Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Emona том 1.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
23 Мб
Скачать
☆

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.

  1. Двигайте выключатель режима контроля (ControlMode) функционального генератора (FunctionGenerator) NIELVIS так, чтобы он больше не находился в позиции ручного управления.

  2. Запустите виртуальный прибор FunctionGenerator.

  3. Включите виртуальный прибор FunctionGenerator, нажав ON/OFF.

  4. Настройте Функциональный Генератор, используя его мягкий контроль управления выхода со следующими характеристиками:

  1. Отсоедините LINECODE на модулеSequenceGenerator и соберите следующую схему:

  1. 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).

  1. Приостановите работу осциллографа, нажав кнопку RUN.

Примечание: Дисплей осциллографа должен «заморозиться»

  1. Запустите виртуальный прибор DynamicSignalAnalyzer.

  2. Настройте Анализатор Сигнала следующим образом:

На его дисплее должно отображаться около 10 пар «синусоид». Это самообман, как вы убедитесь потом.

  1. Активируйте маркер Анализатора, нажав кнопку Markers.

  2. Используйте маркер Анализатора M1, чтобы измерить частоту в середине каждой пары синусоид.

  3. Настройте Анализатор следующим образом – Units контроль (который находится под FrequencyDisplay) измените на Linear.

Примечание: На экране возникнет изображение линейной зависимости между амплитудами синусоид.

  1. Используйте первый маркер анализатора М1 для измерения частоты этих синусоид.

Примечание: частоты должны быть идентичными.

  1. Верните Units контроль анализатора в положение dB.

  2. Отсоедините провод от выхода функционального генератора и соедините его с выходом LINECode на модуле генератора последовательности.

  3. Исследуйте спектральный состав исходного DSSS сигнала, переключая Units контроль анализатора в оба положения (dB и Linear).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]