- •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 5. Преобразование сигнала в фазово-модулированный.
Сейчас сигнал на выходе сумматора модулирован как по амплитуде, так и по фазе. Так как нам нужна лишь фазовая модуляция, необходимо ограничить изменение амплитуды модулированного сигнала.
1. Соберите схему, показанную на рисунке 4.7.
Рисунок 4.7.
Блок-схема представлена на рисунке 4.8. Блок Comparator модуля Utilities используется для сглаживания огибающих. Блок Channel BPF удаляет ненужные частотные составляющие, которые появляются после сглаживания сигнала.
Рисунок 4.8
2. Настройте осциллограф:
Trigger Source CH 0
Timebase 5µs/div
3. Поверните ручку G модуля Adder максимально влево. Понаблюдайте, как это повлияло на ФМ сигнал.
4. Теперь наблюдайте за тем, как меняется сигнал при увеличении амплитуды сообщения, вращая ручку G вправо.
Лабораторная работа №5. Фазовое разделение каналов (pdm) Теоретическая часть
В наши дни радиосвязь получила широкое распространение. В связи с ограниченным частотным ресурсом и огромным числом пользователей, которые используют радиочастоты, приходится применять различные методы уплотнения (разделения) каналов связи.
Фазовое разделение каналов – метод уплотнения, при котором по линии связи передаются сигналы одинаковой частоты и амплитуды, но с различными фазами. На приемной стороне такие сигналы выделяются с помощью специальных устройств.
Самый простой вариант реализации фазового уплотнения – это применение модифицированной схемы DSBSC модуляции, которая позволяет удвоить число пользователей. Суть этого метода – разнесение несущих двух сигналов на 90°. На приеме сигналы разделяются методом фазовой дискриминации.
Математическое представление работы данной схемы представлено на блок-схеме на рисунке 5.1.
Рисунок 5.1.
Как вы видите, здесь используются два перемножителя, каждый перемножающий уникальное сообщение с одной и той же несущей, но со сдвигом фазы. Если в сообщении нет постоянного напряжения, то после умножения получаются два DSBSC сигнала.
Если информационные сообщения имеют одинаковую ширину спектра, результирующие DSBSC сигналы будут также иметь идентичную ширину спектра, равную удвоенной максимальной частоте сообщений. Поэтому, когда на конечной стадии сигналы складываются, они занимают одну и ту же часть радиочастотного спектра.
Демодуляция такого сигнала представлена в блок-схеме на рисунке 2.
Рисунок 5.2.
Схема содержит два синхронных детектора, которые позволяют обрабатывать оба сигнала одновременно. Сигналы перемножаются с местной несущей, в результате чего образуются новые частотные составляющие сигнала, часть которых является восстановленным сообщением (или сообщениями). Именно эти частотные составляющие сигнала и остаются после прохождения через ФНЧ.
Чтобы понять, как синхронный детектор выбирает для обработки только один из двух сигналов, стоит вспомнить, что обработка им DSBSC сигналов чувствительна к сдвигу фазы. Если местная несущая сдвинута на 90° относительно несущей сигнала, то амплитуда восстановленного сообщения будет равна 0. А именно такую разность фаз имеют передаваемые сигналы, следовательно, в то время как обрабатывается один – амплитуда парного сигнала равна 0 из-за того, что он сдвинут на 90°. Соответственно, местные несущие, используемые детекторами, тоже сдвинуты на 90° между собой, что и позволяет им одновременно обрабатывать оба сигнала.
