- •Вопрос 1
- •Вопрос 2
- •Вопрос 3
- •Вопрос 4
- •Вопрос 5
- •Вопрос 1.
- •Вопрос 2
- •Вопрос 5
- •Вопрос 6
- •Вопрос 3
- •Вопрос 4
- •Вопрос 1
- •Вопрос 2
- •Вопрос 3
- •Вопрос 4
- •Вопрос 5
- •Вопрос 1
- •Вопрос 2
- •Вопрос 3
- •Вопрос 1
- •Вопрос 1
- •Вопрос 2
- •Вопрос 3
- •Вопрос 5
- •Вопрос 6
- •Часть 1. Получение ам сигнала с помощью простого сигнала.
- •Вопрос 5.
- •Часть 3. Исследованиеглубинымодуляции
- •Вопрос 5
- •Вопрос 6
- •Вопрос 7
- •Вопрос 1:
- •Вопрос 2:
- •Часть 2 – Настройка Динамического Анализатора Сигнала.
- •Часть 3 – Спектральный анализ ам сигнала
- •Часть 1 – Сборка dsbsc модулятора
- •Часть 2 – Восстановление сигнала с использованием детектора произведения (productdetector)
- •Вопрос 1
- •Часть 3 – Исследование амплитуды восстановленного сигнала
- •Вопрос 2
- •Вопрос 3
- •Часть 4 – Передача и восстановление речевого сигнала с использованием dsbsc.
- •Часть 5 – Синхронизация несущего сигнала
- •Вопрос 4
- •Вопрос 5
- •Вопрос 1:
- •Вопрос 2
- •Вопрос 3
- •Часть 2 – Спектральный анализ ssb сигнала
- •Вопрос 4
- •Вопрос 5
- •Вопрос 6
- •Часть 3 – Использование детектора произведения для восстановления сообщения
- •Вопрос 7
- •Часть 1 – Частотная модуляция прямоугольного сигнала
- •Вопрос 1
- •Часть 2 – Формирование чм сигнала с использованием речи
- •Часть 3 – Мощность чм сигнала
- •Вопрос 2
- •Вопрос 3
- •Часть 4 – Ширина спектра чм сигнала
- •Вопрос 4
- •Вопрос 5
- •Вопрос 6
- •Часть 1 – Настройка чм модулятора
- •Часть 2 – Настройка детектора нуля
- •Часть 3 – Исследование работы дпн
- •Вопрос 1
- •Вопрос 2
- •Вопрос 3
- •Вопрос 4
- •Часть 4 – Передача и восстановление сигнала с помощью чм
- •Часть 5 – Передача и восстановление речевого сигнала с помощью чм
- •Часть 1 – Дискретизация простого сигнала сообщения
- •Вопрос 1
- •Вопрос 2
- •Вопрос 3
- •Часть 2 – Дискретизация речевого сигнала
- •Часть 3 – Исследование и измерение дискретизированного сигнала сообщения в частотной области.
- •Вопрос 6
- •Вопрос 7
- •Вопрос 8
- •Вопрос 9
- •Часть 3 – икм кодирование непрерывно изменяющегося напряжения
- •Вопрос 10
- •Часть 2 – Декодирование икм данных
- •Вопрос 1
- •Вопрос 2
- •Часть 3 – Кодирование и декодирования речи.
- •Часть 4 – Восстановление сообщения
- •Вопрос 3
- •Вопрос 1
- •Вопрос 2
- •Вопрос 3
- •Вопрос 4
- •Часть 2 – Эффекты ограничения полосы пропускания на форму цифрового сигнала
- •Вопрос 5
- •Вопрос6
- •Часть 3 – Восстановление цифрового сигнала
- •Вопрос 7
- •Вопрос 8
- •Вопрос 9
- •Вопрос 11
- •Часть 1 – Формирование сигналов амплитудной манипуляции
- •Вопрос 1
- •Вопрос 2
- •Вопрос 3
- •Часть 2 – Демодуляция ask сигнала с помощью амплитудного детектора
- •Вопрос 4
- •Вопрос 5
- •Часть 3 – Реконструкция восстановленного цифрового сигнала с помощью компаратора
- •Вопрос 6
- •Вопрос 7
- •Вопрос 1
- •Вопрос 2
- •Вопрос 3
- •Вопрос 4
- •Часть 3 – Реставрация восстановленного сигнала с использованием компаратора.
- •Часть 1 – Создание qpsk сигнала
- •Вопрос 1
- •Вопрос 2
- •Вопрос 3
- •Вопрос 4
- •Часть 2 – Исследования ширины спектра qpsk в частотном диапазоне
- •Вопрос 5
- •Вопрос 6
- •Часть 3 – Использование Фазовой дискриминации для «выдергивания» одного из bpsk сигналов qpsk сигнала.
- •Вопрос 7
- •Вопрос 8
- •Вопрос 9
- •Вопрос 10
- •Вопрос 1
- •Вопрос 2
- •Вопрос 3
- •Часть 3 – Использование детектора произведение длявосстановление сообщения
- •Вопрос 4
- •Вопрос 5
- •Часть 4 – dsss и преднамеренная помеха (jamming)
- •Вопрос 6
- •Вопрос 7
- •Вопрос 8
Вопрос 1
Какая особенность выхода модуля Множителя позволяет предположить, что это по существу DSBSC сигнал? Совет: Если вы не уверены, прочитайте краткую теорию лабораторной работы 6.
Вопрос 2
Почему DSSS сигнал такой большой, в то время как он должен быть маленьким и незаметным из шума? Совет: Если вы не уверены, загляните в краткую теорию данной лабораторной работы.
Часть Б – Исследование DSSS сигналов в частотной области
Одной из особенностей DSSS является то, что она формирует теоретически бесконечной число пар крошечных боковых с каждой парой трансграничных подавленной несущей. Данная часть лабораторной работы позволит вам исследовать это.
Двигайте выключатель режима контроля (ControlMode) функционального генератора (FunctionGenerator) NIELVIS так, чтобы он больше не находился в позиции ручного управления.
Запустите виртуальный прибор FunctionGenerator.
Включите виртуальный прибор FunctionGenerator, нажав ON/OFF.
Настройте Функциональный Генератор, используя его мягкий контроль управления выхода со следующими характеристиками:
Отсоедините LINECODE на модулеSequenceGenerator и соберите следующую схему:
Исследуйте новый DSSS сигнал на осциллографе.
Примечание: Вы должны заметить, что он выглядит одинаково с DSSS сигналом, который был получен ранее. Тем не менее, отличие будет состоять в том, что расстояние между переходами несущей регулярно.
Схема на рисунке 3 может быть представлена блок-схемой (рисунок 4). Заметьте, что несущий сигнал – 30 КГц квадратичная последовательность.
Напомним, что квадратные волны состоят из основных той же самой частоты что и квадратичная последовательность и теоретически бесконечного числа нечетных гармоник (каждая с пропорционально меньшей амплитудой от амплитуды частоты предыдущей). Так, наша 30 Гкц квадратичная насущая состоит из синусоид 30 Гкц, 90 КГц, 150 КГц, 210 ККГц и т.д.
Теоретически, то DSSS сигнал состоит из 30 КГц подавленной несущей с 28 КГц и 32КГц верхней и нижней боковыми полосами соответственно, 90 КГц подавленная несущая с 88 КГц и 92 КГц боковыми полосами, 150 КГц подавленная несущая с 148 КГц и 152 КГц боковыми полосами и т.д. Исследуйте это с помощью виртуального прибора Динамический Анализатор Сигнала NIELVIS (DynamicSignalAnalyzer).
Приостановите работу осциллографа, нажав кнопку RUN.
Примечание: Дисплей осциллографа должен «заморозиться»
Запустите виртуальный прибор DynamicSignalAnalyzer.
Настройте Анализатор Сигнала следующим образом:
На его дисплее должно отображаться около 10 пар «синусоид». Это самообман, как вы убедитесь потом.
Активируйте маркер Анализатора, нажав кнопку Markers.
Используйте маркер Анализатора M1, чтобы измерить частоту в середине каждой пары синусоид.
Настройте Анализатор следующим образом – Units контроль (который находится под FrequencyDisplay) измените на Linear.
Примечание: На экране возникнет изображение линейной зависимости между амплитудами синусоид.
Используйте первый маркер анализатора М1 для измерения частоты этих синусоид.
Примечание: частоты должны быть идентичными.
Верните Units контроль анализатора в положение dB.
Отсоедините провод от выхода функционального генератора и соедините его с выходом LINECode на модуле генератора последовательности.
Исследуйте спектральный состав исходного DSSS сигнала, переключая Units контроль анализатора в оба положения (dB и Linear).
