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时间:2020-09-04
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1、现代通信原理实验指导书实验九增量调制与解调实验一、实验目的1、掌握增量调制编码的基本原理,并理解实验电路的工作过程。2、了解用不同速率时钟编码时的输出波形。3、理解连续可变斜率增量调制系统的电路组成与基本工作原理。4、熟悉增量调制系统在不同工作频率、不同信号频率和不同信号幅度下跟踪输入信号的情况。5、掌握增量调制信号的频谱特性。二、实验内容1、观察增量调制编码各点处的波形并记录下来。2、观察增量调制译码各点处的波形并记录下来。3、观察增量调制信号的频谱。三、实验仪器1、信号源模块2、模拟信号数字化模块3、频谱分析模块(可选)4、终端模块(可
2、选)5、20M双踪示波器一台6、音频信号发生器(可选)一台7、立体声单放机(可选)一台8、立体声耳机(可选)一副9、连接线若干四、实验原理增量调制简称为,它是继PCM后出现的又一种模拟信号数字化方法。近年来在高速超大规模集成电路中用作转换器。增量调制获得应用的主要原因是:(1)在比特率较低时,增量调制的量化信噪比高于PCM;(2)增量调制的抗误码性能好,能工作于误比特率为10-2~10-3的信道,而PCM则要求误比特率为10-4~10-6;(3)增量调制的编译码器比PCM简单。我们知道,一位二进制码只能代表两种状态,当然就不可能去表示抽样值
3、的大小。可是,用一位码却可以表示相邻抽样值的相对大小,而相邻抽样值的相对变化将能同样反馈模拟信号的变化规律。为了证明这一点,我们通过下面的例子来说明。设一个频带受限的模拟信号如图9-1中的所示,此模拟信号用一个阶梯波形来逼近。在图中,若用二进制码的9-10现代通信原理实验指导书“1”代表在给定时刻上升一个台阶,用“0”表示下降一个台阶,则就被一个二进制的序列所表征。0101011111110000图9-1增量调制波形示意图一个简单的系统组成如图9-2所示。它由相减器、判决器、本地译码器、积分器、抽样脉冲产生器及低通滤波器组成。本地译码器实际
4、为一脉冲发生器和积分器,它与接收端的译码器完全相同。相减器本地译码器判决器脉冲源积分器脉冲发生器低通滤波器脉冲发生器积分器图9-2系统组成框图其工作过程如下:消息信号与来自积分器的信号相减后得到量化误差信号9-10现代通信原理实验指导书。如果在抽样时刻,判决器(比较器)输出则为“1”;反之时则为“0”。判决器输出一方面作为编码信号经信道送往接收端,另一方面又送往编码器内部的脉冲发生器:“1”产生一个正脉冲,“0”产生一个负脉冲,积分后得到。由于与接收端译码器中积分输出信号是一致的,因此常称为本地译码信号。接收端译码器与发送端编码器中本地译码
5、部分完全相同,只是积分器输出再经过一个低通滤波器,以滤除高频分量。下面,进一步举例阐述简单增量调制的工作过程。设为单一的正弦波信号,频率为1000Hz的模拟话音信号加入到发端编码器的输入端,如图9-3所示。图9-3增量调制编码输出波形由图9-3可知,根据上述编码规则,当时刻,输入信号的正斜率增大,并且是连续上升的,即时,编码器连续输出“1”码;当时刻,输入信号相对平稳,一会儿大于0,又一会儿小于0,则编码器输出码型也是一会儿输出“1”码,一会儿输出“0”码。从时刻,可根据编码规则,输出其相应的二进制数字信号。在接收端,译码器的电路与工作过程
6、同发送端编码器中的本地译码器完全相同。从理论上,简单增量调制的最大信号量化噪声比为:9-10现代通信原理实验指导书(9-1)在(9-1)式中,是频率,是低通滤波器的截止频率,是信号频率。当=32KHz,=3.4KHz,=1KHz时:由于语音信号幅度的变化范围较宽,为了获得满意的通话质量,语音信号的动态范围至少要达到30才能满足通话的要求,然而,信号的幅度与信号量化噪声比的变化有关,所以,还必须分析在不同语音信号幅度时的信号量化噪声比。当信号幅度的最大值为,信号的幅度为时,求出对应的信噪比如下:(9-2)由(9-2)式可知,任意幅值信号的信噪
7、比与最大信噪比减小的分贝数,等于信号幅度值较减小的分贝数。如果,而信号在其所要求的动态范围内幅度下降20,信号量化噪声比为,当信号量化噪声比为5.8时,已不能满足保证话音质量的基本要求。从上述讨论可以看出,信号是按台阶来量化的,因而同样存在量化噪声问题。系统中的量化噪声有两种形式:一种称为过载量化噪声,另一种称为一般量化噪声,如图9-4所示。过载量化噪声发生在模拟信号斜率陡变时,由于阶梯电压波形跟不上信号的变化,形成了很大失真的阶梯电压波形,这样的失真称为过载现象,也称过载噪声;如果无过载噪声发生,则模拟信号与阶梯波形之间的误差就是一般的量
8、化噪声。9-10现代通信原理实验指导书一般量化噪声过载量化噪声图9-4两种形式的量化噪声综上所述,简单增量调制电路在实际通信中没有得到应用是因为它的信号量化噪声比小,主要是量化阶
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