2022年通信原理实验教案 .pdf
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1、学习好资料欢迎下载实验板书及重要内容提纲:实验一 抽样定理和 PAM 调制解调实验一、实验目的1、 通过脉冲幅度调制实验,使学生能加深理解脉冲幅度调制的原理。2、 通过对电路组成、波形和所测数据的分析,加深理解这种调制方式的优缺点。二、实验内容1、 观察模拟输入正弦波信号、抽样时钟的波形和脉冲幅度调制信号,并注意观察它们之间的相互关系及特点。2、 改变模拟输入信号或抽样时钟的频率,多次观察波形。三、实验器材1、 信号源模块一块2、 号模块一块3、 20M双踪示波器一台4、 连接线若干四、实验原理(一)基本原理1、抽样定理抽样定理表明:一个频带限制在(0,Hf)内的时间连续信号( )mt,如果以
2、 THf21秒的间隔对它进行等间隔抽样,则( )mt将被所得到的抽样值完全确定。( )( )( )sTm tm tt精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 30 页学习好资料欢迎下载图 3-1 抽样与恢复1()()ssnMMnT该式表明,已抽样信号( )m ts的频谱()Ms是无穷多个间隔为s的()M相迭加而成。这就意味着()Ms中包含()M的全部信息。需要注意,若抽样间隔T 变得大于Hf21,则()M和()T的卷积在相邻的周期内存在重叠(亦称混叠),因此不能由()Ms恢复()M。可见,HfT21是抽样的最大间隔,它被称为奈奎斯
3、特间隔。抽样频率为带通信号带宽的两倍。图 3-2 画出抽样频率sf2B(无混叠)和sf2B(有混叠)时两种情况下冲激抽样信号的频谱。(a) 连续信号的频谱0 0 mm()Ft( )f t1 0 tST1mmss()sF0 sT( )sft精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 30 页学习好资料欢迎下载(b)高抽样频率时的抽样信号及频谱(无混叠)(c)低抽样频率时的抽样信号及频谱(混叠)图 3-2 采用不同抽样频率时抽样信号的频谱2、脉冲振幅调制(PAM )所谓脉冲振幅调制,即是脉冲载波的幅度随输入信号变化的一种调制方式。如果脉
4、冲载波是由冲激脉冲组成的,则前面所说的抽样定理,就是脉冲增幅调制的原理。自然抽样平顶抽样)(tm)(tT图 3-3 自然抽样及平顶抽样波形PAM 方式有两种:自然抽样和平顶抽样。LF398N1话音输入模拟开关S自然抽样 /平顶抽样选择抽样脉冲N2PAM 解调图 3-4 脉冲振幅调制电路原理框图五、测试点说明六、实验步骤及注意事项0 sTt( )sf tmmss()sF1 ST10 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 30 页学习好资料欢迎下载1、 观测 PAM自然抽样波形1)用示波器观测信号源“2K 同步正弦波”输出,调节W
5、1 改变输出信号幅度,使输出信号峰 -峰值在 4V 左右。2)将信号源上S4 设为“ 1010” ,使“ CLK1 ”输出 32K 时钟。3)将模块 1 上 K1 选到“自然” 。4)关闭电源,按如下方式连线源端口目标端口连线说明信号源:“2K 同步正弦波”模块 1: “PAM-SIN”提供被抽样信号信号源:“ CLK1 ”模块 1: “PAMCLK ”提供抽样时钟* 检查连线是否正确,检查无误后打开电源5)用示波器在“自然抽样输出”处观察PAM 自然抽样波形。2、 观测 PAM平顶抽样波形a)用示波器观测信号源“2K 同步正弦波”输出,调节W1 改变输出信号幅度,使输出信号峰 -峰值在 4V
6、 左右。b)将信号源上S1、S2、 S3依次设为“ 10000000” 、 “10000000” 、 “10000000” ,将 S5 拨为“1000” ,使“NRZ”输出速率为128K,抽样频率为: NRZ 频率 /8(实验中的电路,NRZ 为“ 1”时抽样,为“0”时保持。在平顶抽样中,抽样脉冲为窄脉冲)。c)将 K1设为“平顶” 。关闭电源,按下列方式进行连线。源端口目标端口连线说明信号源: “2K 同步正弦波模块 1:“ PAM-SIN”提供被抽样信号信号源:“ NRZ ”模块 1:“ PAMCLK ”提供抽样脉冲d)打开电源,用示波器在“平顶抽样输出”处观察平顶抽样波形。3、 改变抽
7、样时钟频率,观测自然抽样信号,验证抽样定理。4、 观测解码后PAM波形与原信号的区别1)步骤 3 的前 3 步不变 , 按如下方式连线源端口目标端口连线说明信号源:“2K 同步正弦波”模块 1: “PAM-SIN”提供被抽样信号信号源:“ CLK1 ”模块 1: “PAMCLK ”提供抽样时钟模块 1: “自然抽样输出”模块 1: “IN”将 PAM 信号进行译码2)将 K1设为“自然”,用“ PAM-SIN ”信号做示波器的触发源,用双踪示波器对比观测精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 30 页学习好资料欢迎下载“PAM-
8、SIN ”和“ OUT ”波形。5、 将信号源产生的音乐信号输入到模块1 的“PAM-SIN” , “自然抽样输出”和“IN”相连,PAM解调信号输出到信号源上的“音频信号输入”,通过扬声器听语音,感性判断该系统对话音信号的传输质量。七、实验讲解提纲1 模拟信号数字化的三个过程:抽样,量化,编码。2 讲解抽样定理和PAM 调制的实验原理3 抽样间隔:HfT214 抽样频率sf2B(无混叠)和sf2B(有混叠)时两种情况5 PAM 方式有两种:自然抽样和平顶抽样6 验收内容: PAM 自然抽样波形PAM 平顶抽样波形解码后 PAM 和原信号的对比音频信号输入实验二脉冲编码调制解调实验一、实验目的
9、1、 掌握脉冲编码调制与解调的原理。2、 掌握脉冲编码调制与解调系统的动态范围和频率特性的定义及测量方法。3、 了解脉冲编码调制信号的频谱特性。二、实验内容1、 观察脉冲编码调制与解调的结果,分析调制信号与基带信号之间的关系。2、 改变基带信号的幅度,观察脉冲编码调制与解调信号的信噪比的变化情况。3、 改变基带信号的频率,观察脉冲编码调制与解调信号幅度的变化情况。三、实验器材1、 信号源模块一块精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 30 页学习好资料欢迎下载2、 号模块一块3、 20M双踪示波器一台四、实验原理(一)基本原理脉
10、冲编码调制(PCM )简称为脉码调制,它是一种将模拟语音信号变换成数字信号的编码方式。PCM 主要包括抽样、 量化与编码三个过程。抽样是把时间连续的模拟信号转换成时间离散、幅度连续的抽样信号;量化是把时间离散、幅度连续的抽样信号转换成时间离散、幅度离散的数字信号;编码是将量化后的信号编码形成一个二进制码组输出。国际标准化的PCM码组(电话语音)是用八位码组代表一个抽样值。编码后的PCM 码组,经数字信道传输,在接收端,用二进制码组重建模拟信号,在解调过程中,一般采用抽样保持电路。预滤波是为了把原始语音信号的频带限制在300Hz3400Hz 左右,所以预滤波会引入一定的频带失真。在整个PCM 系
11、统中,重建信号的失真主要来源于量化以及信道传输误码。通常,用信号与量化噪声的功率比,即信噪比S/N 来表示图 5-1 PCM 调制原理框图1、 量化从数学上来看,量化就是把一个连续幅度值的无限数集合映射成一个离散幅度值的有限数集合。如图 5-2 所示精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 30 页学习好资料欢迎下载图 5-2 模拟信号的量化模拟信号的量化分为均匀量化和非均匀量化,上述均匀量化的主要缺点是,无论抽样值大小如何,量化噪声的均方根值都固定不变。因此,当信号( )m t较小时,则信号量化噪声功率比也就很小,这样,对于弱信
12、号时的量化信噪比就难以达到给定的要求。通常, 把满足信噪比要求的输入信号取值范围定义为动态范围,可见,均匀量化时的信号动态范围将受到较大的限制。为了克服这个缺点,实际中,往往采用非均匀量化。图 5-3 均匀量化过程示意图非均匀量化是根据信号的不同区间来确定量化间隔的。对于信号取值小的区间,其量化间隔v也小;反之,量化间隔就大。它与均匀量化相比,有两个突出的优点。首先,当输入量化器的信号具有非均匀分布的概率密度(实际中常常是这样)时,非均匀量化器的输出端可以得到较高的平均信号量化噪声功率比;其次,非均匀量化时,量化噪声功率的均方根值模拟入yx量化器量化值精选学习资料 - - - - - - -
13、- - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 30 页学习好资料欢迎下载基本上与信号抽样值成比例。因此量化噪声对大、小信号的影响大致相同,即改善了小信号时的量化信噪比。实际中,非均匀量化的实际方法通常是将抽样值通过压缩再进行均匀量化。广泛采用的两种对数压缩律是压缩律和A 压缩律。 美国采用压缩律, 我国和欧洲各国均采用A 压缩律,因此,本实验模块采用的PCM 编码方式也是A 压缩律。五、输入、输出点参考说明六、实验步骤1、 观测 PCM 编、译码波形。1)用示波器测量信号源板上“2K 同步正弦波”点,调节信号源板上手调电位器W1 使输出信号峰 -峰值在 3V 左右。2)将信号
14、源板上S4 设为 0111 (时钟速率为256K) , S5 设为 0100(时钟速率为2.048M) 。3)实验系统连线关闭系统电源,进行如下连接:源端口目的端口连线说明信号源: 2K 同步正弦波模块 2: SIN IN-A 提供音频信号信号源: CLK2 模块 2: MCLK 提供 W681512 工作的主时钟 (2.048M)信号源: CLK1 模块 2: BSX 提供位同步信号(256K) 信号源: FS 模块 2: FSXA 提供帧同步信号模块 2:FSXA 模块 2: FSRA 作自环实验, 直接将接收帧同步和发送帧同步相连模块 2:BSX 模块 2: BSR 作自环实验, 直接将
15、接收位同步和发送位同步相连模块 2:PCMOUT-A 模块 2: PCMIN-A 将 PCM 编码输出结果送入PCM 译码电路进行译码* 检查连线是否正确,检查无误后打开电源4)用示波器观测各测试点以及PCM 编码输出点 “PCMOUT-A ” 和解调信号输出点 “SIN OUT-A ”输出的波形。5)改变位时钟为2.048M(将 S4设为“ 0100” ) ,观测 PCM调制和解调波形。6)改变 K1、K2 开关,观测PCM 调制和解调波形。2、 从信号源引入非同步正弦波,调节W4 改变输入正弦信号的频率,使其频率分别大于3400Hz 或小于 300Hz,观察点“ PCMOUT-A ” 、
16、“SIN OUT-A ”的输出波形,记录下来(应可观察到,当输入正弦波的频率大于3400Hz 或小于 300Hz 时, PCM 解码信号的幅度急剧减小) 。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 30 页学习好资料欢迎下载3、 用麦克风或音乐输出信号代替信号源模块的正弦波,输入模块2 的点“ SIN IN-A ” ,重复上述操作和观察,并记录下来。(可选)4、 将信号输出点“SIN OUT-A ”输出的信号引入“耳机1” ,用耳机听还原出来的声音,与音乐片(麦克风)直接输出的声音比较,判断该通信系统性能的优劣。(可选)七实验讲解
17、提纲1. PCM 在现实生活的应用:光纤2. PCM 主要包括抽样、量化与编码三个过程。3. 量化是把时间离散、幅度连续的抽样信号转换成时间离散、幅度离散的数字信号。4. 模拟信号的量化分为均匀量化和非均匀量化,优缺点。5. 非均匀量化的实际方法通常是将抽样值通过压缩再进行均匀量化。6. 压缩律和 A压缩律。6验收内容:PCM 调制波形PCM 解调波形改变输入信号频率:小于300HZ 和大于 3400HZ 的 PCM 解调波形精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 30 页学习好资料欢迎下载精选学习资料 - - - - - -
18、- - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 30 页学习好资料欢迎下载实验三 振幅键控( ASK)调制与解调实验一、实验目的1、 掌握用键控法产生ASK 信号的方法。2、 掌握 ASK 非相干解调的原理。二、实验内容1、 观察 ASK 调制信号波形2、 观察 ASK 解调信号波形。三、实验器材1、 信号源模块一块2、 号模块一块3、 号模块一块4、 号模块一块5、 20M 双踪示波器一台6、 连接线若干四、基本原理调制信号为二进制序列时的数字频带调制称为二进制数字调制。由于被调载波有幅度、频率、相位三个独立的可控参量,当用二进制信号分别调制这三种参量时,就形成了二进制
19、振幅键控 (2ASK) 、二进制移频键控(2FSK)、二进制移相键控(2PSK)三种最基本的数字频带调制信号,而每种调制信号的受控参量只有两种离散变换状态。1、 2ASK 调制原理。在振幅键控中载波幅度是随着基带信号的变化而变化的。使载波在二进制基带信号1 或0 的控制下通或断,即用载波幅度的有或无来代表信号中的“1”或“ 0”,这样就可以得到2ASK 信号 ,这种二进制振幅键控方式称为通断键控(OOK )。2ASK 信号典型的时域波形如图 9-1 所示,其时域数学表达式为:2( )cosASKncStaAt(9-1)式中, A 为未调载波幅度,c为载波角频率,na为符合下列关系的二进制序列的
20、第n 个精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 30 页学习好资料欢迎下载码元:PPan出现概率为出现概率为110(9-2)综合式 9-1 和式 9-2,令 A1,则 2ASK 信号的一般时域表达式为:tnTtgatScnsnASKcos)()(2ttSccos)((9-3)式中, Ts为码元间隔0 Ts 2Ts 3Ts 4Ts1 0 1 1S2ASK(t)A-A0ar2tt图 9-1 2ASK 信号的典型时域波形2ASK 信号的产生方法称为通断键控法。其次,2ASK 信号可视为S(t)与载波的乘积,故用模拟乘法器实现2ASK
21、 调制也是很容易想到的另一种方式,称其为乘积法。2、 2ASK 解调原理。2ASK 解调有非相干解调(包络检波法)和相干解调(同步检测法)两种方法,相应的接收系统原理框图如图9-2 所示:耦合电路低通滤波器抽样判决器位同步信号解调信号输出调制信号输入半波整流器(a)非相干方式精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页,共 30 页学习好资料欢迎下载耦合电路低通滤波器抽样判决器位同步信号解调信号输出调制信号输入相乘器相干载波( b)相干方式图 9-2 2ASK 解调原理框图五、实验原理1、 ASK 调制电路在这里, 我们采用的是 通断键
22、控法,2ASK 调制的基带信号和载波信号分别从“ASK-NRZ ”和“ ASK 载波”输入,其实验框图和电路原理图2、 ASK 解调电路信号源CPLDPN64K同步正弦波(8K)输出ASK 载波ASK-NRZ(基带信号输入)ASK调制电路耦合电路低通滤波器抽样判决器半波整流器ASK-OUT输入ASKIN位同步信号(7 号板)DIN输入BS输出输入ASK-BSASK 解调电路TH2输出OUT1ASK-DOUT输出图 9-5 ASK 解调实验框图我们采用的是 包络检波法 。实验框图如图9-5 所示。六、测试点说明1、 信号输入点参考说明ASK-NRZ : ASK 基带信号输入点。ASK 载波: A
23、SK 载波信号输入点。ASKIN :ASK 调制信号输入点。ASK-BS :ASK 解调位同步时钟输入点。2、 信号输出点参考说明ASK-OUT :ASK 调制信号输出点。TH2:ASK 信号经低通滤波器后的信号观测点。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页,共 30 页学习好资料欢迎下载ASK-DOUT :ASK 解调信号经电压比较器后的信号输出点(未经同步判决)。OUT1:ASK 解调信号输出点。七、实验步骤(一) ASK 调制实验1、 将信号源模块和模块3、 4、7 固定在主机箱上,将黑色塑封螺钉拧紧,确保电源接触良好。2、
24、 按照下表进行实验连线:源端口目的端口连线说明信号源: PN(32K)模块 3: ASK-NRZ S4 拨为 1100,PN 是 8K 伪随机序列信号源:64K 同步正弦波模块 3: ASK 载波提供 ASK 调制载波,幅度为4V * 检查连线是否正确,检查无误后打开电源3、 以信号输入点“ASK-NRZ ”的信号为内触发源,用示波器观察点“ASK-OUT ”输出,即为 PN 码经过 ASK 调制后的波形。4、 通过信号源模块上的拨码开关S4 控制产生PN 码的频率,改变送入的基带信号,重复上述实验;也可以改变载波频率来实验。5、 实验结束关闭电源。(二) ASK 解调实验1、 接着上面ASK
25、 调制实验继续连线:源端口目的端口连线说明模块 3:ASK-OUT 模块 4: ASKIN ASK 解调输入模块 4:ASK-DOUT 模块 7: DIN 锁相环法位同步提取信号输入模块 7:BS 模块 3: ASK-BS 提取的位同步信号* 检查连线是否正确,检查无误后再次打开电源2、 将模块 7 上的拨码开关S2拨为“ ASK-NRZ ”频率的16 倍,如:“ASK-NRZ ” 选 8K时, S2 选 128K,即拨“ 1000” 。观察模块4 上信号输出点“ASK-DOUT ”处的波形,把电位器W3 顺时针拧到最大,并调节的电位器W1(改变判决门限),直到在“ASK-DOUT ”处观察到
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