- •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. Измерение sndr икм-системы в целом
Сигнал с выхода ИКМ декодера вряд ли будет использован в дальнейшем без прохождения через реконструирующие фильтры, отсекающие ложные частотные составляющие и уменьшающие уровень выходного шума. В данной части эксперимента вы дополните схему фильтрами, и измерите показатель SNDR целостной ИКМ-системы.
1. Измените схему, как показано на рисунке 10.7.
Рисунок 10.7
Блок-схема на рисунке 10.8. Модуль RC LPF используется для восстановления сообщения и его фильтрования.
Рисунок 10.8
2. Верните регулятор осциллографа Channel 1 Scale в положение 1V/div.
3. Сравните исходное сообщение с восстановленным.
Сигналы должны быть похожи, но восстановленное будет иметь небольшие искажения, т.к. не все ложные частотные составляющие были удалены.
4. Занесите значение среднеквадратичного напряжения восстановленного сообщения в таблицу 10.2.
5. Измените схему, как показано на рисунке 10.9.
Рисунок 10.9
Блок-схема представлена на рисунке 10.10. Схема подавления полезного сигнала была добавлена в общую схему ИКМ-системы, и теперь на выходе присутствует только шум.
Рисунок 10.10
6. Установите Channel 1 Scale осциллографа в положение 500mV/div.
7. Регулируя Phase Adjust модуля Phase Shifter и G модуля Adder, уменьшите до минимума выходной сигнал сумматора (смотрите пункт 7 часть 2).
8. Как только вы максимально подавите полезный сигнал на выходе сумматора, запишите значение уровня оставшегося шума в таблицу 2.
9. Рассчитайте SNDR и занесите значения в таблицу 10.2.
Таблица 10.2
Уровень сигнал+шум на выходе декодера |
|
Уровень шума на выходе декодера |
|
Отношение сигнал/шум+искажения |
|
Отношение сигнал/шум+искажения, дБ |
|
Сравните результаты из таблиц 10.1 и 10.2. С чем связана эта разница?
Стоит заметить, что RC фильтр нижних частот – это относительно простой и дешевый вариант фильтров, не обладающий высокими характеристиками. Теперь же мы проследим, как изменится результат при использовании более качественного фильтра.
10. Установите регуляторы Gain и Cut-off Frequency Adjust модуля Tuneable Low-pass Filter в крайнее правое положение. Измените схему как показано на рисунке 10.11.
Рисунок 10.11
Блок-схема на рисунке 10.12. Теперь для восстановления сообщения используется модуль Tuneable Low-pass Filter.
Рисунок 10.12
11. Установите Channel 1 Scale осциллографа в положение 1V/div.
12. Сравните исходное и восстановленное сообщения. Медленно уменьшайте частоту среза фильтра (Cut-off Frequency крутить влево), пока сообщение не будет полностью восстановлено (без учета сдвига фазы).
13. Запишите значение среднеквадратичного напряжения восстановленного сообщения в таблицу 10.3.
14. Измените схему, как показано на рисунке 10.13.
Рисунок 10.13
Блок-схема представлена на рисунке 10.14. Была добавлена схема подавления полезного сигнала и теперь на выходе сумматора присутствует только шум.
Рисунок 10.14
15. Установите Channel 1 Scale осциллографа в положение 100mV/div.
16. Регулируя Phase Adjust модуля Phase Shifter и G модуля Adder, уменьшите до минимума выходной сигнал сумматора (смотрите пункт 7 часть 2).
17. Как только вы максимально подавите полезный сигнал на выходе сумматора, запишите значение уровня оставшегося шума в таблицу 10.3.
18. Рассчитайте SNDR и занесите значения в таблицу 10.3.
Таблица 10.3
Уровень сигнал+шум на выходе декодера |
|
Уровень шума на выходе декодера |
|
Отношение сигнал/шум+искажения |
|
Отношение сигнал/шум+искажения, дБ |
|
Как различаются результаты найденных отношений сигнал / шум + искажения двух разных фильтров? Какое важное техническое преимущество есть у переменного низкочастотного фильтра над простым RC фильтром?
