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移动通信调制与解调实验
移动通信及设备实验要 求 1. 实验动手前用10分钟时间阅读实验指导书,了解实验目的、内容、要求与方法 步骤。 2. 两人为一组,要求每人能掌握实验方法,独立完成实验内容。按每项实验要求 做好测试记录,提供老师作为平时成绩记录。 3. 报告内容见指导书每项实验的报告要求。实验报告要有实验原理,并要有相 应框图。各相关测量点的波形除标注参数外并要加以简单分析说明。文字或波形 可用手工或其它方法记录绘制。实验报告要回答实验思考题。 4. 实验上课到课率计入平时成绩参考,无故迟到、早退及旷课者将视情况少计或 不计实验成绩。 5. 实验时爱护使用仪器与实验设备,下课前整理好实验设备,关好电源,将电源 线、测试线及椅橙放回原位。 6. 实验报告要求于第四次实验后的下周一由班收集上交。 移动通信与设备实验实验项目和时间安排 调制与解调实验 实验三 QPSK调制解调实验 第一次课 实验四 OQPSK调制解调实验 第二次课 实验一 MSK调制解调实验 第三次课 实验二 GMSK调制解调实验 第四次课 移动通信原理实验箱面板布置 数 字 信 号 调 制 技 术 数字调制技术可分为线性调制和恒包络调制两类: 线性调制技术类:主要包括PSK、QPSK、DQPSK、OQPSK、π/4-DQPSK和多电平PSK等。这一类调制技术要求通信设备从频率变换到放大和发射过程中保持充分的线性,因此在制造移动设备中会增加难度和成本,但可以获得较高的频谱利用率。 恒包络调制技术类:主要包括MSK、GMSK、GFSK、TFM等。这类调制技术的优点是已调信号具有相对窄的功率谱和对放大设备没有线性要求,不足之处是其频谱利用率通常低于线性调制技术。由于这两类调制技术各有优势,因此被不同的移动通信系统所采用。如GSM系统中采用的GMSK调制,而IS-95CDMA系统采用QPSK和OQPSK调制。 实验箱各种调制方式的实现调制类型选择参见P5表一 实验箱各种解调方式的实现解调类型选择应与调制类型选择一致参见P5表一 各测试点在框图中的位置及含义(一) NRZ:调制器基带信号输出点;输出为NRZ码,周期为15,码字为101001101110000,码速率受拨码开关SW602控制,关系如表二所示。 /NRZ:基带信号的差分编码信号输出点(仅在MSK、GMSK调制时有效);输出为NRZ码,周期为15,码字为011011100001010或100100011110101相位比“NRZ”输出延迟一个码元,码速率受拨码开关SW602控制,关系如(P5)表二所示。 BS:基带信号的位同步信号;输出为方波,频率受拨码开关SW602控制,关系如表二所示。 DI:I 路数据信号输出点;输出为NRZ码,码速率是基带信号码速率的1/2;在MSK、GMKS调制方式时NRZ码的周期为15,当/NRZ 为100100011110101时,其码字为100011110101100或010110010001111;当/NRZ 为011011100001010时其码字为011100001010011或101001101110000。相位与“/NRZ”输出相比有延迟;在其他调制方式时NRZ码的周期为15,码字为110111000010100或001010011011100,相位与“NRZ”输出相比有延迟。 各测试点在框图中的位置及含义(二) DQ:Q 路数据信号输出点;输出为NRZ码,码速率是基带信号码速率的1/2;在MSK、GMKS调制方式时NRZ码的周期为15,当/NRZ 为011011100001010时,其码字为101001101110000或011100001010011;当/NRZ 为100100011110101时其码字为010110010001111或100011110101100。在其他调制方式时NRZ码的周期为15,码字为001010011011100或110111000010100,相位与“NRZ”输出相比有延迟 I路成形:“DI”信号经基带成形后信号输出点。 Q路成形:“DQ”信号经基带成形后信号输出点。 I路调制:“I路成形”经11.71875KHz载波调制后信号输出点,波形类似于PSK调制波形。 Q路调制:“Q路成形”经11.71875KHz载波调制后信号输出点,波形类似于PSK调制波形。 调制输出:各调制方式的调制信号输出。 实验一 MSK调制解调实验(一) MSK调制码元变换及成形波形图 实验一 MSK调制解调实验(三)
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