通信原理实验报告 制载波双边带的产生Word文件下载.docx
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原理框图如下:
为了简化,设m(t)为单一频率,c(t)的初始相位为零:
即φc=0,
m(t)=cos(μt),c(t)=Accos(wct)
其中μ是源信号频率,wc载波频率。
则:
下图分别是c(t)与s(t)的波形,以及频谱图
【实验步骤】
1.将正弦发生器(sinnusoidgenerator)、触发时钟(CLOCK_c)、乘法器、示波器模块(CSCOPE)、和频谱示波器模块(FFT)按下图连接
2.设置正弦波发生器(sourcesignal),产生幅值为1、频率μ为10HZ的信号m(t),参数设置参加下图。
设置另一正弦波发生器(CarrierWave)产生幅值为1、频率Wc为100HZ的载波信号c(t)。
3.设置出发时钟的period参数为0.001。
4.将示波器如图连接。
观察是与信号和频域信号。
下图为参数设置
5.修改m(t)的频率,观察并记录输出波形
6.模块参数设置表如下:
库/模块名称
参数
Sources:
clock_c
Period=0.001;
Inittime=0.1
sinusoidgenerator(sourcesignal)
Magnitude=1;
Frequency=10*2*%pi;
phase=0
sinusoidgenerator(CarrierWave)
Frequency=100*2*%pi;
Sinks:
CSCOPE(signaldisplayscope)
Ymin=-2;
Ymax=2;
Refreshperiod=1;
Buffersize=200;
其他参数缺省
Modnum-Sinks:
FFT
SamplingPeriod=0.001;
其他缺省
【实验结果】
m(t)频率为10HZ时候的频域图:
时域图:
M(t)频率为5HZ时的频域时域图:
M(t)频率为20HZ时的频域时域图:
【思考题】
1.DSB信号的特点是什么?
答:
其频谱关于Y轴对称
2.示波器模块的各个参数的含义是什么?
主要参数:
Ymin为示波器窗口显示下限。
Ymax为示波器窗口显示上限。
Refreshperiod为示波器时间的宽度。
Buffersize为缓冲区大小,当缓冲区存满时才向屏幕绘制图形。
作用:
在一个窗口中显示输入信号的波形。
实验二振幅调制
1.了解振幅调制器的基本工作原理。
2.了解调幅波调制系数的意义和求法
AM调制已调信号的时域表达式为:
S(t)=Ac[1+m(t)]cos(2пfct+φc)
式中Ac为外加的直流分量。
M(t)为调制信号,可以使确定信号或随机信号。
cos(2пfct+φc)为载波。
φc为载波的初始相位,为了方便,通常设为零,Ac设为1。
Ac[1+m(t)]为包络,满足1≥|m(t)max|条件时称为AM调制。
由上式可知:
调制是由DSB-SC信号加上一个离散的大载波分量形成的。
调制后的变化如图:
上图可以看出已调信号的包络就是Ac[1+m(t)]
1.将正弦波发生器(sinusoidgenerator)、直流发生器DC、触发时钟(CLOCK_c)、示波器模块(CSCOPE)、和频谱示波器(FFT)模块按下图连接
2.设置正弦波模块(SourceSignal),产生幅值为1,频率为10HZ的信号m(t)。
设置另一正弦波模块(CarrierWave),产生幅值为1,频率为100HZ的载波信号c(t)。
3.设置触发始终period参数为0.001.
4.将示波器如上图所示连接。
参数设置参见实验一。
观察时域信号,频域信号,记录之
5.修改直流发生器DC的信号大小为2,0.5。
观察并记录时域及频域波形
6.模块的参数设置如下表所示
Period=0.05;
Inittime=0
Frequency=1*2*%pi;
constantblock
Constant=1
Frequency=8*2**pi;
Ymax=2;
Refreshperiod=50;
buffersize=20;
Modnum-sinks:
FFT(Spectrumanalyzerscopeblock)
Samplingperiod=0.05;
DC信号为1时的频谱图
DC信号为1时的时域图
DC信号为2时的频域图
DC信号为2时的时域图
DC为0.5时的频域图
DC为0.5时的时域图
1.抑制双边带调制波形与振幅调制波形有什么不同?
解调方法相同吗?
本实验所用的波形多了DC直流信号,其目的为使得m(t)波形全部落于x轴之上,从而保证s(t)波形的包络为不失真的正弦曲线,此正弦曲线的形状恰同m(t)曲线
直接取包络即可解调。