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通信系统设计实训.
通信系统综合设计实训2
学 院: 通信与信息工程学院
专 业: 电子信息工程
指导教师: 李 季 碧
班 级: 0121208班
姓 名: 周 易 德
学 号: 2012214709
2015年 3月 14 日
实验一:模拟调制系统的仿真设计
一、实验目的
1、掌握模拟调制系统的调制和解调原理;
2、理解相干解调。
二、仿真内容
1、画出AM、DSB、SSB调制信号的时域波形和频谱图。
2、完成DSB信号的调制和相干解调。
3、完成DSB信号本地载波同频不同相时的解调。
三、DSB系统模型
仿真步骤及输出结果
AM、DSB、SSB调制信号的时域波形和频谱图
基带信号为fm=1hz的余弦信号,载波为fc=10Hz的余弦信号。绘制基带信号、载波信号和已调信号的时域波形及其频谱。
DSB信号的相干解调
将 DSB 已调信号与相干载波相乘; 设计低通滤波器, 将乘法器输出中的高频成分滤除,得到解调信号,比较解调信号和原始的基带信号。
本地载波非相干时的DSB解调
假定相位偏移分别为pi/8 pi/4 pi/3 pi/2时,绘制解调信号的波形。
思考题
1、AM和DSB信号的功率谱的区别是什么?
答:如图所示,AM信号功率谱在载频处有较高的功率分布,而DSB在载频处没有功率分布。
2、采用相干解调时,接收端的本地载波与发送载波同频不同相时,对解调性能
有何影响?
答:如实验结果(下图),可知随着相偏越来越大,解调器输出波形幅度也越来越小,并最终在相偏π/2时,幅度变为0。
心得体会
在本次的实验中,我学会了matlab的基本使用方法并复习了通信原理的相关知识;认识到了matlab在通信系统设计中的巨大作用;也坚定了我努力学习掌握matlab这一有力的数学工具的决心。在以前的学习中,一直没能直观地理解数学软件是如何解决实际问题的。感谢学校和老师给我们提供了这样一门实践类课程,我一定在明后天的实验中珍惜这个宝贵的机会。
实验代码
close all;clear all;clc;
fc=10000;
fm=1000;
fs=fc*10;%每周期采样10次
dt=1/fs;
t=0:dt:6/fm;
%基带信号与载波
mt=cos(2*pi*fm*t);
ct=cos(2*pi*fc*t);
%DSB波与AM波
s_am=(mt+1).*ct;
s_dsb=mt.*ct;
s_ssbu=0.5*ct.*mt-imag(0.5*sin(2*pi*fc*t).*hilbert(mt));
s_ssbl=0.5*ct.*mt+imag(0.5*sin(2*pi*fc*t).*hilbert(mt));
%dsb解调
s =s_dsb.*ct; %dsb通过乘法器
wc=1.5*2*pi*fm/fs;B=fir1(16,wc/pi);%滤波器设计
so=filter(B,1,s);
%本地载波出现相偏
so1=filter(B,1,s_dsb.*cos(2*pi*fc*t+pi/8));
so2=filter(B,1,s_dsb.*cos(2*pi*fc*t+pi/4));
so3=filter(B,1,s_dsb.*cos(2*pi*fc*t+pi/3));
so4=filter(B,1,s_dsb.*cos(2*pi*fc*t+pi/2));
%fft
n=4096;
f=(0:n-1)*fs/n;
f=f-0.5*fs;
MT=fftshift(fft(mt,n));
AM=fftshift(fft(s_am,n));
DSB=fftshift(fft(s_dsb,n));
CT=fftshift(fft(ct,n));
SSB=fftshift(fft(s_ssbu,n));
SSB2=fftshift(fft(s_ssbl,n));
S=fftshift(fft(s,n));
SO=fftshift(fft(so,n));
%时域波形输出
figure(1);
subplot(2,1,1);
plot(t,mt);
xlabe
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