数字调制实验

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实验二数字调制

实验二数字调制
Inhibit
C B A 0 0 0 0 1 1 1 1 x 0 0 1 1 0 0 1 1 x 0 1 0 1 0 1 0 1 x
2ASK
0 0 0 0 0 0 0 0 1
ON Switches Z Y X Z0 Y0 X0 Z0 Y0 X1 Z0 Y1 X0 Z0 Y1 X1 Z1 Y0 X0 Z1 Y0 X1 Z1 Y1 X0 Z1 Y1 X1 None
载波发生器
8分频
载波1 带通
互为反相
16分频
载波2
8分单刀 双掷开关
4053 C = B = NRZ A = AK or BK1 OUT3 = X0 = Z1 = - cosω1t OUT4 = X1 = Y1 = cosω1t OUT1 = Y0 = cosω2t Z0 = 0 Z = 2ASK Y = 2FSK X = 2PSK/2DPSK 逢 “1” 跳变 逢 “0” 保持
实验内容
1. 用示波器观察绝对码、相对码的波形。 2. 用示波器观察2ASK、2FSK、2PSK、2DPSK 的波形。 调制模块 3. 测量信号参数。
测试点
BS-IN NRZ-IN AK BK 2PSK/2DPSK
CAR 2ASK 2FSK
实验电路
测试点
测试点
电源
2FSK 2PSK/ 2DPSK
实验报告
1. 设绝对码为全1、全0或任意长串(0/1)组合的信号, 画出相对码的测量波形。 2. 设绝对码为全1、全0或任意长串(0/1)组合的信 号,定性画出2ASK、2FSK、2PSK、2DPSK的 测量波形,读取载波的频率参数。
3. 分析2ASK、2FSK、2PSK、2DPSK信号的幅值
变化现象。 4. 总结差分编译码的规律,设计译码电路。

数字调制实验报告

数字调制实验报告

数字调制实验报告数字调制实验报告一、引言数字调制是一种将模拟信号转换为数字信号的技术,广泛应用于通信系统中。

本实验旨在通过实际操作,了解数字调制的原理和实现方法,并通过实验结果验证理论知识的正确性。

二、实验目的1. 掌握数字调制的基本原理和常见调制方式;2. 熟悉数字调制实验仪器的使用方法;3. 通过实验验证理论知识的正确性。

三、实验仪器和材料1. 信号发生器;2. 示波器;3. 数字调制实验箱;4. 电缆和连接线。

四、实验步骤1. 连接信号发生器和示波器,并调节合适的频率和幅度;2. 将信号发生器输出信号连接至数字调制实验箱的输入端口;3. 选择合适的调制方式,并设置相应的参数;4. 观察示波器上的输出波形,并记录实验结果;5. 更改调制方式和参数,重复步骤4,记录实验结果。

五、实验结果与分析在实验中,我们选择了常见的调制方式,如频移键控(FSK)、相移键控(PSK)和振幅移键控(ASK)等。

通过调节信号发生器的频率和幅度,我们可以观察到不同调制方式下的输出波形。

在FSK调制中,我们发现当信号发生器输出的频率为f1时,示波器上显示的波形为高电平;而当信号发生器输出的频率为f2时,示波器上显示的波形为低电平。

这说明在FSK调制中,不同频率对应不同的数字信号。

在PSK调制中,我们发现当信号发生器输出的相位为θ1时,示波器上显示的波形为高电平;而当信号发生器输出的相位为θ2时,示波器上显示的波形为低电平。

这说明在PSK调制中,不同相位对应不同的数字信号。

在ASK调制中,我们发现当信号发生器输出的幅度为A1时,示波器上显示的波形为高电平;而当信号发生器输出的幅度为A2时,示波器上显示的波形为低电平。

这说明在ASK调制中,不同幅度对应不同的数字信号。

通过实验结果的观察和分析,我们验证了数字调制的基本原理,即通过改变频率、相位或幅度等参数,将数字信号转换为模拟信号。

六、实验总结通过本次实验,我们深入了解了数字调制的原理和实现方法,通过实际操作,进一步巩固了理论知识。

数字调制与解调实验报告

数字调制与解调实验报告

数字调制与解调实验报告
实验目的:
1.掌握数字信号调制与解调的基本理论和方法。

2.熟悉激励、显示、调制、解调等仪器和设备操作方法。

3.理解不同调制方式的优缺点及适用场合。

实验器材:
数字信号发生器、混频器、低通滤波器、示波器、数字信号处理器、计算机、电缆等。

实验原理:
数字调制与解调是将数字信号变为模拟信号或将模拟信号转换为数字信号的过程。

调制的目的是将讯息信号改为适合传输的信号;而解调则是将传输信号还原为原讯息信号。

实验步骤:
1.基带信号的调制实验
将固定频率的基带信号通过数字信号发生器产生一个频率为f1的固定载波信号,并通过混频器进行调制,产生频率为f1+f2和f1-f2的调制信号。

通过低通滤波器滤除掉高频成分,以得到目标信号。

在示波器上观察波形和频谱,并用数字信号处理器检测和还原基带信号。

2.幅度调制实验
实验数据:
输入基带信号:
载波信号:
调制信号:
实验结论:
数字调制与解调是将数字信号变为模拟信号或将模拟信号转换为数字信号的过程。

通过本次实验,我们实现并了解了不同调制方式的基本原理及其优缺点。

在幅度调制和频率调制实验中,我们掌握了两种数字调制方式的原理和实现方法,通过数字信号发生器制作载波和基带信号,完成幅度调制和频率调制实验。

通过示波器观察得到了不同调制方式的调制信号波形和频谱,并用数字信号处理器检测和还原出原基带信号。

总之,数字调制解调技术在数据传输、通信等方面应用广泛,其优点是抗干扰、可靠性高、传输速度快,具有重要的意义。

数字基带信号实验及数字调制与解调实验

数字基带信号实验及数字调制与解调实验

硬件实验一一、实验名称数字基带信号实验及数字调制与解调实验二、实验目的(1)了解单极性码,双极性码,归零码,不归零码等基带信号波形特点。

(2)掌握AMI,HDB3的编码规则。

(3)掌握从HDB3码信号中提取位同步信号的方法。

(4)掌握集中插入帧同步码时分复用信号的帧结构特点。

(5)了解HDB3(AMI)编译码集成电路CD22103。

(6)掌握绝对码,相对码概念及他们之间的变换关系。

(7)掌握用键控法产生2ASK,2FSK,2PSK,2DPSK信号的方法。

(8)掌握相对码波形与2PSK信号波形之间的关系,绝对码波形与2DPSK信号波形之间的关系。

(9)了解2ASK,2FSK,2PSK,2DPSK信号的频谱与数字基带信号频谱之间的关系。

(10)掌握2DPSK相干解调原理。

(11)掌握2FSK过零检测解调原理。

三、实验仪器1. 双踪示波器一台2. 通信原理Ⅵ型实验箱一台3. M6信号源模块、M4数字调制模块四、实验容与实验步骤(一)数字基带信号实验1.熟悉信源模块,AMI&HDB3编译模块(有可编程逻辑器件模块实现)和HDB3编译码模块的工作原理。

2.接通数字信号源模块的电源。

用示波器观察熟悉信源模块上的各种信号波形。

(1)示波器的两个通信探头分别接NRZ-OUT和BS-OUT,对照发光二级管的发光状态,判断数字信源单元是否已正常工作(1码对应的发光管亮,0码对应的发光管熄);(2)用K1产生代码*1110010(*为任意代码,1110010为7位帧同步码),K2,K3产生任意信息代码,观察本实验给定的集中插入帧同步码时分复用信号帧结构,和NRZ码特点。

3.关闭数字信号源模块的电源,按照下表连线,打开数字信号源模块和AMI(HDB3)编译码模块电源。

用示波器观察AMI(HDB3)编译单元的各种波形。

(1)示波器的两个探头CH1和CH2分别接NRZ-OUT和(AMI)HDB3,将信源模块K1,K2,K3的每一位都置1,观察并记录全1码对应的AMI码和HDB3码;再将K1,K2,K3置为全0,观察全0码对应的AMI和HDB3码。

psk调制实验报告

psk调制实验报告

psk调制实验报告PSK调制实验报告引言:在现代通信领域中,调制技术是一项至关重要的技术。

调制技术可以将数字信号转换为模拟信号,使其能够在传输过程中更好地适应信道环境。

而PSK调制技术是一种常用的数字调制技术之一。

本篇实验报告将详细介绍PSK调制的原理、实验过程以及实验结果。

一、实验目的本次实验的目的是通过实际操作,深入理解PSK调制的原理和实现过程,并通过实验结果验证理论分析的正确性。

二、实验原理PSK(Phase Shift Keying)调制是一种基于相位的数字调制技术。

其基本原理是通过改变载波信号的相位来传输数字信息。

在PSK调制中,常见的有二进制相移键控调制(BPSK)和四进制相移键控调制(QPSK)。

BPSK调制的原理是将二进制数字流转换为相位差为180度的两种相位,分别代表数字0和数字1。

而QPSK调制则将二进制数字流分为两组,每组两个比特,每组代表一个相位,共有四种相位差选择。

三、实验设备和材料1. 信号发生器2. 示波器3. 电缆4. BPSK/QPSK调制解调器5. 电脑四、实验过程1. 连接信号发生器和示波器,设置信号发生器的输出频率和幅度。

2. 连接信号发生器和BPSK/QPSK调制解调器,设置调制器的参数。

3. 将调制器的输出信号连接到示波器上,观察调制信号的波形。

4. 将示波器的输出信号连接到解调器上,通过电脑软件进行解调。

5. 对比解调后的数字信号与发送的原始信号,验证解调的准确性。

五、实验结果与分析通过实验,我们成功地实现了BPSK和QPSK调制。

观察示波器上的波形,可以明显看出不同相位的变化。

在解调过程中,我们发现解调后的数字信号与发送的原始信号高度一致,证明了调制和解调的正确性。

六、实验总结通过本次实验,我们深入了解了PSK调制的原理和实现过程。

实验结果验证了理论分析的正确性,加深了我们对调制技术的理解。

此外,通过实际操作,我们还加深了对信号发生器、示波器等设备的使用和操作技巧。

实验二数字的调制实验

实验二数字的调制实验

实验二数字调制实验一、实验目的1.掌握绝对码、相对码概念及它们之间的编译码规则。

2.掌握用键控法产生2ASK、2FSK、2PSK、2DPSK信号的方法。

3.掌握相对码与2DPSK、绝对码与2PSK信号波形之间的对应关系。

4.了解2ASK、2FSK、2PSK、2DPSK信号的频谱与数字基带信号频谱之间的关系。

二、实验内容1.用示波器观察绝对码波形、相对码波形。

2.用示波器观察2ASK、2FSK、2PSK、2DPSK信号波形。

3.用频谱仪观察数字基带信号频谱及2ASK、2FSK、2DPSK信号的频谱。

三、基本原理本实验使用数字信源模块和数字调制模块。

1.数字信源本模块是整个实验系统的发送端,其原理方框图如图1-1所示。

本单元产生NRZ信号,信号码速率约为170.5KB,帧结构如图1-2所示。

帧长为24位,其中首位无定义,第2位到第8位是帧同步码(7位巴克码1110010),另外16位为2路数据信号,每路8位。

此NRZ信号为集中插入帧同步码时分复用信号。

发光二极管亮状态表示1码,熄状态表示0码。

本模块有以下测试点及输入输出点:∙ CLK 晶振信号测试点∙ BS-OUT 信源位同步信号输出点/测试点∙ FS 信源帧同步信号输出点/测试点∙ NRZ-OUT NRZ信号输出点/测试点图1-3为数字信源模块的电原理图,图1-1中各单元与图1-3中的元器件对应关系如下:∙晶振CRY:晶体;U1:反相器74LS04∙分频器U2:计数器74LS161;U3:计数器74LS193;U4:计数器74LS160∙并行码产生器K1、K2、K3:8位手动开关,从左到右依次与帧同步码、数据1、数据2相对应;发光二极管左起分别与一帧中的24位代码相对应∙八选一U5、U6、U7:8位数据选择器74LS151∙三选一U8:8位数据选择器74S151∙倒相器U20:非门74LS04∙抽样U9:D触发器74HC74图1-1 数字信源方框图图1-2 帧结构下面对分频器,八选一及三选一等单元作进一步说明。

数字调制技术的实训报告

数字调制技术的实训报告

一、实训目的本次实训旨在使学生了解数字调制技术的基本原理,掌握数字调制系统的组成,熟悉不同调制方式的特性,并能够进行数字调制信号的生成与接收。

二、实训内容1. 数字调制技术基本原理数字调制技术是将数字信号转换为模拟信号的过程,以便在信道中传输。

数字调制方式主要有以下几种:(1)振幅键控(ASK):通过改变载波的幅度来表示数字信号。

(2)频率键控(FSK):通过改变载波的频率来表示数字信号。

(3)相位键控(PSK):通过改变载波的相位来表示数字信号。

(4)差分相位键控(DPSK):通过比较前后两个信号的相位差来表示数字信号。

2. 数字调制系统组成数字调制系统主要由以下几部分组成:(1)数字信号源:产生待传输的数字信号。

(2)调制器:将数字信号转换为模拟信号。

(3)载波:作为调制信号的参考信号。

(4)信道:传输调制信号的信道,如光纤、无线电等。

(5)解调器:将接收到的模拟信号还原为数字信号。

(6)数字信号处理器:对解调后的数字信号进行处理,如解码、纠错等。

3. 数字调制信号生成与接收(1)数字调制信号生成以ASK调制为例,生成数字调制信号的过程如下:1)产生数字信号:设数字信号为b(t),取值为{+1, -1}。

2)载波信号:产生载波信号c(t),取值为cos(2πfct)。

3)调制过程:将数字信号与载波信号相乘,得到调制信号s(t)。

s(t) = b(t) c(t) = b(t) cos(2πfct)(2)数字调制信号接收以ASK调制为例,接收数字调制信号的过程如下:1)接收端接收到的信号:r(t) = s(t) + n(t),其中n(t)为噪声信号。

2)解调过程:对接收到的信号进行解调,得到解调信号d(t)。

d(t) = r(t) / c(t) = (s(t) + n(t)) / c(t)3)数字信号恢复:对解调信号进行滤波、解码等处理,恢复出原始数字信号b(t)。

三、实训结果与分析1. 实训结果通过本次实训,学生掌握了数字调制技术的基本原理和数字调制系统的组成,熟悉了不同调制方式的特性。

数字调制技术仿真毕业实习报告

数字调制技术仿真毕业实习报告

数字调制技术仿真毕业实习报告一、实习背景及目的随着现代通信技术的快速发展,数字调制技术在无线通信、有线通信以及卫星通信等领域发挥着越来越重要的作用。

作为一种将数字信号转换为适合在传输介质上传播的模拟信号的技术,数字调制技术具有抗干扰能力强、传输效率高等优点。

为了更好地理解和掌握数字调制技术,我选择了数字调制技术仿真作为毕业实习课题。

本次实习的主要目的是通过仿真实验,深入研究数字调制技术的基本原理,掌握数字调制解调过程,并分析不同数字调制方案的性能。

二、实习内容与过程在实习过程中,我使用了MATLAB软件作为主要的仿真工具。

首先,我对数字调制技术的基本原理进行了学习和研究,包括幅移键控(ASK)、频移键控(FSK)、相移键控(PSK)和正交幅度调制(QAM)等常见调制方式的原理和特点。

然后,我根据这些调制方式编写MATLAB仿真程序,实现了数字信号的调制和解调过程。

在仿真实验中,我主要关注了以下几个方面:1. 调制方式的选择与实现:根据不同的实验需求,我选择了合适的调制方式,如2ASK、4FSK、8PSK和16QAM等,并利用MATLAB编写程序实现了这些调制方式的仿真。

2. 信道模型的建立:为了分析不同信道条件下数字调制技术的性能,我建立了加性高斯白噪声(AWGN)信道、瑞利衰落信道和莱斯衰落信道等模型,并引入了相应的信道衰落参数。

3. 性能分析与评估:通过比较不同调制方式在相同信道条件下的误码率(BER)性能,我分析了调制方式对通信系统性能的影响。

同时,我还研究了信道衰落、信噪比(SNR)等因素对数字调制技术性能的影响。

三、实习成果与总结通过本次实习,我深入了解了数字调制技术的基本原理,掌握了数字调制解调过程,并分析了不同数字调制方案的性能。

仿真实验结果表明:1. 随着调制阶数的增加,数字调制技术的传输效率不断提高,但误码率也随之增加。

因此,在实际应用中需要根据具体的通信场景选择合适的调制方式。

数字载波调制实验报告(3篇)

数字载波调制实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的1. 理解数字载波调制的基本原理和过程。

2. 掌握常见的数字调制方式,如振幅键控(ASK)、频移键控(FSK)和相移键控(PSK)。

3. 学习数字调制信号的生成和解调方法。

4. 通过实验,加深对数字调制技术在实际通信系统中的应用理解。

二、实验原理数字载波调制是数字通信中一种常见的信号处理技术,它通过改变载波的某些参数(如幅度、频率或相位)来携带数字信息。

常见的数字调制方式包括:1. 振幅键控(ASK):通过改变载波的幅度来表示数字信息,通常用高电平表示“1”,低电平表示“0”。

2. 频移键控(FSK):通过改变载波的频率来表示数字信息,通常用不同的频率分别表示“1”和“0”。

3. 相移键控(PSK):通过改变载波的相位来表示数字信息,通常用不同的相位来表示不同的数字符号。

数字调制信号可以通过以下步骤生成:1. 基带信号生成:将数字信息转换成基带信号,通常为二进制序列。

2. 调制:将基带信号与载波信号相乘,得到已调信号。

3. 滤波:对已调信号进行滤波,去除不必要的频率分量。

数字调制信号的解调过程如下:1. 载波恢复:从已调信号中恢复出载波信号。

2. 解调:将恢复的载波信号与已调信号相乘,得到基带信号。

3. 判决:根据基带信号的幅度或频率,判断原始数字信息。

三、实验器材1. 数字信号发生器2. 数字示波器3. 数字信号分析仪4. 信号源5. 连接线四、实验步骤1. 实验一:ASK调制和解调- 使用数字信号发生器生成二进制序列。

- 将基带信号与载波信号相乘,得到ASK调制信号。

- 使用数字示波器观察ASK调制信号的波形。

- 将ASK调制信号与恢复的载波信号相乘,得到解调信号。

- 使用数字示波器观察解调信号的波形。

2. 实验二:FSK调制和解调- 使用数字信号发生器生成二进制序列。

- 将基带信号与两个不同频率的载波信号相乘,得到FSK调制信号。

- 使用数字示波器观察FSK调制信号的波形。

FSK调制解调原理实验

FSK调制解调原理实验

FSK调制解调原理实验FSK(频移键控)调制解调是一种常见的数字调制解调技术,其原理是通过改变载波的频率来表示数字信号。

在FSK调制中,低频信号的频率表示逻辑“0”,高频信号的频率表示逻辑“1”。

在本文中,我们将介绍FSK调制解调的原理以及如何进行实验。

实验设备和步骤:实验设备:1.函数信号发生器2.幅度调制解调器3.示波器4.模拟信号发生器5.低通滤波器6.计算机实验步骤:1.准备工作:(1)将函数信号发生器连接到幅度调制解调器的输入端口。

(2)将幅度调制解调器的输出端口连接到示波器的输入端口。

(3)将模拟信号发生器连接到低通滤波器的输入端口。

(4)将低通滤波器的输出端口连接到计算机的输入端口。

2.设置实验参数:(1)在函数信号发生器上设置两个频率,分别表示逻辑“0”和逻辑“1”。

(2)根据实验需求,调整幅度调制解调器的调制指数,以及模拟信号发生器的频率。

3.FSK调制实验:(1)使用函数信号发生器产生一个频率表示逻辑“0”的信号,并将其输入到幅度调制解调器中。

(2)使用函数信号发生器产生一个频率表示逻辑“1”的信号,并将其输入到幅度调制解调器中。

(3)观察示波器上的输出信号,验证FSK调制的效果。

4.FSK解调实验:(1)使用模拟信号发生器产生一个频率表示逻辑“0”的信号,并将其输入到幅度调制解调器的解调端口。

(2)使用模拟信号发生器产生一个频率表示逻辑“1”的信号,并将其输入到幅度调制解调器的解调端口。

(3)通过示波器观察解调器输出的信号,并通过低通滤波器对信号进行滤波。

(4)将滤波后的信号输入到计算机,并进行数字信号解调。

实验原理:FSK调制的原理是通过改变载波信号的频率来表示数字信号。

在调制过程中,将逻辑“0”映射为一个低频率信号,逻辑“1”映射为一个高频率信号。

在解调过程中,接收到的信号通过解调器解调后,通过低通滤波器滤除高频噪声,得到原始的数字信号。

实验结果:在进行FSK调制实验时,通过示波器观察可见,当输入逻辑“0”时,示波器输出的信号频率较低;当输入逻辑“1”时,示波器输出的信号频率较高。

数字调制FSK实验.

数字调制FSK实验.

2.2 相位连续CPFSK信号的产生
两个高频载波分别由同一个独立的振荡器,经不同的分频器后产生,即: 不同频率的载波信号分别输送到电子开关,即门电路,并由其控制输出。 电子开关的开启与关闭受数字基带信号的控制。
当数字基带信号为“1”时,门2关闭。门1打开,输出频率为f1的信号。 当数字基带信号为“0”时,门1关闭。门2打开,输出频率为f2的信号。 门电路的输出信号经加法器处理,即可输出FSK信号,可见,其载波的频率 受数字基带信号的控制,从而实现频率调制。
2.1 相位不连续DPFSK信号的产生
两个高频载波的频率分别由两个不同频率的独立振荡器提供,即:
不同频率的载波信号分别输送到电子开关,即门电路,并由其控制输出。 电子开关的开启与关闭受数字基带信号的控制。
当数字基带信号为“1”时,门2关闭。门1打开,输出频率为f1的信号。
当数字基带信号为“0”时,门1关闭。门2打开,输出频率为f2的信号。
因此,实现数字频率调制的方法很多,总括起来有两 类。
①直接调频法
②移频键控法。
注意到相邻两个振荡器波形的相位可能是连续的, 也可能是不连续的,因此有相位连续的FSK及相位不 连续的FSK之分。并分别记作:
CPFSK(Continuous Phase FSK) DPFSK(Discrete Phase FSK)
二、实验内容
1. 移频键控FSK调制与解调电路的组成分析 2. FSK信号传号频率与空号频率的产生与测量 3. FSK调制基带信号的产生与观测 4. FSK调制信号的产生与频谱观察和测量 5. FSK调制信号的解调过程的信号观察和测量
三、实验应知知识
1.数字移频键控FSK调制的基本原理
数字频率调制又称频移键控,简记FSK,二进制频移键控记作 2FSK。

实验二十一--现代数字调制、解调

实验二十一--现代数字调制、解调

实验二十一现代数字调制、解调实验一、实验目的1、了解用FPGA进行电路设计的基本方法。

2、掌握MSK、GMSK的概念以及它们之间的关系和不同。

3、掌握MSK、GMSK调制和解调原理。

4、掌握QPSK、OQPSK、DQPSK、π/4-DQPSK的概念以及它们之间的关系。

5、掌握QPSK、OQPSK、DQPSK、π/4-DQPSK调制和解调原理。

二、实验内容1、观察MSK、GMSK、QPSK、OQPSK、DQPSK、π/4-DQPSK调制各信号波形。

2、观察MSK、GMSK、QPSK、OQPSK、DQPSK、π/4-DQPSK解调各信号波形。

三、实验仪器1、信号源模块2、现代数字调制模块3、现代数字解调模块4、20M双踪示波器一台5、频率计(选用)一台6、连接线若干四、实验原理随着通信业务量的增加,频谱资源日趋紧张,为了提高系统的容量,信道间隔已由最初的100kHz减少到25kHz,并将进一步减少到12.5kHz,甚至更小,由于数字通信具有建网灵活,容易采用数字差错控制技术和数字加密,便于集成化,并能够进入ISDN网,所以通信系统都在由模拟制式向数字制式过渡。

因此系统中必须采用数字调制技术,然而一般的数字调制技术,如ASK、PSK和FSK因传输效率低而无法满足移动通信的要求,为此,需要专门研究一些抗干扰性强、误码性能好、频谱利用率高的数字调制技术,尽可能地提高单位频谱内传输数据的比特率,以适用于移动通信窄带数据传输的要求。

如最小频移键控(MSK-Minimum Shift Keying),高斯滤波最小频移键控(GMSK-Gaussian Filtered Minimum Shift Keying),四相相移键控(QPSK-Quadrature Reference Phase Shift Keying),交错正交四相相移键控(OQPSK-Offset Quadrature Reference Phase Shift Keying),四相相对相移键控(DQPSK-Differential Quadrature Reference Phase Shift Keying)和π/4正交相移键控(π/4-DQPSK-Differential Quadrature Reference Phase Shift Keying),已在数字蜂房移动通信系统中得到广泛应用。

现代数字调制技术实验报告

现代数字调制技术实验报告

现代数字调制技术实验报告一、实验目的1、了解数字调制的基本原理;2、掌握FSK数字调制技术的方法及其调制特点;3、掌握PSK数字调制技术的方法及其调制特点;4、掌握QPSK数字调制技术及其调制特点。

二、实验仪器数字信号发生器、示波器。

三、实验原理数字调制是将数字信号转换为模拟信号的技术。

数字调制在通信、广播、电视、雷达等领域有着广泛的应用。

1、FSK数字调制FSK数字调制是基于两个离散频率的数字调制技术。

在FSK数字调制中,数字信号会改变载波信号的频率,因此也叫频率键控调制。

FSK数字调制的调制特点是可以通过改变调制信号的频率来改变相应的载波信号的频率,从而实现信息的传输。

在FSK数字调制中,当数字信号为“1”时,载波信号的频率为较高的频率f1;当数字信号为“0”时,载波信号的频率为较低的频率f2。

2、PSK数字调制PSK数字调制是基于两个相位的数字调制技术。

在PSK数字调制中,数字信号会改变载波信号的相位,因此也叫相位键控调制。

PSK数字调制的调制特点是可以通过改变调制信号的相位来改变相应的载波信号的相位,从而实现信息的传输。

在PSK数字调制中,当数字信号为“1”时,相位为0度或180度;当数字信号为“0”时,相位为90度或270度。

3、QPSK数字调制QPSK数字调制是基于四个相位的数字调制技术。

在QPSK数字调制中,数字信号会改变载波信号的相位,但相位的变化不再基于180度的间隔,而是基于90度的间隔。

QPSK数字调制的调制特点是可以通过改变调制信号的相位来改变相应的载波信号的相位,从而实现信息的传输。

在QPSK数字调制中,当数字信号为“00”时,相位为0度;当数字信号为“01”时,相位为90度;当数字信号为“10”时,相位为180度;当数字信号为“11”时,相位为270度。

四、实验步骤1、准备实验仪器,将数字信号发生器和示波器连接好;2、根据实验要求,选择需要进行的数字调制技术;3、将数字信号发生器的输出信号连接到载波信号的输入端,将调制信号的输出信号连接到调制器的输入端;4、根据实验要求设置数字信号发生器的频率、幅度和波形;5、根据实验要求设置示波器的触发方式、扫描速率和水平垂直灵敏度;6、将示波器的探头连接到载波信号或调制信号的输入端;7、开启实验仪器并进行调试;8、调节数字信号发生器和示波器的参数,观察波形变化;9、记录实验结果并完成实验报告。

通信原理实验

通信原理实验

通信原理实验通信原理是现代通信领域的基础知识,通过实验可以更加直观地了解通信原理的相关概念和技术。

本次实验将涉及到模拟调制解调实验、数字调制解调实验以及信道编码和解码实验。

首先,我们将进行模拟调制解调实验。

模拟调制是指利用模拟信号进行调制的过程,而模拟解调则是将调制后的信号还原成原始信号的过程。

在实验中,我们将学习调幅调制(AM)、调频调制(FM)和调相调制(PM)的原理,并通过实验验证调制后的信号特性和解调的效果。

接下来,我们将进行数字调制解调实验。

数字调制是指利用数字信号进行调制的过程,而数字解调则是将调制后的信号还原成原始数字信号的过程。

在实验中,我们将学习脉冲编码调制(PCM)、正交振幅调制(QAM)和频移键控(FSK)等数字调制技术,并通过实验验证数字调制解调的原理和性能。

最后,我们将进行信道编码和解码实验。

信道编码是为了提高通信系统抗干扰能力和改善信道传输质量而对数字信号进行编码的过程,而信道解码则是将经过编码的信号进行解码还原的过程。

在实验中,我们将学习卷积码和纠错码的原理,以及信道编码和解码的实际应用。

通过以上实验,我们可以更加深入地理解通信原理的基本原理和技术,为今后的学习和研究打下坚实的基础。

希望大家能够认真对待本次实验,积极参与实验操作,加深对通信原理的理解和掌握,为将来的学习和工作打下坚实的基础。

总结,通过本次实验,我们对通信原理的模拟调制解调、数字调制解调以及信道编码和解码等方面有了更深入的了解。

希望大家能够在实验中认真学习,掌握相关技术,为今后的学习和工作打下坚实的基础。

同时也希望大家能够在实验中加强合作,共同进步,共同提高。

谢谢大家的参与!。

数字调制实验报告

数字调制实验报告
3、掌握相对码波形与2PSK信号波形之间的关系、绝对码波形与2DPSK信号波形之间的关系。
基本原理
本实验用到数字信源模块和数字调制模块。信源模块向调制模块提供数字基带信号(NRZ码)和位同步信号BS(已在实验电路板上连通,不必手工接线)。调制模块将输入的绝对码AK(NRZ码)变为相对码BK、用键控法产生2ASK、2FSK、2DPSK信号。调制模块内部只用+5V电压。
2PSK信号的相位与信息代码的关系是:前后码元相异时,2PSK信号相位变化180,相同时2PSK信号相位不变,可简称为“异变同不变”。2DPSK信号的相位与信息代码的关系是:码元为“1”时,2DPSK信号的相位变化180。码元为“0”时,2DPSK信号的相位不变,可简称为“1变0不变”。
二、实验过程记录:
武夷学院实验报告
课程名称:_______________
项目名称:_______________
姓名:______专业:_______ 班级:________学号:____同组成员_______
一、实验准备:
实验目的
1、掌握绝对码、相对码概念及它们之间的变换关系。
2、掌握用键控法产生2ASK、2FSK、2DPSK信号的方法。
数字调制单元的原理方框图如图2-1所示,电原理图如图2-2所示(见附录)。
将晶振信号进行2分频、滤波后,得到2ASK的载频2.2165MHZ。放大器的发射极和集电极输出两个频率相等、相位相反的信号,这两个信号就是2PSK、2DPSK的两个载波,2FSK信号的两个载波频率分别为晶振频率的1/2和1/4,也是通过分频和滤波得到的。
4、示波器CH1接AK、CH2依次接2FSK和2ASK;观察这两个信号与AK的关系(注意“1”码与“0”码对应的2FSK信号幅度可能不相等,这对传输信息是没有影响的)。

数字调解实验实验报告

数字调解实验实验报告

一、实验目的1. 理解数字调解的基本原理和过程。

2. 掌握数字调解的主要方法及其应用。

3. 学会使用数字调解设备进行实验操作。

二、实验设备1. 数字调解器2. 数字信号发生器3. 示波器4. 信号源5. 计算器三、实验原理数字调解是指将模拟信号转换为数字信号的过程。

实验中,我们主要研究两种数字调解方法:二进制移相键控(2PSK)和二进制频移键控(2FSK)。

1. 二进制移相键控(2PSK)2PSK是一种数字调制方式,其基本原理是将二进制信号与一个高频载波进行相位调制。

当发送二进制“1”时,载波相位保持不变;当发送二进制“0”时,载波相位发生180度翻转。

2. 二进制频移键控(2FSK)2FSK是一种数字调制方式,其基本原理是将二进制信号与两个不同频率的高频载波进行频率调制。

当发送二进制“1”时,选择频率较高的载波;当发送二进制“0”时,选择频率较低的载波。

四、实验步骤1. 准备实验设备,连接数字调解器、数字信号发生器、示波器和信号源。

2. 设置数字信号发生器,生成二进制序列信号,作为实验输入。

3. 对2PSK调制进行实验:(1)将数字信号发生器生成的二进制序列信号输入数字调解器。

(2)调整数字调解器的参数,设置调制指数、载波频率和码速率。

(3)观察示波器上的调制信号,分析调制效果。

4. 对2FSK调制进行实验:(1)将数字信号发生器生成的二进制序列信号输入数字调解器。

(2)调整数字调解器的参数,设置调制指数、两个载波频率和码速率。

(3)观察示波器上的调制信号,分析调制效果。

5. 对解调信号进行实验:(1)将调制后的信号输入解调器。

(2)调整解调器的参数,设置解调方式、载波频率和码速率。

(3)观察示波器上的解调信号,分析解调效果。

五、实验结果与分析1. 2PSK调制实验结果:(1)当调制指数适中时,调制信号相位稳定,符合2PSK调制原理。

(2)当调制指数过大时,调制信号相位波动较大,调制效果变差。

通原实验4-数字调制PSK实验-PPT精品文档

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S 2 PSK t
鉴相器 BPF 1
本地载波
LPF 0 0 1 1 1
判决
定时脉冲
数据输出
发送数据 2PSK
参考载波 相乘输出 低通输出 判决输出
0
1
0
0
1
1
厚德博学 追求卓越 1 0
一旦接收端参考相位发生变化,则恢复出的数字信息将会
出现0和1的反转,从而导致接收端错误接收。
发送数据
1
0
0
1
移相键控 PSK调制与解调
基带信号是各数字通信系统传输的对象
载波信号是各种调制所必须的传送载体
厚德博学 追求卓越
一、实验目的
移相键控PSK在数字通信系统中是一种重要的调制方式,其 抗噪性能和信道频带利用率均优于ASK和FSK,即使在有衰落的
信道中也能获得很好的效果。因而在实际的高速数据传输系统中
得到广泛的应用,通过此实验: 1. 掌握2PSK和2DPSK调制与解调电路的组及成工作原理。 2. 了解“0”相和“π”相载频信号的产生方法,掌握二进
判决输出
0
1
1
0
0
0
1
厚德博学 追求卓越 这种现象通常称为2PSK的“倒”现象或“反向工作”现象。
1.4 相对(差分)移相键控2DPSK
二进制差分相移键控常简称为二相相对调相,记作2DPSK。
它不是利用载波相位的绝对值传送数字信息,而是用前后码元 的相对载波相位值传送数字信息。 相对载波相位是指本码元初相与前一码元初相之差。 2DPSK 的规律是“1变0不变”,即信息代码(绝对码)为“1” 时,本码元内2DPSK信号的初相相对于前一码元内 2DPSK信号1” 假设相对载波相位值用相位偏移 表示 数字信息“ D 的末相变化180°,信息代码为“0”时,则本码元内 2DPSK信 规定数字信息序列与 之间的关系为 号的初相相对于前一码元内2DPSK信号的末相不变化。 0数字信息“0”

通原实验4-数字调制ASK实验

通原实验4-数字调制ASK实验

c t A cos t c c
数字调制的原理或过程就是用数字基带信号 m(t) 去 改变载波 c(t) 的瞬时幅度、频率或相位。相应的已调信 号可表示为: S t A t c o t s t
m

c
已调波的瞬时幅度
已调波的瞬时频率
1.4
2ASK的功率谱特性
为了更深入掌握2ASK信号的性质,除时域分析外,还应进 行频域分析。由于二进制序列一般为随机序列,其频域分析的对 象应为信号功率谱密度。 经分析可知,2ASK信号的双边功率谱密度表达式为: 1 2 2 P ( f ) f P ( 1 P ) G ( f f ) G ( f f ) 2 A SK s c c 4
已调波的瞬时相位
(1)
数字振幅键控ASK 调制与解调实验
基带信号是各类数字通信系统传输的对象
载波信号是各种调制所必须的传送载体
一、实验目的
数字振幅调制是数据通信中一种古老的通信方式, 使用较多的方面是早期的莫尔斯电报系统。现代数字 通信设备中,几乎不用,但它是各种数字调制的基础 ,通过此实验: 1、进一步加深对数字调制技术中的振幅键控ASK 调制与解调器工作原理及电路组成的理解与掌握。 2、掌握并学会对ASK调制/解调信号的测试技能。
开关电路中的电子开关的通/断受数字基带信号的控制。
载波信号直接加到模拟开关的输入端 u 载波发生器 t
K IN
数字基带直接加到模拟开关的控制端
OUT
u t
u
u 数字基带信号
t
t
由于数字基带信号的“0/1” 当数字基带为“1”时,K接通,信号有输出。 变化,使得载波的输出发生有无 变化,即实现了载波的振幅控制 当数字基带为“0”时,K断开,信号无输出。 ,这就是2ASK。

数值调制实验报告

数值调制实验报告

一、实验目的1. 了解数值调制的原理和过程;2. 掌握数值调制的实验方法和步骤;3. 分析数值调制在通信系统中的应用。

二、实验原理数值调制是将数字信号转换成适合在模拟信道上传输的信号的过程。

常见的数值调制方式有调幅(AM)、调频(FM)和调相(PM)等。

本实验以调幅(AM)调制为例,介绍数值调制的原理和实验方法。

三、实验仪器与设备1. 实验平台:通信原理实验箱;2. 信号发生器;3. 示波器;4. 信号分析仪;5. 计算机及软件。

四、实验步骤1. 搭建实验电路根据实验要求,搭建AM调制实验电路。

实验电路主要包括:信号发生器、调制器、放大器、滤波器、解调器等。

2. 设置实验参数(1)设置信号发生器输出载波信号,频率为fc,幅度为Ac;(2)设置信号发生器输出调制信号,频率为fm,幅度为Am;(3)设置调制器参数,如调制指数m等。

3. 观察调制波形将调制器输出信号接入示波器,观察调制波形。

正常情况下,调制波形应呈正弦波形。

4. 分析调制效果(1)计算调制指数m,m = Am / Ac;(2)分析调制信号的频谱,观察调制信号带宽;(3)分析调制信号的相位特性,观察调制信号的相位变化。

5. 实验数据记录记录实验过程中观察到的调制波形、调制指数、调制信号带宽、调制信号的相位特性等数据。

五、实验结果与分析1. 调制波形根据实验观察到的调制波形,可以看出调制信号在载波信号上产生了幅度调制,形成了AM调制信号。

2. 调制指数根据实验计算得到的调制指数m,可以分析调制信号的幅度调制程度。

当m < 1时,称为调幅信号;当m = 1时,称为全调幅信号;当m > 1时,称为过调幅信号。

3. 调制信号带宽根据实验分析得到的调制信号带宽,可以了解调制信号的频率范围。

AM调制信号的带宽为B = 2fm。

4. 调制信号的相位特性根据实验分析得到的调制信号的相位特性,可以了解调制信号的相位变化。

在AM调制过程中,调制信号的相位变化较小。

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