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文档简介
1、实验3:基带传输系统实验一实验目的1.了解Nyquist基带传输设计准则2.熟悉升余弦基带传输信号的特点3.掌握眼图信号的观察方法4.学习评价眼图信号的基本方法二实验内容1、=0升余弦滤波成形信号观察(1)准备工作(2)以发送时钟(TPM01)作同步,观测发送信号(TPi03)的波形。观察过零点抖动与眼皮厚度(3)用KG02输入不同的测试数据,观察TPi03的信号。0/1码时TPi03的信号11101010时TPi03的信号2、=1、=0.4、=.4开根号升余弦滤波的眼图观察(1)准备工作:除KG04外,其余同步骤1。KG04设置成=1、=0.4、=.4开根号升余弦滤波状态(2)以发送时钟作同
2、步,观测发送信号(TPi03)的波形。观察过零点抖动与眼皮厚度,记录TPM02、TPM03波形=1时发送信号(TPi03)的波形=0.4时发送信号(TPi03)的波形=0.4开根号时发送信号(TPi03)的波形=1时TPM02的波形=0.4时TPM02的波形=0.4开根号TPM02的波形=1时TPM03的波形=0.4时TPM03的波形=0.4开根号时TPM03的波形2(3)用KG02输入不同的测试数据,观察TPi03的信号。记录TPM02、TPM03的波形=1 11101010时TPi03的信号=1 0/1时TPi03的信号=0.4 11101010时TPi03的信号=0.4 0/1时TPi0
3、3的信号=0.4开根号 11101010时TPi03的信号=0.4开根号 0/1时TPi03的信号TMP03的波形三实验结果与分析1、写出眼图正确的观察方法答:(1)最佳抽样时刻是“眼睛”张开最大的时刻。(2)定时误差灵敏度是眼图斜边的斜率。斜率越大,对位定时误差越敏感。(3)图的阴影区的垂直高度表示抽样时刻上信号受噪声干扰的畸变程度。(4)图中央的横轴位置对应于判决门限电平。(5)倾斜阴影带与横轴相交的区间表示了接收波形零点位置的变化范围。2、画出=0升余弦滤波与=1升余弦滤波时,输出的基带信号波形=0时的输出的基带信号波形=1时的输出的基带信号波形3、比较=0、=0.4、=1升余弦滤波与=
4、0.4开根号升余弦滤波的不同波形,其中,对抽样时刻最不敏感的是那种?对抽样时刻最敏感的是那种?得到眼图,眼皮最薄的是那种?眼皮最厚的是那种?答:对抽样时刻最不敏感的是=1,对抽样时刻最敏感的是=0;得到眼图,眼皮最薄的是=0 眼皮最厚的是=14、比较“=0.4升余弦滤波”与“=0.4开根号升余弦滤波”的不同点。答:=0.4开根号升余弦滤波。实验5:FSK调制解调实验一:实验目的:1. 了解FSK调制的基本工作原理2. 自行设计FSK调制、解调单元二:实验原理及实验内容1. FSK信号传号频率与空号频率的测量(1)开关KG03置于右端,将FSK调制解调模块中的跳线开关KE01、KE02均置于右端
5、,KG01放置在测试位置,TPE02是已调FSK波形,开关KG02选择全1码输入数据信号,观测TPE02波形(传号频率)如下(2),开关KG02选择全0码输入数据信号,观测TPE02波形(空号频率)如下结论:进过比较可知(2)的波形频率小于(1)的频率2. FSK调制基带信号观测(1) 开关KG02选择0/1码输入数据信号,TPM02是发送数据信号,TPE02是已调FSK波形,并以TPM02作同步信号观测TPM02和TPE02的波形图如下:3、 锁相环特性观察(改变测试信号的频率)观察TPE04和TPE06的波形(1),TPE04波形,TPE06波形(2),TPE04波形,TPE06波形分析:
6、当输入信号频率为时,锁相环的控制电压为低电平,输出码元为0,当输入信号频率为时,锁相环的控制电压为高电平,输出码元为1。4. 解调数据观测(TPE06和TPM02【同步信号】)(1)全1码(2)全0码(3)0/1码(4)11101010特数码序列三:实验总结1. FSK是利用载波的频率变化来传递数字信息的,在二进制情况下,0对应载波频率,1对应载波频率2. 测试频率的不同,对锁相环的控制电压会有影响,从而会致使输出码元有所不同。3. 实验过程中存在一定的噪声实验7:DBPSK传输系统实验一:实验目的:1. 学习差分编译码的方法2. 掌握DBPSK调制和解调的基本原理3. 掌握DBPSK数据传输
7、过程,熟悉典型电路4. 掌握差分编译码在DBPSK通信系统中的应用二:实验原理及实验内容差分编码与调制相位示意图:DBPSK的实现框图如下所示:1.差分编码原理:差分编码框图:2. 差分译码原理:差分译码框图:3差分编译码的作用差分编码的作用:将绝对码转换成相对码,完成功能:;差分译码的作用:将相对码转换成绝对码,完成功能:4. 主要测试点的波形从相平面上观察TPJ05和TPJ06的合成矢量图如下所示:总结:BPSK解调器的解调特点:TPM02和TPM04是一致的,中间信号的正、反相对其的波形没有影响(收发两端要保持一致)其它观测点的波形图结果如下:三:实验总结1.DBPSK的系统工作过程在D
8、BPSK系统中,输入的二进制序列先差分编码,然后再用BPSK调制器调制。在DBPSK中其不需要进行载波恢复2. 由上面的测试点的波形可知TPM02和TPM04是一致的,中间信号的正、反相对其的波形没有影响(收发两端要保持一致),而TPM03和TPM05会发生变化.3. BPSK解调器的解调特点:二相相移键控(BPSK)是用二进制基带信号(0、1)对载波进行二相调制。BPSK是最简单的PSK形式,相移大小为 180°,又可称为2-PSK。BPSK信号属于DSB信号,它的解调,不再能采用包络检测的方法,只能进行相干解调。实验一:PCM编译码实验一:实验目的1. 了解语音编码的工作原理,验
9、证PCM编译码原理2. 熟悉PCM抽样时钟、编码数据和输入/输出时钟之间的关系3. 了解PCM专用大规模集成电路的工作原理及应用4. 熟悉语音数字化技术的主要指标及测量方法二:实验原理及电路说明PCM编译码模块中的各跳线功能如下1. 跳线开关K501是用于选择输入信号,当K501置于正常位置时,选择来自用户2接口单位的语音信号,当K501置于测试位置时选择测试信号。测试信号可以选择外部测试信号或内部测试信号,当设置在交换模块内的跳线开关K001设置在12位置时,选择内部测试信号;设置在23位置时,选择外部测试信号;测试信号从J005模拟测试端口输入。2. 跳线器K504是用于设置PCM译码器的
10、输入数据选择,当K504置于左端时译码数据来自MC145540的编码模块;当K504置于右端时译码数据来自扩展模块。在该模块中,各测试点的定义如下:1. TP501:发送模拟信号测试点2. TP502:PCM发送码字3. TP503:PCM编码器输入/输出时钟4. TP504:PCM编码抽样时钟5. TP505:PCM接收码字6. TP506:接收模拟信号测试点PCM模块电路组成框图如下:三:实验内容及结果、分析1. PCM串行接口时序观察(1) 用示波器同时观察抽样时钟信号(TP504)和输出时钟信号(TP503),观测时以TP504做同步,观察结果如下:图中黄色代表TP504,蓝色代表TP
11、503,由图可知TP503是位同步信号,其相邻两位上升沿的长度是一位码元。(2) 用示波器同时观察抽样时钟信号(TP504)和编码输出端口(TP502),观测时以TP504做同步,观察结果如下:图中黄色代表TP504,蓝色代表TP502,由图可知每抽样一次形成8位编码(对应TP502)2. PCM编码器(1) 以TP504做同步,用示波器同时观察抽样时钟信号(TP504)和编码输出端口(TP502)TP504(黄色)与TP502(蓝色)观测结果如下:TP504(黄色)与TP503(蓝色)观测结果如下:3. PCM译码器PCM译码器输出模拟信号观测:用示波器同时观测解码器输出信号端口(TP506
12、)和编码器输入信号端口(TP501),观测信号时以TP501做同步,解码信号与输入信号观测结果如下:(黄色:TP501,蓝色:TP506)由图可知TP501的峰峰值为2.72V,TP506的峰峰值为2.32V,两者的峰峰值相差不大,基本相等。由图也可知TP501和TP506的波形图一样都是正弦波且是同步的。4. PCM频率响应测量用函数信号发生器产生正弦波测试信号送人信号测试端口J005和J006(地)(1) 将测试信号电平固定在,调整测试频率,观测输出信号(TP506)输出幅度的变化,结果如下;输入频率(Hz)200500800100020003000340036004000输出幅度(V)2.242.322.362.402.442.402.201.200.36当输入频率在500Hz到3400Hz之间时,输出幅度变化不大,因为恢复原信号的条件是抽样频率大于等于截止频率的两倍。(2) 输入信号频率为的正弦波,测量TP506处的信号幅值,测试结果如下:输入幅度(V)0.20.51.522.5345输出幅度(V)0.440.721.762.42.722
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