图2.8
图2.9
(7)测量a=0.8的AM信号振幅频谱。
振幅频谱图如下图2.10所示:
图2.10
2.AM信号的非相干解调
2.1实验步骤及波形图
利用包络检波器进行非相干解调如图2.11所示:
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图 2.11
(1)输入的AM信号的条幅系数a=0.8。
(2)用示波器观察整流器的输出波形,所得图形如下图2.12所示:
图 2.12
(3)用示波器观察低通滤波器的输出波形,所得图形如下图2.13所示:
图 2.13
(4)改变输入AM信号的调幅系数,包络检波器输出波形是否随之变化。 所得图形如下图2.14所示:
7
图2.14
(5)改变发端调制信号的频率,观察包络检波输出波形的变化, 所得图形如下图2.14所示:
图2.15
通过观察可以看到,输出波形的频率随着发端调制信号的频率的变化而变化。
四、思考题
1.
(1)在什么情况下,会产生AM信号的过调现象?
答:在调制指数a〉1的情况下会产生AM信号的过调现象。
(2)对于a=0.8的AM信号,请计算载频功率与边带功率之比值。 答:边带功率:Pb=(Aa/4)*(Aa/4)*4
载波功率:Pc=(A/2)*(A/2)*2 比值=Pc/Pb=2/a*a=3.125 2.
(1)是否可用包络检波器对DSB-SC AM信号进行解调?请解释原因
8
答:可以。基带信号满足|m(t)|<=1的条件,将接受信号整流后再通过低
通滤波器后即可复原出基带信号。
理想包络检波器输出形式为:y(t)=g1+g2m(t),g1表示直流分量,g2是增益因子,直流分量可以通过隔直流电容滤出,仅输出g2m(t)分量。
五、实验总结
这次实验内容较为简单,主要是在实验一的基础上让我们了解了另一种调制方式及具有离散大载波的双边带调幅,它的原理也较为简单,它有自己独到的好处,那就是可以利用包络检波进行解调,实验中我们观察了当a值大于1,产生过调幅的情况,熟悉了包络检波的过程,除了调整示波器以外,基本没有遇到什么大的麻烦。
实验四:线路码的编码与解码
一、实验目的:
(1) 了解各种常用线路码的信号波形及其功率谱。
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(2) 了解线路码的解码。
二、实验原理:
图4.1
三、实验步骤:
(1)按图4.1连接各模块。
(2)主振荡器8.83kHz信号(TTL电平)输出至线路编码器的M.CLK端,其内部电路四分频,同B.CLK端输出频率为2.083kHz、TTL电平的时钟序列。
(3)用序列码发生器产生一伪随机序列数字信号输入于线路编码器,分别产生:双极性不归零码(NRZ-L),双极性不归零相对码(NRZ-M),单极性归零码(UNI-RZ),双极性归零码(BIP-RZ),归零AMI码(RZ-AMI),分相码等各种线路码形的线路码。用示波器及频谱仪观察各线路码的信号波形及其功率谱。
观察线路码频谱时,请将序列发生器模块印刷电路板上的双列直插开关置于“11”编者按码位置,产生长为2048的序列码。
(4)用线路码解码器分别对各线路码进行解码。 四、实验波形图: NRZ-L:
NRZ-M:
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