶、下邊帶)調(diào)幅信號(hào)的頻譜特性 。 模擬語(yǔ)音信號(hào) DSB 調(diào)幅與解調(diào) 用信號(hào)源模塊模擬語(yǔ)音信源輸出的“ T- OUT”話音信號(hào)代替 2K正弦信號(hào)輸入模擬調(diào)制模塊中,模擬解調(diào)模塊還原的“解調(diào)輸出”信號(hào)送回信號(hào)源模擬語(yǔ)音信源“ R- IN”測(cè)試點(diǎn),耳機(jī)接收話筒語(yǔ)音信號(hào),完成模擬語(yǔ)音信號(hào) DSB 調(diào)幅與解調(diào)的整個(gè)過(guò)程。 這里可采用頻譜分析儀或選配的虛擬儀器進(jìn)行信號(hào)頻譜分析。 ( 2)實(shí)驗(yàn)連線如下: 信號(hào)源模塊 調(diào)制模塊“ 模擬相乘法調(diào)制 ” 2K 正弦基波 —————————— 基帶 輸入 384K 正弦載波 ————————— 載波輸入 ( 3)調(diào)節(jié)“調(diào)制深度調(diào)節(jié)”旋轉(zhuǎn)電位器,用示波器觀測(cè)“ 調(diào)制 輸出”測(cè)試點(diǎn)信號(hào)波形及其頻譜。 插上電源線,打開(kāi)主機(jī)箱右側(cè)的交流開(kāi)關(guān),再 分別按下 兩個(gè)模塊中的電源開(kāi)關(guān),對(duì)應(yīng)的發(fā)光二極管燈亮,兩 個(gè)模塊均開(kāi)始工作。
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