文档介绍:现代通信原理课程实验报告
专业班级
学号
姓名
指导教师
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实验名称 AM调制与解调仿真同组人
专业班级学号姓名成绩
一、实验目的:
Simulink仿真方法
Simulink仿真方法
二、实验原理:
所谓调制原理,就是在传送信号的一方将所要传送的信号附加在高频振荡上,再由天线发射出去。这里高频振荡波就是携带信号的运载工具,也叫载波。振幅调制就是由调制信号去控制高频载波的振幅,直至随调制信号做线性变化。在线性调制系列中,最先应用的一种幅度调制是全调幅或常规条幅,简称为调幅(AM)。在频域中已调波频谱是基带调制信号频谱的线性位移,在时域中,已调波包络与调制信号波形呈线性关系。
m(t)为取值连续的调制信号,c(t)为正弦载波。下图为AM调制原理图:
从高频已调信号中恢复出调制信号的过程称为调解(demodulation),又称为检波(detection)。对于振幅调制信号,解调(demodulation)就是从它的幅度变化上提取调制信号的过程。解调(demodulation)是调制的逆过程。
可利用乘积型同步检波器实现振幅的调解,让已调信号与本地恢复载波信号相乘并通过低通滤波可获得解调信号。下图为AM解调原理图
三、实验内容与步骤:
AM调制和解调Simulink仿真框图
中英文注释:Sine wave=正弦发生器,Produke=乘法器,Scope=示波器,Constant=常用或直流分量,加法器可用Math Operations 中的Sum替代,Analog Filter Design=模拟滤波器设计。
图 1中的Sine Wave1和Sine Wave2模块分别产生发送端和接收端的载波信号,角频率ωc都设为60rad/s,调幅系数为1;调制信号 m(t)由 Sine Wave模块产生,其为正弦信号,角频率为5rad/s,幅度为1V;直流分量 A0由 Constant模块产生,为 2V;低通滤波器模块的截止角频率设为 6rad/s。此处 Sine Wave2 product1和低通滤波器为下节解调过程所用。其中 1rad/sec(弧度每秒)除以 2Pi就等于 1HZ(赫兹)
四、实验数据记录与处理
各个模块参数如下列图所示:
五、实验结果与分析
依据实验原理,通过仿真可得到仿真结果为:
分析:调制后幅度基本上没什么变化,就是频率比较于调制前高了很多。调制就是让载波的某个或多个参量随调制信号的变化而变化的过程或方式。解调后的信号幅度会有所减小,频率较原始信号相比没变化,解调就是从已调信号中恢复出原始信号。原始信号加偏置之后,频谱多了一个在零点的冲击,而且改点的冲击强度要比原始信号冲击强度要大得多,所以相对来说偏置之后,零点的冲击两边会有一个冲击强度较小的冲击。
实验名称 PCM编码与解码仿真同组人
专业班级学号姓名成绩
一、实验目的:
Simulink仿真方法
Simulink仿真方法
二、实验原理:
PCM的优点是:抗干扰性强、失真小,传输特性稳定远距离再生中继时噪声不积累,而且可以采用有效编码、纠错编码和保密编码来提高系统通信的有效性、可靠性和保密性。由于PCM可以把各种消息都变换成数字信号来传输,因此可以实现传输和交换一体化的综合通信方式,而且还可以实现数据传输与数据处理一体化的综合信息处理,所以它能较好地适应信息化社会对通信的要求。
PCM的缺点是:传输带宽宽、系统较复杂。但是,随着技术的发展,这些缺点已经不重要,所以PCM是一种使用十分广泛的通信方式。
发送端
接收端
在发送端对输入的模拟信号进行抽样、量化和编码。编码后的PCM信号是一个二进制数字序列其传输方式可以采用数字基带传输,也可以是对载波调制后的带通传输。在接收端,PCM信号经译码后还原为量化值序列,再经低通滤波器滤出高频分量,便可得到重建的模拟信号m(t)。
三、实验内容和步骤
仿真框图中各部分简介
在通信系统中假定我们仅用来传送语音信号,因因信号的频带范围为300Hz~3400Hz,为了更好地体现人的语音的频率的变换以及观察所采用