基于matlab编程和simulink仿真的AM调制与解调解读Word下载.docx

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基于matlab编程和simulink仿真的AM调制与解调解读Word下载.docx

4.定性的分析高斯白噪声对于信号波形的影响;

三、设计报告的内容

1.设计题目与设计任务

AM调制与解调电路的实现及调制性能分析

2.前言

利用matlab中的建模仿真工具Simulink对通信原理实验进行仿真,随着通信技术的发展日新月异,通信系统也日趋复杂,在通信通信系统的设计研发过程中,软件仿真已成为不可缺少的一部分,电子设计自动化EDA技术已成为电子设计的潮流。

随着信息技术的不断发展电子EDA仿真技术也在突飞猛进之中,涌现出了许多功能强大的电子仿真软件,如Workbeench、Protel、Systemview、Matlab等。

许多知名IT企业其实在产品开发阶段也是应用仿真软件进行开发,虚拟实验技术发展迅速,应用领域广泛,一些在现实世界无法开展的科研项目可借助于虚拟实验技术完成,例如交通网的智能控制,军事上新型武器开发等。

3.设计主体

3.1实验步骤:

(1)产生AM调制信号;

(2)对信号进行调制,产生调制信号;

(3)绘制调制及解调时域图、频谱图;

(4)改变采样频率后,绘制调制及解调信号的时域图、频谱图;

(5)加上高斯噪声,绘制调制及解调的时域图和频谱图,分析噪声对调制信号和解调信号的影响。

3.2AM调制原理

调制信号是指来自信源的的信号,又称基带信号,这些信号可以是模拟信号的也可以是数字信号。

调制所使用的高频振荡信号成为载波,可以是正弦波,也可以是非正选波。

调制信号是由低频信号源产生,载波由高频信号源产生,两者经过乘法器即可产生双边带的条幅波。

设载波信号的表达式为,AM调制波为。

3.3实验方案1:

simulink实现Am调制

未调制信号:

M(t)=cos(pi*t);

载波:

Cos(wc*t)=cos(100*pi*t);

调制度:

A0=4;

调制信号S(t)=[m(t)+A0]cos(10*pi*t);

调制方法:

解调方法:

1.总体设计模块图

2.时域仿真波形图

图1:

未调制信号----m(t)

图2:

AM调制信号----s(t)

图3:

经过高斯白噪声叠加之后的AM信号----s’(t)

图4:

经过高斯白噪声之后的AM信号,然后经过相干解调出来的波型

图5:

AM调制波,经过相干解调出来的波形

图6:

AM调制波,经过包络检波器出来的波形

3.频谱图

模块2:

DSB模块:

与AM模块图一样,拨动换挡开发即可。

调制信号S(t)=m(t)*cos(100*pi*t);

(由下图可见DSB信号不能采取包络检波法)

DSB调制信号----s(t)

经过高斯白噪声叠加之后的DSB信号----s’(t)

DSB调制波,经过相干解调出来的波形

DSB调制波,经过包络检波器出来的波形(有图可见,DSB不能采用包络建波法)

模块3:

SSB模块

调制信号S(t)=0.5*m(t)*cos(100*pi*t)+0.5*m^(t)*cos(100*pi*t);

希尔伯特相移法

(略)

SSB总体设计模块:

时域波形图:

SSB调制信号----s(t)

经过高斯白噪声叠加之后的SSB信号----s’(t)

SSB调制波,经过相干解调出来的波形

频谱图:

3.5各个调制参量分析(以AM波为例)

(1)调制度:

Am调制度为4时

1.

Am调制度为0.7时

(2).载波频率

载波频率为100*pi

载波频率为500*pi

(3).示波器采样频率—越小越好

Sampletime:

0.001时

0.005时

(4)频谱仪采样频率

0.001

0.1

实验方案1:

matlab编程实现Am调制

t=-1:

0.00001:

1;

A0=10;

%载波信号振幅

A1=5;

%调制波信号振幅

A2=3;

%已调信号振幅

f=6000;

%载波信号频率

w0=f*pi;

m=0.15;

%调制度

Ft=2000;

%采样频率

fpts=[100120];

mag=[10];

dev=[0.01,0.05];

%带通拨动1%,阻带波动5%

[n21,wn21,beta,ftype]=kaiserord(fpts,mag,dev,Ft);

b21=fir1(n21,wn21,Kaiser(n21+1,beta));

[h,w]=freqz(b21,1);

%**********************载波信号**********************

Uc=A0.*cos(w0*t);

subplot(5,2,1);

plot(t,Uc);

title('

载波信号'

);

axis([0,0.01,-15,15]);

T1=10*fft(Uc);

subplot(5,2,2);

plot(abs(T1));

载波信号的频谱'

axis([5800,6200,0,10000000]);

%**************调制信号**************************

mes=A1*cos(0.001*w0*t);

subplot(5,2,3);

plot(t,mes);

调制信号'

T2=fft(mes);

subplot(5,2,4);

plot(abs(T2));

调制信号的频谱'

axis([198000,202000,0,2000000]);

%*********************AM已调信号*****************

Uam=A2*(1+m*mes).*cos((w0.*t));

subplot(5,2,5);

plot(t,Uam);

已调信号'

T3=fft(Uam);

subplot(5,2,6);

plot(abs(T3));

已调信号频谱'

axis([5950,6050,0,500000]);

%**************对AM信号进行解调:

滤波前****************

Dam=Uam.*cos(w0*t);

subplot(5,2,7);

plot(t,Dam);

滤波前的AM解调信号波形'

T4=fft(Dam);

subplot(5,2,8);

plot(abs(T4));

滤波前的AM解调器信号频谱'

axis([187960,188040,0,200000]);

滤波后****************

z21=fftfilt(b21,Dam);

%FIR低通滤波

subplot(5,2,9);

plot(t,z21);

滤波后的AM解调信号的波形'

T5=fft(z21);

subplot(5,2,10);

plot(abs(T5));

滤波后的AM信号的频谱'

axis([198000,202000,0,200000]);

***********************最终演示结果:

*****************************

3.7常见问题解答

(1)频率示波器参数设置:

4.结束语

通过本次课程设计,让我们熟悉了Matlab下用Simulink进行通信仿真的过程,对一些过去没有弄懂或认识模糊的概念、理论有了正确的认识,为以后的工作和学习打下基础。

本次设计所仿真的内容都是通信仿真中非常基础的实验,通过对这些实验的演示,可帮助我们把一些抽象的概念、理论具体化,进而加深对这些概念、原理的理解。

总体来讲,通过此次课程设计不仅对原来通信原理知识得到了巩固,而且还学会了许多原来不会的东西,增强了在通信系统设计方面的动手能力与自学能力,锻炼了增强分析问题,解决问题的能力。

所以,这次课程设计对我的帮助很大,更有着深刻的意义。

5.参考资料

[1]樊昌信《通信原理》国防工业出版社第五版

[2]曹志刚钱亚《现代通信原理》清华大学出版社

[3]韩利竹王华《matlab电子仿真与应用》国防工业出版社

[4]郭文彬《通信原理—基于MATLAB的计算机仿真》北京邮电大学出版社

四、设计时间与安排

1、设计时间:

2周

2、设计时间安排:

熟悉实验设备、收集资料:

3天

设计图纸、实验、计算、程序编写调试:

7天

编写课程设计报告:

答辩:

1天

课程设计报告格式及要求

1.版面格式:

版面:

A4纸,单面打印,左侧装订。

页边距:

上2.5厘米、下2.5厘米、左3.5厘米、右2.5厘米。

2.报告封面及设计任务格式

2.1课程设计报告封面格式(见给出的示例):

学校及系名称——行楷、一号字加粗、居中;

课程设计名称——宋体、一号字、居中;

设计题目——宋体、二号字、居中;

专业名称、班级学号、学生姓名、指导教师、设计时间——黑体、小三号字。

2.2设计任务书格式(见给出的示例)

设计任务书由指导教师给出,学生姓名必须由学生签名。

3.设计报告内容格式

3.1各级标题

标题采用阿拉伯数字编号,一级标题:

宋体、四号字加粗、左对齐;

二级标题:

宋体、小四号字、加粗,左对齐。

3.2正文

正文:

宋体、小四号字、两端对齐、首行缩进2字符、1.5倍行间距。

3.3插图与表格

图1串口及MODEM接口图

插图:

居中;

图中字体:

宋体、五号字。

图标题放在插图下面,图标题格式:

宋体、五号字、居中,图标题采用“图1、图2”等样式编号。

插图样式如图1。

设计报告中的图必须采用绘图软件进行绘制,禁止直接从参考资料中粘贴图片。

表格:

居中,表中字体:

表格标题放在表格上面,表格标题格式:

宋体、五号字、居中,表格标题采用“表1、表2”等样式编号。

表格样式如表1。

表1×

×

成绩统计表

姓名

通信原理

数字信号处理

单片机

电磁场

设计报告内容格式可参考本格式要求所采用的样式。

4.参考文献格式

参考文献格式:

采用加方括号的阿拉伯数字编号,如[1],[2],…,,格式:

宋体、五号字、在对齐。

具体要求及示例如下:

4.1期刊

[序号]作者.文献题名[J].刊名,出版年份,卷号(期号).

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