
- •Вопрос 1
- •Вопрос 2
- •Вопрос 3
- •Вопрос 4
- •Вопрос 5
- •Вопрос 1.
- •Вопрос 2
- •Вопрос 3
- •Вопрос 4
- •Вопрос 5
- •Вопрос 6
- •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 3
Почему спектральный состав DSSS сигнала является более сложным, если несущая – ПШП, а не синусоида?
Часть 3 – Использование детектора произведение длявосстановление сообщения
Закройте анализатор.
Возобновите работу осциллографа, нажав RUN.
Настройте осциллограф следующим образом:
Timebase – 100 µs/div
Scale контроль второго канала - 2 V/div
Активируйте вход второго канала осциллографа
Ручку Gain на модуле Регулируемого ФНЧ поверните на четверть оборота.
Ручку Cut-offFrequencyAdjust на этом же модуле поверните до упора против часовой стрелки.
Отсоедините штекеры от модуля Speech и модифицируйте схему соединения, как показано на рисунке 5.
Примечание: Убедитесь, что провода подсоединяется ко входам AC, а не ко входам DC на модуле Умножителя.
Добавления к схеме соединения, показанные на рисунке 5, могут быть представлены блок-схемой, изображенной на рисунке 6. Модули Умножителя и Регулируемого ФНЧ реализуют детектор произведения, который восстанавливает исходный сигнал сообщения из DSSS сигнала. Для содействия этому, ПШП используется для «кражи» несущей модулятора для местной несущей детектора произведения (не смотря на то, что она «воруется» из выхода Х комбинация битов остается той же).
Вся схема соединения может быть представлена в виде блок-схемы, изображенной на рисунке 7:
Медленно начните поворачивать Ручку Cut-offFrequency по часовой стрелке, наблюдая за происходящим на дисплее осциллографа.
Памятка: Вы можете использовать на клавиатуре TAB и указательные клавиши для точной регулировки.
Остановите поворачивать ручку, как только сигнал будет восстановлен и более - менее совпадать по фазе с исходным сигналом.
Зарисуйте демодулированныйDSSS сигнал.
Напомним, что сигнал сообщения может быть восстановлен детектором произведения только, если используется та же самая ПШП, которая использовалась для формирования несущей DSSS модулятора.
Модифицируйте схему соединения, как показано на рисунке 8, чтобы сделать местную несущую демодулятора (ПШП) различной с несущей передатчика.
Сравните сигнал и выходным сигналом детектора произведения.
Вопрос 4
Как выглядит выходной сигнал ФНЧ?
Вопрос 5
Почему использование неправильной ПШП для местной несущей влияет на выходные данные детектора произведения?
Часть 4 – dsss и преднамеренная помеха (jamming)
Помехи возникают в том случае, если нежелательный электрический сигнал добавляется к передаваемому сигналу (обычно это происходит в канале связи). В результате изменяется форма восстановленного сигнала. Электрический шум является источником непреднамеренных помех.
Однако, иногда шум добавляется как преднамеренная помеха. В следующей части лабораторной работы вы будете моделировать преднамеренные помехи, чтобы показать, сигналы с расширенным спектром обладают высокой устойчивостью к ним.
Переместите провод с выхода Y генератора последовательности на его выход X.
Примечание: Детектор произведения должен снова восстанавливать сигнал сейчас.
Функциональный генератор настройте следующим образом:
Trigger контроль осциллографа установите в положение CHB.
На модуле сумматора g контроль поверните против часовой стрелки до упора.
G контроль поверните вполоборота.
Модифицируйте схему соединения, как показано на рисунке 9:
Данная схема соединение может быть представлена блок-схемой, изображенной на рисунке 10. Функциональный генератор используется для генерирования изменяемой частоты сигнала преднамеренной помехи, который добавляется к DSSS сигналу в канале с помощью модуля сумматора.
Сложите преднамеренно искаженный сигнал с DSSS сигналом, медленно поворачивая ручку g по часовой стрелке до половины оборота.
Увеличивая амплитуду преднамеренно искаженного сигнала, проследите за влиянием, оказанным им на DSSS сигнал и восстановленный сигнал.
Изменяйте частоту преднамеренно искаженного сигнала, изменяя выходную частоту функционального генератора.
Проследите за влиянием, которое это изменение оказывает на DSSS сигнал и восстановленный сигнал.
Увеличьте размер преднамеренно искаженного сигнала до максимального значения, поворачивая ручку g на модуле сумматора по часовой стрелке до упора.
Проследите за влиянием, которое это изменение оказывает на DSSS сигнал и восстановленный сигнал.