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通原实验数字调制实验
3. 2PSK调制信号的解调测量 四、实验内容与步骤 测试数据观察与记录: ②相乘器输出信号测量:记录MUL信号波形。 ③低通滤波信号测量:记录A/P-LPF信号波形。 ④电压比较器输出信号测量:记录CMP信号波形。 ⑤抽样判决输出信号测量:记录DEM-OUT信号波形 与时延。 思:什么情况下解调输出的NRZ码元与原信号刚好相反? 实验准备: S4=下/S6=上 连接MOD-OUT→2PSK/ DPSK-IN, CAR-OUT → CAR-IN, SQ8KHz→BS-IN. 保持前步骤电路的连接状态不变。 ①同步载波提取信号测量:记录SIN1/CAR-OUT对比信号波形。 示波器一个探头测NRZ作同步信号 请参考《通信原理》课程所学2DPSK 调制系统电路组成,根据提供的“数字调制解调与载波同步模块”,自己构建并画出用键控方式实现2DPSK调制系统的实验电路框图。 基本条件:载波频率128KHz;传输速率8KHz。 四、实验内容与步骤 项目3:2DPSK信号产生与测量 差分 编码器 128K 正弦波 反相器 调制器 2DPSK调制 128K 方波 8K CP 波形变换 M序列 0相载波 π相载波 (2DPSK) MOD-OUT (相对码) 四、实验内容与步骤 4. 2DPSK信号产生与测量 示波器CH1 测试数据观察与记录: ①0相、π相载波信号测量:记录信号参数与波形。 ② 数字基带信号测量:记录Ak-IN(绝对码), Bk- OUT(相对码)信号参数与波形。(M=7) ③2PSK信号测量:记录信号波形。 调节电位器W1、W2,使输出载波幅度相等,均为2~2.5Vp-p。 说明: 什么是 2DPSK? 实验准备 S2=左/S3=中 连接实验电路电源 连接SQ128KHz→SQ1-IN 连接SQ8KHz→CLK-IN 连接NRZ-OUT→Ak-IN, Bk-OUT →NRZ-IN 示波器CH2 示波器CH2 示波器CH2 示波器CH1 请参考《通信原理》课程所学2DPSK相干解调-码变换法解调系统电路组成,根据提供的“数字调制解调与载波同步模块”,自己构建并画出实现对2DPSK信号解调的实验电路框图。 四、实验内容与步骤 项目4:2DPSK调制信号的解调测量 码(反) 变换 鉴相器 比较 LPF 解调输出 DEM-OUT Ts 同步载 波提取 判决 3. 2DPSK调制信号的解调测量 四、实验内容与步骤 测试数据观察与记录: ②相乘器输出信号测量:记录MUL信号波形。 ③低通滤波信号测量:记录A/P-LPF信号波形。 ④电压比较器输出信号测量:记录CMP信号波形。 ⑤抽样判决输出信号测量:记录DEM-OUT信号波形。 实验准备: S4=下/S6=上 连接MOD-OUT→2PSK/ DPSK-IN, CAR-OUT → CAR-IN, SQ8KHz→BS-IN,DEM-OUT →BN-IN. 保持前步骤电路的连接状态不变。 ①同步载波提取信号测量:记录SIN1/CAR-OUT对比信号波形。 示波器一个探头测绝对码NRZ作同步信号 ⑥码反变换输出信号测量:记录AN-OUT信号波形与时延。 五、实验报告与思考题 1、分析实验电路的工作原理,叙述其工作过程。 2、根据实验测试记录,画出各测量点的波形图。 3、记录实验中出现的问题,提出改进意见。 实验报告要求 由于2PSK在解调的时候可能会出现“相位模糊”现象,可采用2DPSK调制方法弥补此缺点,试自己设计一个绝对码/相对码的变换电路和2DPSK调制电路。 实验思考题 2. 2PSK解调器系统由哪几大部分组成?简述各部分的作用。 3. 简述平方环法提取同步载波的工作过程。 * * 厚德博学 追求卓越 通信原理实验 数字调制与解调系统实验 数字调制与解调技术的重点是:数字基带信号与数字频带信号之间的转换,实验的目的是掌握实现这种转换的技术。目前数字调制采用最多的方法是键控法,它是用数字基带信号控制高频载波的可控参数。实际工程中常应用的数字调制方式有:ASK、FSK与PSK。 (2) 移相键控 PSK调制与解调 载波信号是各种调制所必须的传送载体 基带信号是各数字通信系统传输的对象 移相键控PSK在数字通信系统中是一种重要的调制方式,其抗噪性能和信道频带利用率均优于ASK和FSK,即使在有衰落的信道中也能获得很好的效果。因而在实际的高速数据传输系统中得到广泛的应用,通过此实验: 1. 掌握2PSK和2DPSK调制与解调电路的组及成工作原理。 2. 了解“0”相和“π”相载频信号的产生方法,掌握二进 制绝对码与相对码的变换方法。 3. 掌握2PSK和2DPSK调制器与解调器的测试
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