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文档简介
实验一幅度调制AM实验目的:1、掌握AM基本原理;2、掌握AM信号的产生方法和解调方法;3、掌握AM信号的波形及包络特点。实验内容:1、搭建AM调制、解调系统;2、观察AM信号的波形和频谱;3、幅度调制系统的抗噪声性能。基本原理幅度调制是有调制信号去控制高频载波的幅度,使之随调制信号作线性变化的过程。基本原理:AM调制的一般表达式式中,m(t)为基带调制信号,均值为0;A0为常数,表示叠加的直流分量。原理框图:AM的调制与解调三、程序%幅度调制AM信号dt=0.001;%时间采样频谱fmax=1;%信源最高频谱fc=10;%载波中心频率T=5;%信号时长N=T/dt;t=[0:N-1]*dt;mt=sqrt(2)*cos(2*pi*fmax*t);%信源A=2;s_am=(A+mt).*cos(2*pi*fc*t);figure(1)subplot(211);plot(t,s_am);holdon;%画出AM信号波形plot(t,A+mt,'r--');%表示AM包络title('AM调制信号及其包络');实验二DSB实验目的:1、掌握DSB基本原理;2、掌握DSB信号的产生方法和解调方法;3、掌握DSB信号的波形及包络特点。实验内容:1、搭建DSB调制、解调系统;2、观察DSB信号的波形和频谱;3、幅度调制系统的抗噪声性能。知识要点和原理抑制载波的双边带调制:其特点是在时域无直流分量,在频域无载频。程序dt=0.01;%时间采样频谱fmax=1;%信源最高频谱fc=10;%载波中心频率T=5;%信号时长t=0:dt:T;mt=sqrt(2)*cos(2*pi*fmax*t);%信源s=mt.*cos(2*pi*fc*t);plot(t,s);holdon;%画出DSB信号波形plot(t,mt,'r--');%标示mt波形plot(t,-mt,'r--');%标示mt波形title('DSB调制信号及其包络');holdoff;gridon实验三单极性归零码的实现一:实验原理:单极性归零码(RZ)即是以高电平和零电平分别表示二进制码1和0,而且在发送码1时高电平在整个码元期间T只持续一段时间τ,其余时间返回零电平.在单极性归零码中,τ/T称为占空比.单极性归零码的主要优点是可以直接提取同步信号,因此单极性归零码常常用作其他码型提取同步信号时的过渡码型.也就是说其他适合信道传输但不能直接提取同步信号的码型,可先变换为单极性归零码,然后再提取同步信号.二:仿真程序:clc;clearall;x=[1001010];t0=100;t=0:1/t0:length(x);fori=1:length(x);ifx(i)==1;forj=1:t0/2;y((i-1)*t0+j)=1;endelseforj=1:t0;y((i-1)*t0+j)=0;endendendy=[y,x(i)];plot(t,y);title('1001010')axis([0i-0.11.1]);实验四单极性不归零码的实现一、基本原理:所谓单极性不归零码是在整个码元期间电平保持不变,在这种编码中利用高电平和低电平分别表示二进制信息“1”,“0”。与归零码相比,上面的单极性波形,其占空比是上面的2倍。仿真程序clc;clearall;x=[1001010];t0=100;t=0:1/t0:length(x);fori=1:length(x);ifx(i)==1;forj=1:t0;y((i-1)*t0+j)=1;endelseforj=1:t0;y((i-1)*t0
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