通信系统原理实验指导书.pdf
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1、 通信系统原理实验指导书(必修)第二版 电子与信息工程学院 巩荣芬 储茂祥 主编 通信系统原理实验指导书 前前 言言 通信系统原理课程是一门理论性与实践性都很强的专业基础课。如何加强理论课程的学习,加深学生对本课程中的基本理论知识及其基本概念的理解,提高学生理论联系实际的能力,如何培养学生实践动手能力和分析解决通信工程中实际问题的能力是通信系统原理教学的当务之急。而通信系统原理实验课程就是一种重要的教学手段和途径。本通信系统原理实验指导书将通信系统原理的基础知识灵活地运用在实验教学环节中。本实验指导书力求讲解的电路原理清楚,重点突出;其实验内容的安排合理、丰富,并具有一定的代表性。同时,注重理
2、论分析与实际动手相结合,以理论指导实践,以实践来验证基本原理,旨在提高学生分析问题、解决问题的能力及动手能力,并通过有目的地选择完成综合性实验和设计性实验项目及二次开发,使学生进一步巩固理论基本知识,建立完整的通信系统的概念。总之,不论是基本原理的验证性实验还是通信系统的综合性实验都会加深学生对基本知识的理解和渗透,提高他们的动手操作能力,以更好的适应时代发展的需要。本实验要求同学在做完每个实验后,要认真书写实验报告,对实验数据的正确性进行分析,并写出心得和体会。1 通信系统原理实验指导书 目目 录录 前前 言言.1 目目 录录.2 实验一 移频键控调制与解调实验实验一 移频键控调制与解调实验
3、.3 实验二 移相键控调制与解调实验实验二 移相键控调制与解调实验.7 实验三 自适应差分脉冲编码调制与解调实验实验三 自适应差分脉冲编码调制与解调实验.11 实验四 增量调制与解调实验实验四 增量调制与解调实验.15 实验五 同步信号提取实验实验五 同步信号提取实验.19 实验六 TDM-PCM系统实验(综合性实验)实验六 TDM-PCM系统实验(综合性实验).23 参考文献参考文献.27 2 通信系统原理实验指导书 实验一 移频键控调制与解调实验 实验一 移频键控调制与解调实验 一、实验目的 一、实验目的 1、掌握 FSK 调制与解调的原理。2、掌握 FSK 调制与解调的方法。二、实验内容
4、二、实验内容 1、观察 NRZ 码信号波形。2、观察 FSK 调制过程信号波形。3、观察 FSK 解调过程信号波形。三、实验仪器三、实验仪器 1、信号源模块 2、数字调制模块 3、数字解调模块 4、20M 双踪示波器 一台 5、频率计 一台 6、信号发生器 一台 7、连接线 若干 四、实验原理四、实验原理 1、2FSK 调制原理 1、2FSK 调制原理 2FSK 信号是用载波频率的变化来表征被传信息的状态的,被调载波的频率随二进制序列 0、1 状态而变化,即载频为0f时代表传 0,载频为1f时代表传 1。显然,2FSK 信号完全可以看成两个分别以0f和1f为载频、以和nana为被传二进制序列的
5、两种 2ASK信号的合成。2FSK 信号的典型时域波形如图 1-1 所示,其一般时域数学表达式为 tnTtgatnTtgatSnsnnsnFSK102cos)(cos)()(+=(11)式中,002 f=,112 f=,na是的反码,即 na=PPan概率为概率为110=PPan概率为概率为101 3 通信系统原理实验指导书 S2FSK(t)A-A00 Ts 2Ts 3Ts 4Ts1 0 1 1ar 2tt 图 1-1 2FSK 信号的典型时域波形 图 1-1 2FSK 信号的典型时域波形 2FSK 信号的产生通常有两种方式:(1)频率选择法;(2)载波调频法。由于频率选择法产生的 2FSK
6、信号为两个彼此独立的载波振荡器输出信号之和,在二进制码元状态转换(或)时刻,2FSK 信号的相位通常是不连续的,这会不利于已调信号功率谱旁瓣分量的收敛。载波调频法是在一个直接调频器中产生 2FSK 信号,这时的已调信号出自同一个振荡器,信号相位在载频变化时始终是连续的,这将有利于已调信号功率谱旁瓣分量的收敛,使信号功率更集中于信号带宽内。在这里,我们采用的是频率选择法,其调制原理框图如图 1-2 所示。10 01载波2基带信号载波1相加器倒相器开关1开关22FSK信号 图 1-2 2FSK 调制原理框图 图 1-2 2FSK 调制原理框图 2、2FSK 解调原理 2、2FSK 解调原理 2FS
7、K 有多种方法解调,如包络检波法、相干解调法、鉴频法、过零检测法及差分检波法等。这里采用的是过零检测法对 2FSK 调制信号进行解调。大家知道,2FSK 信号的过零点数随不同载频而异,故检出过零点数就可以得到关于频率的差异,这就是过零检测法的基本思想。用过零检测法对 FSK 信号进行解调的原理框图如图 1-3 所示。其中整形 1 和整形 2 的功能类似于比较器,可在其输入端将输入信号叠加在 2.5V 上。2FSK 调4 通信系统原理实验指导书 制信号从“FSK-IN”输入。U04 的判决电压设置在 2.5V,可把输入信号进行硬限幅处理。这样,整形 1 将 2FSK 信号变为 TTL 电平;整形
8、 2 和抽样电路共同构成抽样判决器,其判决电压可通过标号为“2FSK 判决电压调节”的电位器进行调节。单稳 1 和单稳 2 分别被设置为上升沿触发和下降沿触发,它们与相加器 U06 一起共同对 TTL 电平的 2FSK 信号进行微分、整流处理。电阻 R15 与 R17 决定上升沿脉冲宽度及下降沿脉冲宽度。抽样判决器的时钟信号就是 2FSK 基带信号的位同步信号,该信号应从“FSK-BS”输入,可以从信号源直接引入,也可以从同步信号恢复模块引入。单 稳 1整 形 2整 形 1低 通滤 波 器单 稳 2相 加 器抽 样判 决位 同 步 信 号解 调 信 号 输 出调 制 信 号 输 入图 1-3
9、2FSK 解调原理框图图 1-3 2FSK 解调原理框图 五、实验步骤 五、实验步骤 1、将信号源模块、数字调制模块、数字解调模块小心地固定在主机箱中,确保电源接触良好。插上电源线,打开主机箱右侧的交流开关,再分别按下三个模块中的开关POWER1、POWER2,对应的发光二极管LED01、LED02 发光。(注意,此处只是验证通电是否成功,在实验中均是先连线,后打开电源做实验,不要带在实验中均是先连线,后打开电源做实验,不要带电连线电连线)2、NRZ 码产生实验 打开信号源模块电源(POWER1、POWER2)开关,并按一下“复位”键 K02(此时模块上四个数码管显示 2000,“波形选择”键
10、右侧的“正弦波”灯亮),设置“BCD 码分频值设置”为 00000001 00101000(1 表示拨码开关向上拨,表示为基频 2MHz 的 128 分频),此时用双踪示波器观察“BS”输出点波形。任意设置“24 位 NRZ 码型设置”(即 NRZ 码型),用示波器观察“NRZ”输出点波形。3、FSK 调制实验 1)将信号源模块 15.625KHz 的周期性“NRZ”码和“64K 正弦波”(调节“幅度调节”旋钮,使幅度为 3V 左右)及“32K 正弦波”(幅度为 3V 左右)分别送入数字调制模块的信号输入点“FSK 基带输入”、“FSK 载波输入 1”和“FSK 载波输入 2”。用双踪示波器同
11、时观察点“FSK 基带输入”和点“FSK 调制输出”输出的波形。2)改变“NRZ”码型,重复上述实验。4、FSK 解调实验 1)将数字调制模块“FSK 调制输出”的输出信号送入数字解调模块的信号输入点“FSK-IN”,观察信号输出点“FSK-OUT”处的波形,并调节标号为“FSK 判决电压调节”的电位器,直到在该点观察到稳定的 NRZ 码为止。将信号源模块的“BS”送入数字解调模块的信号输入点“FSK-BS”,观察信号输出点“单稳输出 1”、“单稳输出 2”、“过零检测”、“滤波输出”、“FSK 解调输出”处的波形,并与信号源产生的 NRZ 码进行比较。5 通信系统原理实验指导书 2)改变信号
12、源模块产生的 NRZ 码型,重复上述观察。六、实验观察点波形 六、实验观察点波形 NRZ 输出点(FSK 基带输入):FSK 载波输入 1:FSK 载波输入 2:FSK 调制输出(FSK-IN):FSK-OUT:FSK-BS:单稳输出 1:单稳输出 2:过零检测:FSK 解调输出:七、实验报告要求七、实验报告要求 1、写出实验目的、实验内容及使用的仪器,分析实验原理,总结实验步骤。2、根据实验测试点记录,画出各观察点的波形。3、对实验思考题加以分析,按照要求做出回答,并作实验总结。八、实验思考题八、实验思考题 1、实验中观察“NRZ”点波形,它的频率是 15.625KHz 吗?说明原因。2、F
13、SK 解调的其它方法,简述其原理。3、实验总结。6 通信系统原理实验指导书 实验二 移相键控调制与解调实验 实验二 移相键控调制与解调实验 一、实验目的 一、实验目的 1、掌握绝对码、相对码的概念以及它们之间的变换关系和变换方法。2、掌握 PSK(DPSK)信号调制与解调的原理。3、掌握 PSK(DPSK)信号调制与解调的方法。二、实验内容二、实验内容 1、观察绝对码和相对码的波形。2、观察 PSK(DPSK)信号调制波形。3、观察 PSK(DPSK)信号解调波形。三、实验仪器三、实验仪器 1、信号源模块 2、数字调制模块 3、数字解调模块 4、20M 双踪示波器 一台 5、频率计 一台 6、
14、信号发生器 一台 7、连接线 若干 四、实验原理四、实验原理 1、2PSK(2DPSK)调制原理 1、2PSK(2DPSK)调制原理 2PSK 信号是用载波相位的变化表征被传输信息状态的,通常规定 0 相位载波和相位载波分别代表传 1 和传 0,其时域波形示意图如图 2-1 所示。0 Ts 2Ts 3Ts 4Ts1 0 1 1S2PSK(t)A-A0ar2tt 图 2-1 2PSK 信号的时域波形示意图图 2-1 2PSK 信号的时域波形示意图 7 通信系统原理实验指导书 我们知道,2PSK 信号是用载波的不同相位直接去表示相应的数字信号而得出的,在这种绝对移相的方式中,由于发送端是以某一个相
15、位作为基准的,因而在接收系统也必须有这样一个固定基准相位作参考。如果这个参考相位发生变化,则恢复的数字信息就会与发送的数字信息完全相反,从而造成错误的恢复。这种现象常称为 2PSK 的“倒”现象,因此,实际中一般不采用 2PSK 方式,而采用差分移相(2DPSK)方式。2DPSK 方式即是利用前后相邻码元的相对载波相位值去表示数字信息的一种方式。例如,假设相位值用相位偏移 x 表示(x 定义为本码元初相与前一码元初相之差),并设 1数字信息“=”00数字信息“=”则数字信息序列与 2DPSK 信号的码元相位关系可举例表示如下:数字信息:0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 2DPSK 信号相
16、位:0 0 0 0 0 0 或:0 0 0 0 0 图 2-2 为对同一组二进制信号调制后的 2PSK 与 2DPSK 波形。0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1数字信息(绝对码)PSK波形DPSK波形相对码 图 2-2 2PSK 与 2DPSK 波形对比 图 2-2 2PSK 与 2DPSK 波形对比 从图中可以看出,2DPSK 信号波形与 2PSK 的不同。2DPSK 波形的同一相位并不对应相同的数字信息符号,而前后码元相对相位的差才唯一决定信息符号。这说明,解调8 通信系统原理实验指导书 2DPSK 信号时并不依赖于某一固定的载波相位参考值。只要前后码元的相
17、对相位关系不破坏,则鉴别这个关系就可以正确恢复数字信息,这就避免了 2PSK 方式中的“倒”现象发生。2DPSK 的调制原理与 2FSK 的调制原理类似,也是用二进制基带信号作为模拟开关的控制信号轮流选通不同相位的载波,完成 2DPSK 调制,其调制的基带信号和载波信号分别从“PSK 基带输入”和“PSK 载波输入”输入,差分变换的时钟信号从“PSK-BS输入”点输入,其原理框图如图 2-3 所示:图 2-3 2DPSK 调制原理框图图 2-3 2DPSK 调制原理框图 2、2PSK(2DPSK)解调原理 2、2PSK(2DPSK)解调原理 2DPSK 解调最常用的方法是极性比较法和相位比较法
18、,这里采用的是极性比较法对2DPSK 信号进行解调,原理框图如图 2-4 所示。2DPSK 调制信号从“PSK-IN”输入,位同步信号从“PSK-BS”输入,同步载波从“载波输入”点输入。调制信号经过 U09(MC1496)与载波信号相乘后,去掉了调制信号中的载波成分,再经过低通滤波器去除高频成分,得到包含基带信号的低频信号,对此信号进行抽样判决(抽样判决器由 U12(74HC74)构成,其时钟为基带信号的位同步信号),那么可以得到 2PSK 的解调信号。再经过逆差分变换电路(由 U12(74HC74)、U13(74HC86)组成),就可以得到 2DPSK 的解调信号了。图 2-4 2PSK(
19、2DPSK)解调原理框图 图 2-4 2PSK(2DPSK)解调原理框图 五、实验步骤 五、实验步骤 1、验证各模块通电是否成功。(方法见实验一)2、DPSK 调制实验 1)将信号源模块的信号输出点“BS”与数字调制模块的信号输入点“PSK 位同步输入”相连接,将信号源模块的 15.625KHz 周期性“NRZ”码(设置“BCD 码分频值设置”实现 128 分频)和“64K 正弦波”(幅度为 3V 左右)分别送入数字调制模块的信号输入点“PSK 基带输入”和“PSK 载波输入”。用双踪示波器同时观察点“PSK 基带输入”与“差分编码输出”输出的波形,观察点“差分编9 通信系统原理实验指导书 码
20、输出”和“PSK 调制输出”的波形。2)改变送入的 NRZ 码型和载波信号,重复上述实验。3、DPSK 解调实验 1)将数字调制模块的“PSK 调制输出”的输出信号送入数字解调模块的信号输入点“PSK-IN”,数字调制模块的“PSK 载波输入”与数字解调模块的信号输入点“载波输入”连接,观察信号输出点“PSK-OUT”处的波形,并调节标号为“PSK判决电压调节”的电位器,直到在该点观察到稳定的 NRZ 码为止。将信号源模块的“BS”送入数字解调模块的信号输入点“PSK-BS”,观察信号输出点“OUT4”、“OUT5”、“PSK 解调输出”处的波形,并与信号源产生的 NRZ 码进行比较。2)改变
21、送入的 NRZ 码型和载波信号,重复上述实验 六、实验观察点波形六、实验观察点波形 PSK 基带输入:PSK 载波输入:PSK 位同步输入(PSK-BS):PSK 调制输出(PSK-IN):差分编码输出:PSK-OUT:PSK-OUT4:PSK-OUT5:PSK 解调输出:七、实验报告要求七、实验报告要求 1、写出实验目的、实验内容及使用的仪器,分析实验原理,总结实验步骤。2、根据实验测试点记录,画出各观察点的波形。3、对实验思考题加以分析,按照要求做出回答,并作实验总结。八、实验思考题八、实验思考题 1、PSK 调制与 DPSK 调制的区别。2、简述 2DPSK 相位比较法的原理。3、PSK
22、-OUT 观察点信号产生的原因。4、实验总结。10 通信系统原理实验指导书 实验三 自适应差分脉冲编码调制与解调实验 实验三 自适应差分脉冲编码调制与解调实验 一、实验目的 一、实验目的 1、加深对差分脉冲编码调制工作原理的理解。2、掌握自适应差分脉冲编码调制的工作方式。3、了解大规模集成电路 MC145540 的电路组成及工作原理。二、实验内容二、实验内容 1、观察差分脉冲编码调制与解调过程信号波形。2、观察自适应差分脉冲编码调制与解调过程信号波形。3、在有可能的情况下,编写程序并在此电路板上进行调试。三、实验仪器三、实验仪器 1、信号源模块 2、模拟信号数字化模块 3、终端模块(可选)4、
23、20M 双踪示波器 一台 5、立体声耳机(可选)一副 6、信号发生器 一台 7、频率计 一台 8、连接线 若干 四、实验原理 四、实验原理 1、PCM 工作原理 1、PCM 工作原理 所谓脉冲编码调制,就是将模拟信号抽样量化,然后使已量化值变换成代码。脉码系统原理框图如图 3-1 所示。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
24、建模拟信号,在解调过程中,一般采用抽样保持电路。发送端 接收端 模拟 信源 抽样器 预滤 波器 模拟 终端 波形编码器 量化、编码 数字 信道 波形 解码器 重建滤波器 抽样保持、低通 图 3-1 PCM 系统原理框图 图 3-1 PCM 系统原理框图 11 通信系统原理实验指导书 2、ADPCM 原理 2、ADPCM 原理 自适应差分脉码调制()是语音压缩编码中复杂度较低的一种方法,它能在 32kb/s 数码率上达到符合 64kb/s 数码率的语音质量要求,也就是符合长途电话的质量要求。是在差分脉冲调制基础上逐步发展起来的,的主要改进是量化器与预测器均采用自适应方式,即量化器与预测器的参数能
25、根据输入信号的统计特性自适应于最佳或接近最佳参数状态。ADPCMADPCMDPCMADPCMADPCM编解码系统的原理方框图如图 3-2 所示。+-ADPCM 码输出 非线性至线性 PCM变换()lS k()I k自适应量化器定标因子自适应自适应速度控制器()y k()la k自适应逆量化器自适应 预测器()rS k()eS k()qd k+(a)编码器+()I k自适应逆量化器()y k自适应速度控制器自适应预测器定标因子自适应()y k()qd k()eS k()la k()rS k非线性至线性 PCM变换()pS k同步编码 调整单元()dS k(b)解码器 图 3-2 图 3-2 AD
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