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1、计算机与信息工程学院验证性实验报告课程名称通信原理指导教师本组成员学号姓名实验地点实验时间项目名称双边带抑制载波调幅与解调实验类型专业:年级:2013—2014学年第一学期一、实验目的1.掌握双边带抑制载波调幅的原理及实现方法。2.掌握用matlab仿真软件观察双边带抑制载波调幅与解调。二、实验内容1.观察双边带调幅的波形。2.观察双边带调幅波形的频谱。3.观察双边带解调的波形。三、实验仪器装有matlab软件的计算机一台四、实验原理1.双边带调幅在常规双边带调幅时,由于已调波中含有不携带信息的载泼分量,故调制效率较低。为了提高调制效率,在常规调幅的基础上抑制掉载波分量,使总功率全部包含在双
2、边带中。这种调制方式称为抑制载波双边带调制。简称双边带调制(DSB)o双边带调制信号的时域表达式:SDSB⑴二.f⑴coswj双边带调制信号的频域表达式:SDSB(w)=[F(w+wr)+F(w-wr)]/2实现双边带调制就是完成调制信号与载波信号的相乘运算。原则上,可以选用很多种非线性器件或时变参量电路来实现乘法器的功能,如平衡调制器或环形调制器。双边带调制节省了载波功率,提高了调制效率,但已调信号的带宽仍与调幅信号一样,是基带信号带宽的两倍。如果输入的基带信号没有直流分量,则得到的输出信号便是无载波分量的双边带信号。双边带调制实质上就是基带信号与载波相乘。2.双边带解调双边带解调只能采用
3、相干解调,把已调信号乘上一个与调制器同频同相的波,将已调信号的频谱搬回到原点位置,时域表达式为:SDSI}(t)=cos他*t)=m(t)*cos2(©*f)=gm(t)*(14-cos(2*❻*T))然后通过低通滤波器,滤除高频分量,是的无失真地恢复出原始调制信号。五、实验程序及结果clear;clc;t=-2:0.001:2;%%信号f(t)yl=sinc(t*200);subplot(231),plot(t,yl)%画出原始信号title(»已知信号xlabel('时间:s');ylabel(1幅度T;gridonxlim([-0.1,0.11);fs=2000;%%信号频谱tl=-2
4、:0.0001:2;yll=sinc(tl*200);yk=fft(yllz50000);%对信号做傅里叶变换yw=2*pi/40000*abs(fftshift(yk));%频谱搬移fw=[-25000:24999]/50000*fs;subplot(232)fplot(fwAyw);titled已知信号的频谱J;xlabel「频率:hz1);ylabel(■幅度■);gridonxlim([-40,40]);y3=cos(2*pi*200*t);%%载波信号subplot(233),plot(tzy3);title(1载波信号1);xlabe丄('日寸I'可:s');ylabel(f幅度
5、,);gridonxlim([-0.04,0.04]);y4=sinc(t*200).*cos(2*pi*200*t);%%C调信号subplot(234),plot(t,y4A'r-*);title(*已调信号1);xlabel(1时•间:s');ylabel(*幅度冷;gridonxlim([-0.05,0.05]);fsl=1000;%已调信号频谱yk=fft(y4,5000);%对信号做傅里叶变换yw=2*pi/4000*abs(fftshift(yk));%频谱搬移fw=[-2500:2499]/5000*fsl;subplot(235)zplot(fw,ywz1r-1);titl
6、ed已调信号的频谱,);xlabel(1频?牡:hz1);ylabel(1幅度');gridonxlim([-450,450]);[crlags]=xcorr(y4,200);%%DSB信号自相关函数%200表示自相关函数时间figure(2)subplot(211)plot(lags/fsfc);title('DSB信号自相关函数');xlabel(11*);ylabel(*Rxx(t)*);gridonSDSBp=fft(c,5000);%DSB功率谱fw=[-2500:2499]/5000*fsl;yw=2*pi/4000*abs(fftshift(SDSBp));%频谱搬移subpl
7、ot(212)9plot(fw,yw);title(1DSB信号功率谱1);xlabe丄(*w*);ylabel(*Rxx(t)*);gridony7=y4.*y3;%%解调信号figure(3)subplot(211);plot(t,y7);title('解调信号1);xlabel('时间:s,);ylabel(1幅度T;gridonxlim([-0.1,0-1]);Rp=O.1;%%滤波后的f(t)信号R