通信基本原理实验报告.doc
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1、+学院实验报告 课程名称: 姓 名: 学 号: 班 级: 指导教师: 2017年6月1日 目录实验网络和实验板简介3实验1 数字基带信号与 AMI/HDB3编译码41.1 实验目的41.2 基本原理41.3 实验步骤及实验结果51.4 实验思考题10实验2 数字调制122.1 实验目的122.2 实验原理122.3 实验步骤及实验结果122.4 实验思考题14实验3 模拟锁相环与载波同步153.1 实验目的153.2 实验原理153.3 实验步骤及实验结果153.4 实验思考题18实验4 数字解调与眼图184.1 实验目的184.2 实验原理184.3 实验步骤及实验结果194. 2FSK解调
2、实验214.4 实验思考题22实验5 数字锁相环与位同步225.1 实验目的225.2 实验原理225.3 实验步骤及实验结果235.4 实验思考题24实验6 帧同步256.1 实验目的256.2 实验原理256.3 实验步骤及实验结果266.4 实验思考题28实验 7 时分复用数字基带通信系统287.1 实验目的287.2 实验原理297.3 实验步骤及实验结果307.4 实验思考题31实验 8 时分复用 2DPSK、2FSK 通信系统318.1 实验目的318.2 实验原理328.3 实验步骤及实验结果328.4 实验思考题33实验小结34 实验网络和实验板简介 现代通信包括传输、复用、交
3、换、网络等技术。通信原理课程主要介绍传输及复用 技术。本实验系统涵盖了数字信号传输的主要内容及时分复用技术,其设计思路是如图所示的两路时分复用 PCM/2DPSK 数字电话系统。 两路PCM/2DPSK数字电话通信系统图中 STA、STB分别为发端的两路模拟话音信号,BS 为时钟信号,SLA、SLB 为抽样 信号,F为帧同步码,AK 为绝对码,BK 为相对码。在收端,CP 为位同步信号,FS为帧同步信号,F1、F2为两个路同步信号,SRA、SRB 为两个 PCM 译码器输出的模拟话音信号。下图为我们实验板子布局显示图实验1 数字基带信号与 AMI/HDB3编译码 1.1 实验目的 1、掌握单极
4、性码、双极性码、归零码、非归零码等基带信号波形特点。 2、掌握 AMI、HDB3码的编码规则。 3、掌握从 HDB3码信号中提取位同步信号的方法。 4、掌握集中插入帧同步码同步时分复用信号的帧结构特点。 5、了解 AMI/HDB3编译码集成电路 CD22103。 1.2 基本原理 1、数字信源模块本模块有以下信号测试点及输出点: CLK 晶振信号测试点 BS-OUT 信源位定时信号测试点/输出点 FS 信源帧定时信号测试点 NRZ-OUT(AK) NRZ 信号(绝对码 AK) 测试点/输出点 2. AMI/HDB3编译码模块 NRZ 译码器输出信号测试点 BS-R 锁相环输出的位同步信号测试点
5、 AMI-HDB3 编码器输出信号测试点 BPF 带通滤波器输出信号测试点 DET 整流器输出信号测试点 3. AMI/HDB3编码原理 AMI(Alternative Mark Inversion)码的全称是传号交替反转码,其编码规则是将消息码的“1”交替的变换为“+1”和“-1”,而“0”保持不变。AMI码的优点是,没有直流成分,且高低频分量少,能量集中在频率为1/2码速处;HDB 3 全称是三阶高密度双极型码,它是AMI码的一种改进型,改进目的是为了保持AMI码的优点而克服其缺点,使连“0”个数不超过三个,其编码规则如下:(1)检查消息码中“0”的个数。当连“0”数目小于等于3时,HDB
6、3码与AMI码一样,+1和-1交替;(2)当连“0”数目超过3个时,将每4个化作一小节,定义为B00V,称为破坏节,其中V称为破坏脉冲,B称为调节脉冲;(3)V与前一个相邻的非“0”脉冲的极性相同,并且要求和相邻的V码之间极性必须交替(4)B的取值可选0,+1,-1,以使V同时满足(3)中的两个要求;(5)V码后面的传号码极性也要交替。1.3 实验步骤及实验结果1、熟悉数字信源模块和 AMI/HDB3编译码模块的工作原理,接好电源线,打 开实验设备电源开关。 2、用示波器观察数字信源模块上的各种信号波形。3、用示波器观察 AMI/HDB3编译码模块的各种波形(1) 示波器的两个探头 CH1 和
7、 CH2 分别接信源模块的测试点 NRZ-OUT 和 AMI/HDB3 模块的测试点 AMI-HDB3,将信源模块的 K1、K2、K3 每一位都置 1,观察全 1 码对应的 AMI 码(开关 K4 置于左方 AMI 端)波形和 HDB3码(开关 K4 置于右方 HDB3端)波形。再 将 K1、K2、K3 置为全 0,观察全 0 码对应的 AMI 码和 HDB3码波形。观察时应注意:AMI 码和 HDB3码波形的占空比为 0.5;编码输出信号 AMI-HDB3比输入信号 NRZ-OUT 滞后了约 4 个码元。1) 全零 AMI 码2) 全零 HDB3 码(2)将 K1、K2、K3 置于 0111
8、 0010 0000 1100 0010 0000 态,观察并记录对应的 AMI 码和 HDB3码3) AMI码4) HDB3码(3)将 K1、K2、K3 置于任意状态,CH1 接信源模块的 NRZ-OUT。K4 先置左方 AMI 端,CH2 依次接 AMI/HDB3模块的 DET、BPF、BS-R 和 NRZ,观察这些信号波形;再将 K4 置右方 HDB3端,再次观察 DET、BPF、BS-R 和 NRZ 等信号波形。=5) AMI/DET信号6) AMI/BPF信号7) AMI/BS-R信号8) AMI/NRZ信号9) HDB3/BPF信号10) HDB3/BS-R信号11) HDB3/D
9、ET信号12) HDB3/NRZ信号1.4 实验思考题1集中插入帧同步码同步时分复用信号的帧结构有何特点? 答:集中式插入,也称为连贯式插入,要求帧同步特殊码组具有优良的自相关特性,它将标志码组开始位置的群同步码插入于一个码组的前面。接收端一旦检测到这个特定的码组就知道了这组信息码元起始位置。所以这种方法建立同步。为了长时间地保持同步,就需要周期性的将这个特定的码组插入于每组信息码元之前,从而保证信息传输的同步性。2. 根据实验观察和纪录回答: (1)非归零码和归零码的特点是什么? 答:NRZ特点:脉冲宽度等于码元宽度Ts RZ特点:Ts,有一定的占空比(2)与信源代码中的“1”码相对应的 A
10、MI 码及 HDB3码是否一定相同?为什么? 答:不一定相同。因为信源代码中的“1”码对应的AMI 码“+1” “-1”相间出现,而HDB3码中的“+1”,“-1”不但与信源代码中的“1”码有关,而且还与信源代码中的“0”码有关。根据它的HDB3码的编码规则可以很容以得到3. 设信源代码为全“1”码或全“0”码或 0111 0010 0000 1100 0010 0000,给出对应的AMI码及 HDB3码的代码和波形。 答:信息码 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 AMI 0 1-1 1 0 0-1 0 0 0 0 0 1-1 0
11、0 0 0 1 0 0 0 0 0 HDB3 0 1-1 1 0 0-1 0 0 0-1 0 1-1 1 0 0 1-1 0 0 0-1 0 4. 总结用滤波法从 HDB3码中提取位同步信号的原理。 答:HDB3中不含有离散谱fS成分。先通过整流,整流后变为一个占空比等于 0.5 的单极性归零码,其连0个数不超过3,频谱中含有较强的离散谱 fS成分,故可通过窄带带通滤波器得到一个相位抖动较小的正弦信号,再经过整形、移相后即可得到合乎要求的位同步信号。5. 占空比为 0.5 的单极性归零码的功率谱密度公式为 式中 fs=1/Ts,P 为“1”码的概率,G( f )=0.5TsSa(0.5pf/f
12、s) 。试用此公式说明:为什 么信息代码中的连“0”码越长,越难于从 AMI 码中提取位同步信号,而 HDB3码则不存在此问题。答:因为信号经过编码变换为HDB3码后,连“0”码最多不超过3个,而AMI码则与信息码的连0个数相同,故HDB3码不存在提取位同步信号随着连“0”个数的增多而难度加大。实验2 数字调制2.1 实验目的1、掌握绝对码(AK)、相对码(BK)的概念以及它们之间的关系。 2、掌握用键控法产生 2ASK、2FSK、2DPSK 信号的方法。 3、掌握 BK 与 2PSK 信号波形之间的关系、AK 与 2DPSK 信号波形之间的关系。 4、了解 2ASK、2FSK、2DPSK 信
13、号的频谱与数字基带信号频谱之间的关系。 2.2 实验原理数字调制模块上有以下信号测试点: CAR 2DPSK 和 2ASK 的载波信号测试点 BK 相对码测试点 2DPSK 2DPSK 信号测试点,VP-P0.5V 2FSK 2FSK 信号测试点,VP-P0.5V 2ASK 2ASK 信号测试点,VP-P0.5V 2.3 实验步骤及实验结果1、熟悉数字调制模块的工作原理2、将示波器置于外同步触发状态,用数字信源模块的 FS 信号作为示波器的外同步 触发信号。示波器 CH1 接信源模块的 NRZ-OUT(AK), CH2 接数字调制模块的 BK,信源模块的 K1、 K2、 K3置于任意状态(非全
14、 0),观察 AK、 BK 波形,总结绝对码至相对码变换规律以及从相对码至绝对码的变换规律。1) 0001 0000 AK信号2) 0001 0000BK信号3、示波器 CH1 接 2DPSK,CH2 分别接 AK 及 BK,观察并总结 2DPSK 信号相位变化与 绝对码的关系以及 2DPSK 信号相位变化与相对码的关系4、示波器 CH2 接 AK、CH1 依次接 2FSK 和 2ASK;观察这两个信号与 AK 的关系(“1” 码与“0”码对应的 2FSK 信号的幅度可能略有不同)。 3) 2ASK信号 4) 2FSK信号5、用频谱议观察 AK、2ASK、2FSK、2DPSK 信号频谱(条件不
15、具备时可不进行此项 观察)。 2.4 实验思考题1、设绝对码为全 1、全 0 或 1001 1010,求相对码。答:设相对码的初始值为0 绝对码 11111,00000,10011010 相对码 10101,00000,11101100 2、设相对码为全 1、全 0 或 1001 1010,求绝对码。答:设相对码的初始值为0 相对码 11111,00000,10011010绝对码 10000,00000,11010111 3、总结绝对码至相对码的变换规律、相对码至绝对码的变换规律,设计一个由相对码至绝对码的变换电路。 答: 绝对码至相对码的变换规律: 绝对码的“1”码时相对码发生变化,绝对 码
16、的“0”码时相 对码不发生变化,为信号差分码。 相对码至绝对码的变换规律:相对码的当前码元与前一码元相同时对应的 当前绝对码为“0”码,相异时对应的 当前绝对码为“1”码。5、总结 2DPSK 信号的相位变化与信息代码(即绝对码)之间的关系以及 2DPSK 信号 的相位变化与相对码之间的关系。答:2DPSK 信号的相位变化与信息代码(即绝对码)之间的关系是:“1 变 0 不变”,即“1”码对应的 2DPSK 信号的初相相对于前一码元内 2DPSK 信 号的末相变化 180,“0”码对应的 2DPSK 信号的初相与前一码元内 2DPSK 信号的末相相同。2DPSK信号的相位变化与相对码之间的关系
17、:“异变同不变”,即当前码元与前一码元相异时则当前码元内 2PSK 信号的初相相 对于前一码元内 2PSK 信号的末相变化 180。相同时则码元内 2PSK 信号的初相相对于 前一码元内 2PSK 信号的末相无变化。 实验3 模拟锁相环与载波同步3.1 实验目的1. 掌握模拟锁相环的工作原理,以及环路的锁定状态、失锁状态、同步带、捕捉 带等基本概念。 2. 掌握用平方环法从 2DPSK 信号中提取相干载波的原理及模拟锁相环环路滤波器 的设计方法。 3. 了解 2DPSK 相干载波相位模糊现象产生的原因。 3.2 实验原理 MU 平方器输出信号测试点,VP-P1V VCO VCO 输出信号测试点
18、,VP-P0.2V Ud 鉴相器输出信号测试点,变化范围不小于 4V CAR-OUT 相干载波信号测试点/输出点,VP-P0.4V3.3 实验步骤及实验结果1.熟悉载波同步模块的工作原理2.检查数字信源模块和数字调制模块是否工作正常3. 用示波器观察载波同步模块锁相环的锁定状态、失锁状态,测量环路的同步带、 捕捉带(1)观察锁定状态与失锁状态(2)测量同步带与捕捉带1) CAR CAROut环路锁定信号2) CAR CAROut环路失锁信号4. 观察环路的捕捉过程先使环路处于失锁定状态,慢慢调节 C34,使环路刚刚进入锁定状态后,断开电源, 然后再接通电源,用示波器观察 Ud,可以发现 Ud
19、由差拍信号变为直流的变化瞬态过程。 Ud 的这种变化表示了环路的捕捉过程:当|Dwo|Dwp时,接通电源后环路使 VCO 的频率 由固有频率逐步向输入信号频率靠近,最后等于输入信号频率。3) Ud14) Ud25) Ud36) 失锁Ud信号5. 观察相干载波相位模糊现象使环路锁定,用示波器同时观察调制模块的 CAR 和载波同步模块的 CAR-OUT 信号, 反复断开、接通电源可以发现这两个信号有时同相、有时反相。3.4 实验思考题1. 总结锁相环锁定状态及失锁状态的特点。 答:锁定状态的特点:输入信号频率与反馈信号频率相等,鉴相器输出电压为直 流。失锁状态的特点:鉴相器输出电压为不对称的差拍电
20、压。2. 设 K0=18 Hz/V ,根据实验结果计算环路同步带DfH及捕捉带DfP 。答:根据fH =V1K0/2 ,fP =V2K0/2得,V1=12V,则fH =186=108Hz V2=8V,则fP =184=72Hz3.总结用平方环提取相干载波的原理及相位模糊现象产生的原因答:平方运算输出信号中含有2fC离散谱,模拟环输出信号频率等于 2fC,二分频,滤波 后得到相干载波;2分频电路有两个初始状态,导致提取的相干载波有两种相反的相位状态。实验4 数字解调与眼图4.1 实验目的1. 掌握 2DPSK 相干解调原理。 2. 掌握 2FSK 过零检测解调原理4.2 实验原理 MU 相乘器输
21、出信号测试点 LPF 低通、运放输出信号测试点 VC 比较器比较电压测试点 CM 比较器输出信号测试点/输出点 BK 解调输出相对码测试点 AK-OUT 解调输出绝对码测试点/输出点 BS-IN 位同步信号输入点 2FSK 解调模块上有以下信号测试点及输入输出点: FD 2FSK 过零检测器输出信号测试点 LPF 低通滤波器输出信号测试点 CM 比较器输出信号测试点/输出点 BS-IN 位同步信号输入点 AK-OUT 解调输出信号的测试点/输出点4.3 实验步骤及实验结果1. 复习前面实验的内容并熟悉 2DPSK 解调模块及 2FSK 解调模块的工作原理,接通 实验箱电源。将数字调制模块单刀双
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