- •Содержание
- •Лабораторная работа №1. Амплитудная модуляция и синхронное детектирование ам сигнала Теоретическая часть.
- •Эксперимент.
- •Часть 1. Получение dsbsc-сигнала
- •Часть 2. Суммирование dsbsc и несущего колебания
- •Часть 3. Настройка схемы для получения ам-сигнала
- •Часть 4. Синхронное детектирование ам сигналов
- •Лабораторная работа №2. Влияние шума в амплитудной модуляции Теоретические основы
- •Эксперимент
- •Часть 1. Построение ам модулятора.
- •Часть 2. Построение канала с шумом и диодного детектора.
- •Часть 3. Влияние белого шума на диодный детектор.
- •Часть 4. Построение канала с шумом и синхронного детектора
- •Часть 5. Влияние белого шума на синхронный детектор
- •Лабораторная работа №3. Импульсно-кодовая модуляция и временное разделение канала Теоретические основы
- •Эксперимент
- •Часть 1. Построение схемы кодирования и декодирования икм
- •Часть 2. Временное разделение канала
- •Часть 3. Построение полной двухканальной системы икм с врк
- •Лабораторная работа №4. Модулятор Армстронга Теоретическая часть
- •Эксперимент
- •Часть 1. Получение dsbsc сигнала
- •Часть 2. Сложение dsbsc сигнала с несущим колебанием
- •Часть 3. Настройка сдвига фазы с помощью осциллографа.
- •Часть 4. Настройка сдвига фазы «на слух»
- •Часть 5. Преобразование сигнала в фазово-модулированный.
- •Лабораторная работа №5. Фазовое разделение каналов (pdm) Теоретическая часть
- •Эксперимент.
- •Часть 1. Получение фазово-разнесенных сигналов (pdm)
- •Часть 2. Рассмотрение ширины спектра pdm сигнала
- •Часть 3. Использование фазовой дискриминации для демодуляции pdm сигнала
- •Лабораторная работа №6. Широтно-импульсная модуляция и демодуляция Теоретическая часть.
- •Эксперимент
- •Часть 1. Получение пилообразного напряжения
- •Часть 2. Широтно-импульсная модуляция сигнала, представленного постоянным напряжением
- •Часть 3. Использование аналогового сообщения в качестве входного сигнала
- •Часть 4. Восстановление аналогового сигнала
- •Часть 5. Последствия несоблюдения теоремы Котельникова
- •Лабораторная работа №7. Смещение и инверсия сообщений Теоретическая часть.
- •Эксперимент
- •Часть 1. Построение скремблера
- •Часть 2. Настройка скремблера
- •Часть 3. Прослушивание инвертированного сигнала
- •Лабораторная работа №8. Восстановление несущей с помощью фазовой автоподстройки частоты Теоретическая часть.
- •Эксперимент
- •Часть 1. Получение 100% модулированного сигнала
- •Часть 2. Восстановление несущей с помощью фапч
- •Лабораторная работа №9. Отношение сигнал-шум и глаз-диаграммы Теоретическая часть.
- •Эксперимент
- •Часть 1. Добавление шума к сигналу
- •Часть 2. Ограничение ширины полосы частот сигнала и шума
- •Часть 3. Определение отношения сигнал-шум
- •Часть 4. Глаз-диаграммы
- •Лабораторная работа №10.
- •Теоретическая часть.
- •Эксперимент
- •Часть 1. Сборка схемы кодирования и декодирования икм
- •Часть 3. Измерение sndr икм-системы в целом
- •Лабораторная работа №11.
- •Теоретическая часть.
- •Эксперимент
- •Часть 1. Получение аМн сигнала
- •Часть 2. Демодуляция аМн сигнала с помощью синхронного детектора
- •Часть 3. Синхронизация несущих
- •Лабораторная работа №12. Частотная манипуляция и демодуляция Теоретическая часть.
- •Эксперимент
- •Часть 1. Настройка сигналов управления переключением
- •Часть 2. Использование метода переключений для получения чМн сигнала
- •Часть 3. Спектр чМн сигнала
- •Часть 4. Демодуляция чМн сигнала с помощью фильтров и диодного детектора
- •Лабораторная работа №13.
- •Теоретическая часть.
- •Эксперимент
- •Часть 1. Получение чМн сигнала и рассмотрение его спектра
- •Часть 2. Получение gfsk сигнала и сравнение спектральных композиций чМн и gfsk сигналов.
- •Часть 3. Влияние ограничения ширины спектра цифрового сигнала на восстанавливаемый сигнал
- •Лабораторная работа №14. Спектр псевдошумовых последовательностей и генерация шума Теоретическая часть.
- •Эксперимент
- •Часть 1. Рассмотрение пш последовательности во временной области
- •Часть 2. Рассмотрение пш последовательностей в частотной области
- •Часть 3. Использование пш последовательностей для генерации шума
- •Лабораторная работа №15. Перекодирование Теоретическая часть.
- •Эксперимент
- •Часть 3. Восстановление частоты битов.
- •Список использованных источников
Часть 3. Определение отношения сигнал-шум
1. Отсоедините провод, идущий от модуля Noise Generator. Теперь на выходе сумматора только полезный сигнал.
2. Определите напряжение сигнала и занесите результат в таблицу 9.1.
3. Присоедините провод, идущий от генератора шумов обратно в разъем -20дБ.
4. Отсоедините провод, идущий от разъема LINE CODE ко входу сумматора SIGNAL. Теперь на выходе сумматора только шум.
5. Занесите значение напряжения шума в таблицу 1.
6. Рассчитайте значения отношения с/ш и занесите их в таблицу.
7. Присоедините провод идущий к разъему SIGNAL модуля Adder на место.
8. Запишите напряжение сигнал с шумом.
9. Рассчитайте отношение с/ш, используя напряжения сигнала с шумом и шума.
10. Проделайте все то же самое для уровня шума 0дБ. Результаты занесите в таблицу. Объясните полученные результаты.
Таблица 9.1
Уровень шума |
-20дБ |
0дБ |
Напряжение сигнала |
|
|
Напряжение шума |
|
|
Отношение с/ш |
|
|
Отношение с/ш, дБ |
|
|
Напряжение сигнала с шумом |
|
|
Отношение с/ш |
|
|
Отношение с/ш, дБ |
|
|
Часть 4. Глаз-диаграммы
Предыдущие части эксперимента показали, как искажается сообщение под действием шума. Более того, было наглядно продемонстрировано, что чем больше шум, тем большее искажение приобретает сигнал и тем больше риск неверное обработки данных приемником. Поэтому очень важно знать уровень шума и стараться уменьшить его до минимума.
Визуальный анализ канала с шумом с помощью осциллографа не достаточно информативен для этих целей, т.к. на его экране мы можем наблюдать только напряжение сигнала на протяжении относительно малого числа бит. Более того, разнообразная структура шума может вызывать ложные изменения уровня сигнала, пока вы не смотрите на экран.
Решением этой проблемы является использование глаз-диаграмм. Глаз-диаграммы так называются из-за изображения, которое они воспроизводят на экране осциллографа. Пример на рисунке 9.5.
Рисунок 9.5
Получить глаз-диаграмму с помощью осциллографа можно подав на вход одно из каналов информационное сообщение, но при этом синхронизируя его работу с помощью тактовой частоты цифрового сигнала. Это вызовет нестабильность отображаемой картинки (рассинхронизацию), т.е. состояние, которого обычно стараются избегать. Однако в данном случае именно это нам и нужно – все комбинации гармонических колебаний, которые присутствуют в рассматриваемом цифровом сигнале, будут воспроизводится одновременно одно на другом.
В процессе отображения в местах между логическими «0» и «1» получаются «глаза». Чем больше уровень шума, тем менее отчетливы логические уровни сигнала, и тогда глаза начинают «закрываться».
1. Измените схему, как показано на рисунке 9.6.
Рисунок 9.6
Блок-схема представлена на рисунке 9.7.
Рисунок 9.7
2. Запустите NI ELVIS II Function Generator VI и установите частоту сигнала равной 2кГц.
Теперь на экране осциллографа вы должны наблюдать слабо искаженный сигнал. Установите Timebase осциллографа на значение 200µs/div. Сейчас можно видеть только подобие глаз-диаграммы, т.к. нужен специальный монитор для наблюдения полноценной ее версии. Поэтому для наблюдения глаз-диаграммы мы воспользуемся виртуальным монитором EYE DIAGRAM VI.
3. Закройте осциллограф и запустите DATEx Virtual Diagram VI.
4. Подождите примерно минуту, пока глаз-диаграмма не сформируется.
Небольшой по уровню шум, который добавлен к сигналу, не вызовет сильного искажения сигнала, поэтому «глаза» должны быть широко открыты.
5. Остановите DATEx Eye Diagram VI нажав кнопку СТОП.
6. Увеличьте уровень шума до -6дБ и запустите DATEx Eye Diagram VI заново. Проделайте то же самое с уровнем шума 0дБ.
7. Сравните глаз-диаграммы полученные с тремя разными уровнями шума.
Как вы заметили в ходе эксперимента, шум – не единственный фактор, влияющий на искажения сигнала в канале. Немаловажным фактором является частотный диапазон канала. Это связано с особенностью цифрового сигнала, который состоит из фундаментальной частотной составляющей и множества гармоник, часть из которых может не попасть в диапазон пропускаемых каналом частот. Это неизбежно влечет за собой изменение формы сигнала.
Количество искажений зависит от тактовой частоты следования импульсов и ширины пропускания канала. Чем выше тактовая частота, или чем меньше ширина пропускания канала, тем больше искажения сигнала.
8. Остановите DATEx Eye Diagram VI.
9. Уменьшите уровень шума до -6дБ.
10. Запустите DATEx Eye Diagram VI и дайте сформироваться диаграмме. Запомните ее.
11. Остановите DATEx Eye Diagram VI, увеличьте тактовую частоту сигнала, изменив в настройках Function Generator VI частоту на 4кГц. Увеличивая частоту, мы увеличиваем эффект ограниченности ширины канала.
12. Запустите DATEx Eye Diagram VI и понаблюдайте за глаз-диаграммой.
Каково соотношение между тактовой частотой цифрового сигнала и размером «глаз» диаграммы?
