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1、信息与通信工程学院通信原理软件实验报告班级:姓名:学号:序号:日期:2013年5月EMAIL:目录实验一调幅信号波形频谱仿真4一、实验题目4二、基本原理41、AM调制原理42、DSB-SC调制原理43、SSB调制原理5三、程序框图5四、仿真结果及分析6五、仿真源代码8实验二调频信号波形频谱仿真9一、实验题目9二、基本原理9三、程序框图10四:仿真结果及分析10五、仿真源代码11实验三单双极性归零码波形及功率谱仿真12一、实验题目12二、基本原理131、单极性归零码132、双极性归零码13三、程序框图14四、结果及分析1
2、4五、仿真源代码17实验四根升余弦滚降功率谱密度及眼图仿真22一、实验题目22二、基本原理221、升余弦滚降222、眼图22三、流程图23四:仿真结果及分析24五:程序源代码25实验问题汇总27实验体会27实验一调幅信号波形频谱仿真一、实验题目假设基带信号为,载波频率为,请仿真出AM、DSB-SC、SSB信号,观察已调信号的波形及频谱。二、基本原理1、AM调制原理对于单音频信号进行AM调制的结果为其中调幅系数,要求以免过调引起包络失真。由和分别表示AM信号波形包络最大值和最小值,则AM信号的调幅系数为2、DSB-SC调
3、制原理双边带抑制载波调幅信号s(t)是利用均值为0的模拟基带信号m(t)和正弦载波c(t)相乘得到,如图所示:m(t)和正弦载波s(t)的信号波形如图所示:若调制信号m(t)是确定的,其相应的傅立叶频谱为M(f),载波信号c(t)的傅立叶频谱是C(f),调制信号s(t)的傅立叶频谱S(f)由M(f)和C(f)相卷积得到,因此经过调制之后,基带信号的频谱被搬移到了载频fc处,若模拟基带信号带宽为W,则调制信号带宽为2W,并且频谱中不含有离散的载频分量,只是由于模拟基带信号的频谱成分中不含离散的直流分量。3、SSB调制原理
4、SSB信号只发送单边带,比DSB节省一半带宽,其表达式为:三、程序框图产生载波和调制信号m(t)SSB、DSB、AM信号表达式FFT变换得各调制信号频谱作图四、仿真结果及分析图片1AM调制图片2AM频谱图1可以看出AM调制信号很好的保留了原始信号的波形,可利用包络检波恢复原信号,接收设备较为简单。其频谱含有离散大载波,从理论分析可知,此载波占用了较多发送功率,使得发送设备功耗较大。图片3dsb调制图片4ssb调制双边带抑制载波调幅信号波形和频谱,其时域波形有相位翻转,频谱不含离散大载波。必须使用相干解调,可用多种方法提
5、取载波,常用方式为在发端加入离散导频分量,在收端利用调谐于载频的窄带滤波器滤出导频分量。SSB信号波形和频谱仿真图。SSB信号比DSB信号节省一半带宽,适合于语声信号的调制,因为其没有直流分量,也没有很低频的成分。解调时可采用相干解调或者在发端加入离散大载波进行包络检波。五、仿真源代码fs=600;dt=1/fs;T=200;N=T/dt;t=-T/2:dt:T/2-dt;df=1/T;f=-fs/2:df:fs/2-df;origin=sin(2*pi*1*t)+2*cos(2*pi*0.5*t);fc=20;a=0
6、.6;ct=cos(2*pi*fc*t);%Am调制Am1=2*(1+a*origin/3).*ct;Amf1=t2f(Am1,fs);surf1=abs(hilbert(Am1));figure(1)subplot(2,1,1),holdon;plot(t,origin,'r'),axis([0,+3,-3,+3]),plot(t,ct,'b'),title('原始信号'),xlabel('t'),ylabel('origin(t)')subplot(2,1,2),plot(t,Am1,t,surf1,'r'),gr
7、idon,axis([0,60/fc,-2*2,+2*2]),title('AM调制后'),xlabel('t'),ylabel('Am1(t)')figure(2)plot(f,abs(Amf1)),axis([-30,+30,0,max(abs(Amf1))]),title('频谱'),xlabel('f'),ylabel('Amf(f)')%DSB-SC调制dsb2=origin.*ct;dsf2=t2f(dsb2,fs);figure(3)subplot(3,1,1),holdon,plot(t,origin)
8、,gridon,axis([0,+3,-3,+3]),title('原始信号'),xlabel('t'),ylabel('dsb2(t)')plot(t,ct,'b'),holdoff;subplot(3,1,2),plot(t,dsb2),gridon,axis([0,60/fc,-3,+3]),title('DSB-SC调制信