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文档简介

1、通信原理实验一实验报告主要补充的代码以下:B0=15000;%低通滤波器的带宽B1=100;%尖峰滤波采用的带宽hlpf=fir1(100,B0/(fs/2);%低通滤波器f1=38000;hbpf=fir1(100,f1-B0/2,f1+B0/2/(fs/2);%带通滤波器f2=19000;hcpf=fir1(100,f2-B1/2,f2+B1/2/(fs/2);%带通滤波器-尖峰滤波s1_t=filter(hlpf,1,s_t);%低通滤波获取低通信号s2_t=filter(hbpf,1,s_t);%带通滤波获取带通信号s3_t=filter(hcpf,1,s_t);%带通滤波获取尖峰信号

2、MusicLen=2ceil(log2(MusicLen)+2);df=fs/MusicLen;fk=(-MusicLen/2:MusicLen/2-1)*df;f_range=-60000,60000;s1_f=Ts*fftshift(fft(s1_t,MusicLen);%低通信号频谱s2_f=Ts*fftshift(fft(s2_t,MusicLen);%带通信号频谱s3_f=Ts*fftshift(fft(s3_t,MusicLen);%尖峰信号频谱s_f=Ts*fftshift(fft(s_t,MusicLen);%原始信号频谱%f_0=max(s3_f);figure(1)subp

3、lot(411),plot(fk,abs(s_f);title(原始音乐信号s_t的频谱);subplot(412),plot(fk,abs(s1_f);title(低通滤波后s1_t的频谱);subplot(413),plot(fk,abs(s2_f);title(带通滤波后s2_t的频谱);subplot(414),plot(fk,abs(s3_f);title(尖峰信号的频谱);s2_t=2.*s2_t.*s3_t.2-s2_t;%把s2_t进行频谱搬移s2_t=filter(hlpf,1,s2_t);%对s2_t进行低频滤波,得到低频成分s2_f=Ts*fftshift(fft(s2_

4、t,MusicLen);%求s2_t的频谱rL_t=(s1_t+s2_t)/2;rR_t=(s1_t-s2_t)/2;rL_f=Ts*fftshift(fft(rL_t,MusicLen);%rL_t的频谱rR_f=Ts*fftshift(fft(rR_t,MusicLen);%rR_t的频谱figure(2)subplot(411),plot(fk,abs(s1_f);title(低通滤波后s1_t的频谱);subplot(412),plot(fk,abs(s2_f);title(频谱搬移后s2_t的频谱);subplot(413),plot(fk,abs(rL_f);title(rL_t的频谱);subplot(414),plot(fk,abs(rR_f);title(rR_t的频谱);频谱以下:Figure1Figure2说明:在接收端,直接进行低通滤波,就获取其中一路基带信号s1_t;另一路信号s2_t是带通信号,s3_t是一个频率在19KHz周边的尖峰信号,因此在这里把s3_t看作是频率为19KHz的理想的正弦信号,利用“s2_t=2.*s2_t.*s3_t.2-s2_t;”把中心频率为38KHz的带通信号s2_t进行频谱搬移,再进行低通滤波,就获取了另一路基带信号。最后经过“rL_t=(s1_t+

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