二进制振幅键控调制实验报告

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1、为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划二进制振幅键控调制实验报告  实验四振幅键控、移频键控调制解调实验  和移相键控调制实验  一、实验目的  1.掌握用键控法产生2ASK、2FSK信号的方法。  2.掌握2ASK相干解调的原理。  3.掌握2FSK过零检测解调的原理。  4.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。  5.掌握用键控法产生2DPSK信号的方法。  二、实验原理  1、2ASK部分:  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

2、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。2ASK信号典型的时域波形如图5-1所示。  2ASK信号的一般时域表达式为:目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  式中,Ts为码元间隔,g(t)为持续时间[-Ts/2,Ts/2]内任意波形形状的脉冲,而S(t)就是代表二进制信息的随机单极性脉冲序列

3、。2ASK解调有非相干解调和相干解调两种方法,相应的接收系统原理框图如图5-2所示:  2、2FSK部分:  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na和na为被传二进制序列的两种2ASK信号的合成。2FSK信号的典型时域波形如图5-3所示。  其一般时域数学表达式为:  在这里,我们采用频率选择法产生2FSK信号,其调制原理框图如图5-4所示:  这里采用过零检测法对2FSK调制信号进行解调,其调制原理框图如图

4、5-5所示:  图5-52FSK解调原理框图  3、2DPSK部分:  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π相位载波分别代表传1和传0,其时域波形示意图如图5-6所示。  图5-62DPSK信号的典型时域波形  2PSK信号的一般时域数学表达式为:目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  我们知道,2PSK信号是用载波的不同相位直接去表示相应

5、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π”现象,因此,实际中一般不采用2PSK方式,而采用差分移相方式。  图5-7为对同一组二进制信号调制后的2PSK与2DPSK波形。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2DPSK信号时并不依赖于某一固定的载波相

6、位参考值。只要前后码元的相对相位关系不破坏,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π”现象发生。同时我们也可以看到,单纯从波形上看,2PSK与2DPSK信号是无法分辨的。这说明,一方面,只有已知移相键控方式是绝对的还是相对的,才能正确判定原信息;另一方面,相对移相信号可以看成是把数字信息序列变换成相对码,然后再根据相对码进行绝对移相而形成。  图5-72PSK与2DPSK波形对比目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项

7、目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  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5-8所示:  图5-82DPSK调制原理框图  三、实验步骤  1.将信号源模块、数字调制模块、数字解调模块、同步信号提取模块小心地固定在主机箱中,确保电源接触良好

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