脉冲幅度调制(PAM)及系统实验

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抽样定理和脉冲调幅(PAM)实验范文

抽样定理和脉冲调幅(PAM)实验范文

实验二:抽样定理和脉冲调幅(PAM)实验一、实验目的通过本实验,学生应达到以下要求:1、观察并了解PAM信号形成、平顶展宽、解调和滤波等过程;2、验证并理解抽样定理,掌握对频谱混叠现象的分析方法;3、观察时分多路系统中非理想信道之间的路际串话现象,分析并掌握其形成原因。

二、实验内容本实验课完成以下实验内容:采用专用集成抽样保持开关完成对输入信号的抽样;多种抽样时隙的产生;采用低通滤波器完成对PAM信号的解调;测试出入信号频率与抽样频率之间的关系,观察频谱混叠现象,验证抽样定理;多路脉冲条幅(PAM);观察并测试时分多路PAM信号和高频串话。

三、实验原理在通信技术中为了获取最大的经济效益,就必须充分利用信道的传输能力,扩大通信容量。

因此,采取多路化制式是极为重要的通信手段。

最常用的多路复用体制是频分多路复用( FDM) 通信系统和时分多路复用( TDM) 通信系统。

频分多路技术是利用不同频率的正弦载波对基带信号进行调制,把各路基带信号频谱搬移到不同的频段上,在同一信道上传输。

利用抽样脉冲把一个连续信号变为离散时间样值的过程称为抽样,抽样后的信号好称为脉冲调幅信号。

在满足抽样定理的条件下,抽样信号保留了原信号的全部信息。

抽样定理:fs>2fh,才能从抽样信号中可以无失真的恢复出原信号。

抽样定理在通信系统、信息传输理论方面占有十分重要的地位。

数字通信系统是以此定理作为理论基础的。

在工作设备中,抽样过程是模拟信号数字化的第一步。

抽样性能的优劣关系到整个系统的性能指标。

抽样量化编码信道解码滤波收定时发定时PAM语音信号语音信号PAM图2-1 单路PCM系统示意图作为例子,图2-1示意地画出了传输一路语音信号的PCM系统。

从图中可以看出要实现对语音的PCM编码,首先就要对语音信号进行抽样,然后才能进行量化和编码。

因此,抽样过程是语音信号数字化的重要环节,也是一切模拟信号数字化的重要环节。

为了让实验者形象地观察抽样过程,加深对抽样定理的理解,本实验提供了一种典型的抽样电路。

抽样定理和脉冲调幅(PAM)实验范文

抽样定理和脉冲调幅(PAM)实验范文

实验二:抽样定理和脉冲调幅(PAM)实验一、实验目的通过本实验,学生应达到以下要求:1、观察并了解PAM信号形成、平顶展宽、解调和滤波等过程;2、验证并理解抽样定理,掌握对频谱混叠现象的分析方法;3、观察时分多路系统中非理想信道之间的路际串话现象,分析并掌握其形成原因。

二、实验内容本实验课完成以下实验内容:采用专用集成抽样保持开关完成对输入信号的抽样;多种抽样时隙的产生;采用低通滤波器完成对PAM信号的解调;测试出入信号频率与抽样频率之间的关系,观察频谱混叠现象,验证抽样定理;多路脉冲条幅(PAM);观察并测试时分多路PAM信号和高频串话。

三、实验原理在通信技术中为了获取最大的经济效益,就必须充分利用信道的传输能力,扩大通信容量。

因此,采取多路化制式是极为重要的通信手段。

最常用的多路复用体制是频分多路复用( FDM) 通信系统和时分多路复用( TDM) 通信系统。

频分多路技术是利用不同频率的正弦载波对基带信号进行调制,把各路基带信号频谱搬移到不同的频段上,在同一信道上传输。

利用抽样脉冲把一个连续信号变为离散时间样值的过程称为抽样,抽样后的信号好称为脉冲调幅信号。

在满足抽样定理的条件下,抽样信号保留了原信号的全部信息。

抽样定理:fs>2fh,才能从抽样信号中可以无失真的恢复出原信号。

抽样定理在通信系统、信息传输理论方面占有十分重要的地位。

数字通信系统是以此定理作为理论基础的。

在工作设备中,抽样过程是模拟信号数字化的第一步。

抽样性能的优劣关系到整个系统的性能指标。

抽样量化编码信道解码滤波收定时发定时PAM语音信号语音信号PAM图2-1 单路PCM系统示意图作为例子,图2-1示意地画出了传输一路语音信号的PCM系统。

从图中可以看出要实现对语音的PCM编码,首先就要对语音信号进行抽样,然后才能进行量化和编码。

因此,抽样过程是语音信号数字化的重要环节,也是一切模拟信号数字化的重要环节。

为了让实验者形象地观察抽样过程,加深对抽样定理的理解,本实验提供了一种典型的抽样电路。

脉冲幅度调制(PAM)及系统实验

脉冲幅度调制(PAM)及系统实验
脉冲幅度调制实验系统图见下图所示,主要由输入电路、调制电 路、脉冲发生电路、解调滤波电路、功放输出电路等五部分组成
CUST 通信工程专业实验室
实验一 脉冲幅度调制(PAM)及系统实验
六、实验内容
1、脉冲幅度调制实验
a 观察被调制信号正弦波形、取样脉冲波形和已调信号波形的相 互之间的关系及特点,特别是音频带内各频率点的情况。(测1个 测量点)
波形的正确画法:
CUST 通信工程专业实验室
实验一 脉冲幅度调制(PAM)及系统实验
八、讨论思考题
1、结合实验简述取样定理 2、记录所看到的TP601的陷幅 波形,并说明其产生原因 3、结合实验计算本组实验箱的 输入信号最高频率
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实验一 脉冲幅度调制(PAM)及系统实验
CUST 通信工程专业实验室
实验一 脉冲幅度调制(PAM)及系统实验
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通信工程专业实验室
实验一 脉冲幅度调制(PAM)及系统实验
五、实验原理电路图
实验一 脉冲幅度调制(PAM)及系统实验
四、实验原理知识点3: PAM
• PAM是脉冲载波的幅度随基带信号变化的一种调制方式。若脉 冲载波是冲激脉冲序列,则前面讨论的抽样定理就是脉冲振幅调制 的原理。也就是说,按抽样定理进行抽样得到的信号就是一个PAM 信号。
• 但是,用冲激脉冲序列进行抽样是一种理想抽样的情况,是不

实验三_抽样定理和PAM调制解调实验

实验三_抽样定理和PAM调制解调实验

实验三抽样定理和 PAM 调制解调实验一、实验目的1、通过脉冲幅度调制实验,使学生能加深理解脉冲幅度调制的原理。

2、通过对电路组成、波形和所测数据的分析,加深理解这种调制方式的优缺点。

二、实验内容1、观察模拟输入正弦波信号、抽样时钟的波形和脉冲幅度调制信号,并注意观察它们之间的相互关系及特点。

2、改变模拟输入信号或抽样时钟的频率,多次观察波形。

三、实验器材1、信号源模块一块2、①号模块一块3、 60M双踪示波器一台4、连接线若干四、实验原理 (一基本原理 1、抽样定理抽样定理表明:一个频带限制在 (0, H f 内的时间连续信号 ( m t , 如果以T ≤ Hf 21秒的间隔对它进行等间隔抽样,则 ( m t 将被所得到的抽样值完全确定。

假定将信号 ( m t 和周期为 T 的冲激函数 t (T 相乘, 如图 3-1所示。

乘积便是均匀间隔为 T 秒的冲激序列, 这些冲激序列的强度等于相应瞬时上 ( m t 的值, 它表示对函数 ( m t 的抽样。

若用 ( m t s 表示此抽样函数,则有:( ( ( s T m t m t t δ=图 3-1 抽样与恢复假设 ( m t 、( T t δ和 ( s m t 的频谱分别为( M ω、( T δω和( s M ω。

按照频率卷积定理, ( m t ( T t δ的傅立叶变换是( M ω和( T δω的卷积:[]1( ( ( 2s T M M ωωδωπ=* 因为 2( T Ts n n Tπδδωω∞=-∞=-∑Ts πω2=所以 1( ( ( s T s n M M n Tωωδωω∞=-∞⎡⎤=*-⎢⎥⎣⎦∑ 由卷积关系,上式可写成1( (s s n M M n T ωωω∞=-∞=-∑ 该式表明,已抽样信号 ( m t s 的频谱( M s ω是无穷多个间隔为ωs 的( M ω相迭加而成。

这就意味着( M s ω中包含( M ω的全部信息。

需要注意,若抽样间隔 T 变得大于Hf 21,则( M ω和( T δω的卷积在相邻的周期内存在重叠(亦称混叠,因此不能由 ( M s ω恢复( M ω。

抽样定理和脉冲调幅(PAM)实验

抽样定理和脉冲调幅(PAM)实验

实验二:抽样定理和脉冲调幅(PAM)实验一、实验目的通过本实验,学生应达到以下要求:1、观察并了解PAM信号形成、平顶展宽、解调和滤波等过程;2、验证并理解抽样定理,掌握对频谱混叠现象的分析方法;3、观察时分多路系统中非理想信道之间的路际串话现象,分析并掌握其形成原因。

二、实验内容本实验课完成以下实验内容:采用专用集成抽样保持开关完成对输入信号的抽样;多种抽样时隙的产生;采用低通滤波器完成对PAM信号的解调;测试出入信号频率与抽样频率之间的关系,观察频谱混叠现象,验证抽样定理;多路脉冲条幅(PAM);观察并测试时分多路PAM信号和高频串话。

三、实验原理在通信技术中为了获取最大的经济效益,就必须充分利用信道的传输能力,扩大通信容量。

因此,采取多路化制式是极为重要的通信手段。

最常用的多路复用体制是频分多路复用( FDM) 通信系统和时分多路复用( TDM) 通信系统。

频分多路技术是利用不同频率的正弦载波对基带信号进行调制,把各路基带信号频谱搬移到不同的频段上,在同一信道上传输。

利用抽样脉冲把一个连续信号变为离散时间样值的过程称为抽样,抽样后的信号好称为脉冲调幅信号。

在满足抽样定理的条件下,抽样信号保留了原信号的全部信息。

抽样定理:fs>2fh,才能从抽样信号中可以无失真的恢复出原信号。

抽样定理在通信系统、信息传输理论方面占有十分重要的地位。

数字通信系统是以此定理作为理论基础的。

在工作设备中,抽样过程是模拟信号数字化的第一步。

抽样性能的优劣关系到整个系统的性能指标。

抽样量化编码信道解码滤波收定时发定时PAM语音信号语音信号PAM图2-1 单路PCM系统示意图作为例子,图2-1示意地画出了传输一路语音信号的PCM系统。

从图中可以看出要实现对语音的PCM编码,首先就要对语音信号进行抽样,然后才能进行量化和编码。

因此,抽样过程是语音信号数字化的重要环节,也是一切模拟信号数字化的重要环节。

为了让实验者形象地观察抽样过程,加深对抽样定理的理解,本实验提供了一种典型的抽样电路。

抽样定理和脉冲调幅(PAM)实验范文

抽样定理和脉冲调幅(PAM)实验范文

实验二:抽样定理和脉冲调幅(PAM)实验一、实验目的通过本实验,学生应达到以下要求:1、观察并了解PAM信号形成、平顶展宽、解调和滤波等过程;2、验证并理解抽样定理,掌握对频谱混叠现象的分析方法;3、观察时分多路系统中非理想信道之间的路际串话现象,分析并掌握其形成原因。

二、实验内容本实验课完成以下实验内容:采用专用集成抽样保持开关完成对输入信号的抽样;多种抽样时隙的产生;采用低通滤波器完成对PAM信号的解调;测试出入信号频率与抽样频率之间的关系,观察频谱混叠现象,验证抽样定理;多路脉冲条幅(PAM);观察并测试时分多路PAM信号和高频串话。

三、实验原理在通信技术中为了获取最大的经济效益,就必须充分利用信道的传输能力,扩大通信容量。

因此,采取多路化制式是极为重要的通信手段。

最常用的多路复用体制是频分多路复用( FDM) 通信系统和时分多路复用( TDM) 通信系统。

频分多路技术是利用不同频率的正弦载波对基带信号进行调制,把各路基带信号频谱搬移到不同的频段上,在同一信道上传输。

利用抽样脉冲把一个连续信号变为离散时间样值的过程称为抽样,抽样后的信号好称为脉冲调幅信号。

在满足抽样定理的条件下,抽样信号保留了原信号的全部信息。

抽样定理:fs>2fh,才能从抽样信号中可以无失真的恢复出原信号。

抽样定理在通信系统、信息传输理论方面占有十分重要的地位。

数字通信系统是以此定理作为理论基础的。

在工作设备中,抽样过程是模拟信号数字化的第一步。

抽样性能的优劣关系到整个系统的性能指标。

抽样量化编码信道解码滤波收定时发定时PAM语音信号语音信号PAM图2-1 单路PCM系统示意图作为例子,图2-1示意地画出了传输一路语音信号的PCM系统。

从图中可以看出要实现对语音的PCM编码,首先就要对语音信号进行抽样,然后才能进行量化和编码。

因此,抽样过程是语音信号数字化的重要环节,也是一切模拟信号数字化的重要环节。

为了让实验者形象地观察抽样过程,加深对抽样定理的理解,本实验提供了一种典型的抽样电路。

实验2 抽样定理和脉冲调幅(PAM)

实验2 抽样定理和脉冲调幅(PAM)

电子信息工程学系实验报告课程名称:通信原理实验项目名称:实验2 抽样定理和脉冲调幅(PAM)实验实验时间:2012.5.21班级:电信091 姓名:林杨亮学号:910706104实验目的:1、验证抽样定理;2、观察了解PAM信号形成过程,平顶展宽解调过程。

实验原理:利用抽样脉冲把一个连续信号变为离散时间样值的过程称为抽样,抽样后的信号好称为脉冲调幅信号。

在满足抽样定理的条件下,抽样信号保留了原信号的全部信息。

抽样定理:fs>2fh,才能从抽样信号中可以无失真的恢复出原信号。

分路抽样电路的作用是:将在时间上连续的语音信号经脉冲抽样形成时间上离散的脉冲调幅信号。

N路抽样脉冲在时间上是互不相交,顺序排列的,各路的抽样信号在多路汇接的公共负载上相加便形成合路的脉冲调幅信号,本实验设置了两路抽样电路。

多路脉冲调幅系统中的路际串话,在一个理想的传输系统中,各路PAM 信号应是严格地限制在本路时隙中的矩形脉冲。

但如果传输PAM信号的通道频带是有限的,则PAM信号就会出现拖尾现象。

实验内容及过程:1.抽样和分路脉冲的形成用示波器和频率计观察并核对各脉冲信号的频率、波形及脉冲宽度,并记录相应的波形。

(1)在TP1观察主振脉冲信号。

(2)在TP2观察分路抽样脉冲(8kHz)。

抽样和分路脉冲的形成波形如图1、图2所示。

由图1可知,主振脉冲信号的频率为2.048KHz,脉冲宽度为240ns。

由图2可知,分路抽样脉冲频率为8KHz,其脉冲宽度为10us。

图1 主振脉冲信号波形图2 分路抽样脉冲波形2.验证抽样定理连接TP2–TP6,观察并画出以下各点的波形。

(1)低频正弦信号从TP4输入,f H = 1kHz,幅度约2V P-P。

(2)以TP4作双踪同步示波器的同步信号,观察TP8——抽样后形成的PAM信号。

把输入信号调整到一合适的频率上,使PAM信号在示波器上显示稳定,计算在一个信号周期内的抽样次数。

核对信号频率与抽样频率的关系。

实验二 抽样定理和脉冲调幅(PAM)实验

实验二 抽样定理和脉冲调幅(PAM)实验

电子信息工程系实验报告课程名称:现代通信 实验项目名称:实验二 抽样定理和脉冲调幅(PAM )实验 实验时间班级:电信092 姓名: 学号:910706220一、实 验 目 的:1.验证抽样定理;2.观察了解PAM 信号形成过程,平顶展宽解调过程。

二、实 验 环 境:1.抽样定理和脉冲调幅(PAM )实验模块2.数字频率计8110A 3.低频信号发生器 XFD7 4.直流稳压电源JWY-30-4 5.双踪同步示波器 SR8 6.毫伏表 GB9三、实 验 内 容:1.抽样和分路脉冲的形成(1)用示波器和频率计观察并核对各脉冲信号的频率、波形及脉冲宽度,并记录相应的波形,在TP1观察主振脉冲信号,波形如图1所示。

图1 tp1波形 图2 tp2波形(2)在TP2观察分路抽样脉冲(1-1)(8kHz )。

如图2所示2.验证抽样定理:连接TP2 – TP6,观察并画出以下各点的波形。

1.低频正弦信号从TP4输入,f H = 1kHz ,幅度约2V P-P 。

波形如图3所示:图3 tp4波形 图4 tp8波形(fh=1khz ) 2.以TP4作双踪同步示波器的同步信号,观察TP8——抽样后形成的PAM 信号。

把输入信号调整到一合适的频率上,使PAM信号在示波器上显示稳定,计算在一个信号周期内的抽样次数。

核对信号频率与抽样频率的关系。

观察波形如图4所示:3.连接TP8 –TP14,在TP15观察经低通滤波器和放大器的解调信号。

测量其频率为1005Hz,确定和输入信号的关系如图5所示:图5 tp15波形(fh=1khz)图6tp4(fh=6khz)4.改变f H,令f H = 6kHz,重复步骤2,3项内容。

以TP4作双踪同步示波器的同步信号,观察TP8——抽样后形成的PAM信号。

把输入信号调整到一合适的频率上,使PAM信号在示波器上显示稳定,计算在一个信号周期内的抽样次数。

核对信号频率与抽样频率的关系。

观察波形如图7所示:连接TP8 –TP14,在TP15观察经低通滤波器和放大器的解调信号。

实验六脉冲幅度调制与解调实验

实验六脉冲幅度调制与解调实验

天津商业大学信息工程学院《通信原理》实验讲义1实验六 脉冲幅度调制与解调实验一、实验要求1.理解脉冲幅度调制的原理和特点。

2.理解抽样定理的定义。

二、实验内容1.观察基带信号、脉冲幅度调制信号、抽样时钟的波形,并注意观察它们之间的相互关系及特点。

2.改变基带信号或抽样时钟的频率,多次观察波形。

三、实验仪器1.信号源模块2.PAM/AM 模块3.20M 双踪示波器一台4.连接线若干四、实验原理1.PAM 调制电路PAM 调制电路如图6-1所示。

从PAM 音频输入端口输入的是2kHz 的正弦波,通过隔直电容C05去掉模拟信号的直流电平,然后通过射随电路提高带负载能力,输入到模拟开关74HC4066,由于实际上理想的冲激脉冲串物理实现困难,这里采用窄脉冲代替(频率为64k 的方波)从PAM 时钟输入端口输入,当方波为高电平时,模拟开关导通正弦波通过并从调制端口输出;当方波为低电平时,模拟开关截止正弦波不能通过,无波形输出。

图6-1 PAM 调制电路原理框图2.PAM 解调电路PAM 解调电路如图6-2所示。

若要解调出原始语音信号即2kHz 的正弦波,则将该调制信号通过截止频率为4kHz 的低通滤波器,因为抽样脉冲的频率64kHz 远高于频率为2kHz 的输入信号,则通过低通滤波器之后高频的抽样信号被滤除。

PAM 调制信号先经过射随电路提高带负载能力,然后通过二阶的低通滤波电路将其滤除。

天津商业大学信息工程学院《通信原理》实验讲义2图6-2 PAM 解调电路五、实验步骤及注意事项1.将信号源模块、PAM/AM 模块小心地固定在主机箱中,确保电源接触良好。

2.插上电源线,打开主机箱右侧的交流开关,再分别按下三个模块中的开关POWER1、POWER2,各个模块对应的发光二极管LED01、LED02发光,按一下信号源模块的复位键,三个模块均开始工作。

(注意,此处只是验证通电是否成功,在实验中均是先连线,后打开电源做实验,不要带电连线)3.将信号源模块产生的2kHz (峰-峰值在2V 左右,从信号输出点“模拟输出”输出)的正弦波送入PAM/AM 模块的信号输入点“PAM 音频输入”,将信号源模块产生的62.5kHz 的方波(从信号输出点64K 输出)送入PAM/AM 模块的信号输入点“PAM 时钟输入”,观察“调制输出”和“解调输出”测试点输出的波形。

抽样定理和脉冲调幅(PAM)实验

抽样定理和脉冲调幅(PAM)实验

抽样定理和脉冲调幅(PAM)实验抽样定理,也称为奈奎斯特-香农定理或奈斯凯-香农定理,是信号处理中的一条基本定理,它表明,如果我们想要完全恢复连续的信号,我们必须将信号进行采样,采样频率必须要大于信号中频率最高的成分的两倍。

抽样定理告诉我们,如果我们使用低于两倍信号最高频率的采样频率,则不能完整地恢复原始信号。

因此,抽样定理是数字信号处理的基础之一。

脉冲调幅(PAM)是数字通信的一种基本模式,其通过将模拟信号转换为数字信号来完成模拟通信与数字通信之间的转换。

PAM是一种基本的数字化模拟调制技术,它将模拟信号进行采样并将其转换为数字信号,在数字信号中,每个样本由一个固定数量的二进制数表示。

在PAM中,我们使用一个调制脉冲来调制数据信号,这样可以将数据信号从一个信号空间映射到另一个信号空间,因此可以实现数字化通信。

在实际应用中,抽样定理和脉冲调幅(PAM)通常被用于数字通信和数字信号处理方面。

为了理解抽样定理和脉冲调幅(PAM)如何工作,我们可以进行以下实验:实验1:抽样定理实验在这个实验中,我们需要一个函数生成器(signal generator)和一个示波器(oscilloscope)来生成和观察信号。

设置函数生成器以产生一个正弦波信号,然后使用示波器来查看该信号。

以5kHz的频率采样信号,观察它的样本的数量和质量。

接下来,将抽样频率调整为10kHz并观察示波器上的波形,你会发现它看起来更平滑。

继续增加采样率以尝试找到一个极限值,达到这个极限值之后,再增加采样率不会对信号的质量产生任何显著的改进。

实验2:脉冲调幅实验在这个实验中,我们需要一个数字信号生成器(digital signal generator)、一个数字信号记录仪(digital signal recorder)和一个示波器。

设置数字信号生成器以产生一个正弦波数据信号,然后使用数字信号记录仪来记录该信号。

接下来,使用示波器来查看该记录的数字信号。

抽样定理和脉冲调幅(PAM)实验

抽样定理和脉冲调幅(PAM)实验

实验二:抽样定理和脉冲调幅(PAM)实验一、实验目的通过本实验,学生应达到以下要求:1、观察并了解PAM信号形成、平顶展宽、解调和滤波等过程;2、验证并理解抽样定理,掌握对频谱混叠现象的分析方法;3、观察时分多路系统中非理想信道之间的路际串话现象,分析并掌握其形成原因。

二、实验内容本实验课完成以下实验内容:采用专用集成抽样保持开关完成对输入信号的抽样;多种抽样时隙的产生;采用低通滤波器完成对PAM信号的解调;测试出入信号频率与抽样频率之间的关系,观察频谱混叠现象,验证抽样定理;多路脉冲条幅(PAM);观察并测试时分多路PAM信号和高频串话。

三、实验原理在通信技术中为了获取最大的经济效益,就必须充分利用信道的传输能力,扩大通信容量。

因此,采取多路化制式是极为重要的通信手段。

最常用的多路复用体制是频分多路复用( FDM) 通信系统和时分多路复用( TDM) 通信系统。

频分多路技术是利用不同频率的正弦载波对基带信号进行调制,把各路基带信号频谱搬移到不同的频段上,在同一信道上传输。

利用抽样脉冲把一个连续信号变为离散时间样值的过程称为抽样,抽样后的信号好称为脉冲调幅信号。

在满足抽样定理的条件下,抽样信号保留了原信号的全部信息。

抽样定理:fs>2fh,才能从抽样信号中可以无失真的恢复出原信号。

抽样定理在通信系统、信息传输理论方面占有十分重要的地位。

数字通信系统是以此定理作为理论基础的。

在工作设备中,抽样过程是模拟信号数字化的第一步。

抽样性能的优劣关系到整个系统的性能指标。

³éÑùÁ¿»¯±àÂëÐŵÀ½âÂëÂ˲¨ÊÕ¶¨Ê±·¢¶¨Ê±PAMÓïÒôÐźÅÓïÒôÐźÅPAM图2-1 单路PCM系统示意图作为例子,图2-1示意地画出了传输一路语音信号的PCM 系统。

课程设计-实验六PAM系统中的码间干扰

课程设计-实验六PAM系统中的码间干扰

实验六 PAM 系统中的码间干扰(课程设计)一、实验目的1、了解脉冲幅度调制(PAM )系统中引起的码间干扰(ISI )问题;2、利用MATLAB 仿真PAM 系统。

二、实验原理在脉冲幅度调制(PAM )系统中,一个离散时间消息是在一条通信信道上是用调制一个星期重复的脉冲来传送的。

取决于信道的带宽限制和这个脉冲形状的时间特性,被调制的这个脉冲所发送的每个信息样本可以在相邻的消息样本之间无干扰地被接收到。

然而,如果传输信道的带宽限制造成了传送脉冲在时间上弥撒,那么就能发生显著的码间干扰(ISI )。

这个练习要研究在PAM 系统内所引起的ISI 的有关问题。

考虑一种简单的二进制通信系统,其中“1”是用传送脉冲p (t )来表示,而“0”则用传送脉冲的负值,即-p (t )来表示。

这称为双极性(antipodal )信令。

p (t )函数可以表示为⎩⎨⎧<-=t,0||,/||1)(其余Tt T t t p 这些脉冲传输速率是每秒b f 个脉冲,称之为二进制PAM 系统的比特率。

这个练习中,假定1.0=T ,可考虑两种可能的比特率值,即T f b /1=和)2/(1T f b =。

三、实验内容在时间样本[-T:dt:T],dt =T/10上产生脉冲p (t ),确定在传送波形中没有任何码间干扰的最大b f 值。

这就是说,在信号)/()(1∑=-=N k b k f k t p a t y 中N 个脉冲不重叠的最大b f 值是什么?在该比特率下所取的并且位于脉冲峰值的样本不受码间干扰影响的最大b f 值是什么,也即?)0()/)(()/(1p f k n p f n y N k b b =-=∑=参考:可以考虑用眼图来估计脉冲形状并决定所产生码间干扰程度。

一张眼图是这样展现出来的:产生一个随机二进制序列,并用等于示波器水平扫描速度整数倍的比特率在示波器上展示所得到的信号。

在示波屏上全部脉冲形状都互相重叠在一起。

抽样定理和脉冲调幅(PAM)实验

抽样定理和脉冲调幅(PAM)实验

实验一常用信号的分类与观察一、实验目的1、观察常用信号的波形特点及其产生方法;2、学会使用示波器对常用波形参数测量;3、掌握JH5004信号产生模块的操作。

二、实验原理对于一个系统的特性进行研究,重要的一个方面是研究它的输入—输出关系,即在特定输入信号下,系统输出的响应信号。

因而对信号进行研究是研究系统的出发点,是对系统特性观察的基本方法和手段。

在本实验中,将对常用信号及其特性进行分析、研究。

信号可以表示为一个或多个变量的函数,在这里仅对一维信号进行研究,自变量为时间。

常用的信号有:指数信号、正弦信号、指数衰减正弦信号、复指数信号、Sa (t )信号、钟形信号、脉冲信号等。

1、指数信号:指数信号可表示为at Ke t f =)(。

对于不同的a 取值,其波形表现为不同的形式,如下图所示:在JH5004“信号与系统”实验平台的信号产生模块可产生a <0,t>0的Sa(t)函数的波形。

通过示波器测量输出信号波形,测量Sa(t)函数的a 、K 参数。

2、正弦信号:其表达式为)sin()(θω+⋅=t K t f ,其信号的参数有:振幅K 、角频率 ω、与初始相位θ。

其波形如下图所示:通过示波器测量输出信号波形,测量正弦信号的振幅K 、角频率ω参数。

3、衰减正弦信号:其表达式为⎩⎨⎧>⋅<=-)0(sin )0(0)(t t Ke t t f at ω,其波形如下图:4、复指数信号:其表达式为)sin()cos()()(t e jK t e K e K e K t f t t t j st ωωσσωσ⋅⋅+⋅⋅=⋅=⋅=+一个复指数信号可分解为实、虚两部分。

其中实部包含余弦衰减信号,虚部则为正弦衰减信号。

指数因子实部表征了正弦与余弦函数振幅随时间变化的情况。

一般0<σ,正弦及余弦信号是衰减振荡。

指数因子的虚部则表示正弦与余弦信号的角频率。

对于一个复信号的表示一般通过两个信号联合表示:信号的实部通常称之为同相支路;信号的虚部通常称之为正交之路。

试验四脉冲幅度调制PAM及系统试验

试验四脉冲幅度调制PAM及系统试验

实验二第一部分1.脉冲幅度调制实验步骤用示波器在TP601处观察,以该点信号输出幅度不失真时为好,如有削顶失真则减小外加信号源的输出幅度或调节W108。

在TPP603处观察其取样脉冲信号。

改变CA601处的电容,再用示波器观察TP602该点波形。

做详细记录、绘图。

2.PAM通信系统实验步骤(1)将K602的2端和3端相连,为CPLD产生的8KHz抽样时钟脉冲,用示波器观测TP601~TP604各点波形,并做详细记录、绘图。

(2)将K602的1端和2端相连,然后改变CA601的电容,即改变抽样频率f sr,使f>f sr、 f c =2f sr、f c<2f sr,在TP603处用示波器观测系统输出波形,以判断和验证取样定理在系统中的正确性,同时做记录和绘图,记下在系统通信状态下的奈奎斯特速率。

(3)在TP111处用示波器观察话音输出波形,通过喇叭听话音,感性判断该系统对话音信号的传输质量。

3.CA601上插电容,可改变抽样时钟。

电容在5600pf~0.1 f 之间。

五.测量点说明TP601:若外加信号幅度过大,则被限幅电路限幅成方波了,因此信号波形幅度尽量小一些。

方法是:调节通信话路终端发送放大电路中的电位器 W108。

TP602:抽样脉冲波形输出,其抽样脉冲波形由抽样时钟电路(在TP603处观察)决定,在抽样时钟电路里,在CA601中插上不同大小的电容,可改变抽样时钟的频率。

电容值在5600pf~0.1μf 之间选取。

TP603:抽样时钟信号输出,抽样频率由CA601上的电容大小决定,用频率计测量其频率的大小。

电容值在5600pf~0.1μf 之间选取;另一种抽样时钟为CPLD可编程模块产生的8KHz时钟脉冲,由开关K602选择。

TP604:收端PAM调制信号,由开关K601的1脚与2脚相接。

开关的设置:K601:取样与解调。

K602:取样脉冲选择,1—2:555定时器产生的脉冲;2—3:电路内部产生的8KHz脉冲。

抽样定理和PAM调制解调实验综述

抽样定理和PAM调制解调实验综述

《通信原理》实验报告实验三:抽样定理和PAM调制解调实验系别:信息科学与工程学院专业班级:通信1003 班学生姓名:揭芳073同组学生:杨亦奥成绩:指导教师:惠龙飞(实验时间:20 12 年12 月7 日——20 12 年12 月7 日)华中科技大学武昌分校一、实验目的1、 通过脉冲幅度调制实验,使学生能加深理解脉冲幅度调制的原理。

2、 通过实验,了解了自然抽样和平顶抽样的区别3、 对抽样定理的更深一步的了解4、 通过对电路组成、波形和所测数据的分析,加深理解这种调制方式的优缺点。

二、实验内容1、 观察模拟输入正弦波信号、抽样时钟的波形和脉冲幅度调制信号,并注意观察它们之间的相互关系及特点。

2、 改变模拟输入信号或抽样时钟的频率,多次观察波形。

三、实验器材1、 信号源模块 一块2、 ①号模块 一块3、 20M 双踪示波器 一台4、 连接线 若干四、实验原理(一)基本原理 1、抽样定理抽样定理表明:一个频带限制在(0,H f )内的时间连续信号()m t ,如果以T ≤Hf 21秒的间隔对它进行等间隔抽样,则()m t 将被所得到的抽样值完全确定。

假定将信号()m t 和周期为T 的冲激函数)t (T δ相乘,如图3-1所示。

乘积便是均匀间隔为T 秒的冲激序列,这些冲激序列的强度等于相应瞬时上()m t 的值,它表示对函数()m t 的抽样。

若用()m t s 表示此抽样函数,则有:()()()s T m t m t t δ=图3-1 抽样与恢复假设()m t 、()T t δ和()s m t 的频谱分别为()M ω、()T δω和()s M ω。

按照频率卷积定理,()m t ()T t δ的傅立叶变换是()M ω和()T δω的卷积:[]1()()()2s T M M ωωδωπ=* 因为 2()T Ts n n Tπδδωω∞=-∞=-∑Ts πω2=所以 1()()()s T s n M M n T ωωδωω∞=-∞⎡⎤=*-⎢⎥⎣⎦∑由卷积关系,上式可写成1()()s s n M M n T ωωω∞=-∞=-∑该式表明,已抽样信号()m t s 的频谱()M s ω是无穷多个间隔为ωs 的()M ω相迭加而成。

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可能实现的。因为冲击序列在实际中是不能获得的,即使能获得,
由于抽样后信号的频谱为无穷大, 对有限带宽的信道而言也无法传
递。因此,在实际中通常采用脉冲宽度相对于抽样周期很窄的窄脉
冲序列近似代替冲激脉冲序列,从而实现脉冲振幅调制。我们介绍
CUST 用窄脉冲序列进行实际抽样的一种脉冲振幅调制方式:自然抽样的
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2、脉冲幅度调制实验注意事项 a、+5V工作 b、按下按键开关:K2、K3、K100、K600 c、按一下“复位”、“开始”与“PAM”功能 键,显示代码“8” d、外加800Hz的信号从S201进入 e、验证取样定理时,有时会产生不同步现象, 在示波器中观察不到稳定的信号。此时可适当 调整外加信号频率,使之同步,有时需要反复 耐心地调整才能观察到。特别当观察fc≤2fsr 时,注意判断区别临界状态时的波形及频率, 并记下奈氏(Nyquist)速率。
脉冲幅度调制实验系统图见下图所示,主要由输入电路、调制电 路、脉冲发生电路、解调滤波电路、功放输出电路等五部分组成
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六、实验内容
1、脉冲幅度调制实验
a 观察被调制信号正弦波形、取样脉冲波形和已调信号波形的相 互之间的关系及特点,特别是音频带内各频率点的情况。(测1个 测量点)
九、实验报告要求
1、结合学过的理论知识简述对本实验原 理的理解,绘出所做实验的电路。 2、列出所测各点的波形、频率、电压(电 平)等有关数据,对所测数据做简要分析 说明。必要时借助于计算公式及推导。 3、请写出思考题答案。
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3、PAM通信系统实验步骤
在 s20l 处 , 分 别 送 fsr=800Hz 、 4KHz信号。分别用示波器观测TP601 、TP606、TP602、TP605各点波形, 并做详细记录、绘图。
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波形的正确画法:
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八、讨论思考题
1、结合实验简述取样定理 2、记录所看到的TP601的陷幅 波形,并说明其产生原因 3、结合实验计算本组实验箱的 输入信号最高频率
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b 观察验证抽样定理,并加以理论分析和必要的说明。
2、PAM通信系统实验
观察整个系统收发各点信号的特点并测量其参数,0~4K音频段 测2个频率点。
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七、实验步骤
1、脉冲幅度调制实验步骤 在S201处,用外加信号源送0—4KHZ音频
带内的频率为800HZ的信号fsr,然后用示波器 在TP601处观察测量,以该点信号输出幅度不 失真时较大为好,如有削顶失真则减小外加信 号源的输出幅度,达到上述要求。TP606处观 察其方波取样脉冲信号。在TP602处观察并用 示波器测量该点波形。并做详细记录、绘图。
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四、实验原理知识点3: PAM
PAM是脉冲载波的幅度随基带信号变化的一种调制方式。若脉 冲载波是冲激脉冲序列,则前面讨论的抽样定理就是脉冲振幅调制 的原理。也就是说,按抽样定理进行抽样得到的信号就是一个PAM 信号。
但是,用冲激脉冲序列进行抽样是一种理想抽样的情况,是不
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【实验性质】:验证性实验
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四、实验原理知识点2:脉冲调制
以时间上离散的脉冲串作为载波,用模拟基带 信号m(t)去控制脉冲串的某参数, 使其按m(t)的 规律变化的调制方式。通常,按基带信号改变脉 冲参量(幅度、宽度和位置)的不同,把脉冲调 制又分为脉幅调制(PAM)、脉宽调制(PDM)和脉 位调制(PPM)。 下面介绍脉冲振幅调制,它是脉 冲编码调制的基础。
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三、实验仪器仪表
1、双踪示波器 2、低频信号源 3、通信系统实验箱
一台 一台 一套
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四、实验原理知识点1:低通抽样定理
m值(序t),列一如m个(果n频T抽带s)样无限频失制率真在f地s(大0重, 于f建H或)原赫等始内于信的2f号时H,间则m(连可t).续以信由号样
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四、实验原理知识点2:脉冲调制
x (t)
假 设信 号波 形
O
t
脉 冲高 度在 变化
PAM 波 形
O
t
脉 冲位 置不 变宽 度变 化 PDM 波 形
O
t
脉 冲宽 变不 变脉 冲 位置 在变 化
PP M 波 形
O
t
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M() m(t)t Nhomakorabea(a) s(t) A
T
t
(b) ms(t)
t (c)
CUST
-H O H
|S()|
£ 2 -
-2H O
2H
2
|Ms()|
£ -
2
-2H O
2H
2
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五、实验原理电路图
脉冲调幅。
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自然抽样的脉冲调幅
自然抽样又称曲顶抽样,它是指抽样后的脉冲幅度(顶部)随被抽样信 号m(t)变化,或者说保持了m(t)的变化规律。 自然抽样的脉冲调幅原理框图 如下图 所示。
m(t)
ms(t) 理想 m(t) 低通
s(t)
设模拟基带信号m(t)的波形及频谱如图 (a)所示,脉冲载波以s(t)表示, 它是宽度为τ,周期为Ts的矩形窄脉冲序列,其中Ts是按抽样定理确定的,这 里取Ts=1/(2 fH)。s(t)的波形及频谱如图 (b)所示,则自然抽样PAM信号(波形 及频谱见图(c))为m(t)与s(t)的乘积,即
此定理告诉我们:若m(t)的频谱在某一角频 率 其ω间H隔以不上大为于零1,/(2则fHm)秒(t)的中均的匀全抽部样信序息列完里全。包换含在句 话说,在信号最高频率分量的每一个周期内起码 应抽样两次,或者说,抽样速率fs(每秒内的抽
CUST 样 会产点生数失)真应,不这小种于失2f真H,叫若混抽叠样失速真率。fs<2fH,则 通信工程专业实验室
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