现代通信技术实验平台说明书 呆口一致。 2.信号线连接:
使用专用导线按照下表格进行信号线连接: 源端 目的端 连线作用 P03(底板) 32P01(H) 将连续的模拟信号送入抽样单元信号输入端; P09(底板) 32P02(H) 将抽脉冲送入抽样单元脉冲输入端; 32P03(H) 3.加电
打开系统电源开关,底板的电源指示灯正常显示。若电源指示灯显示不正常,请立即关闭电源,查找异常原因。 4.输入模拟信号观察
将DDS信号源产生的三角波(模拟信号最好用复杂信号,如三角波,根据本实验平台恢复滤波器带宽,三角波频率选1.5KHZ较好)送入抽样模块的32P01点,用示波器在32P01处观察,调节电位器W01,使该点三角波信号幅度约2V(峰一峰值)。 5.抽样脉冲观察
当DDS信号源处于“抽样”状态时(D04D03D02D01=0000),旋转SS01可改变取样脉冲(P09)的频率。示波器接在32P02上,可观察取样脉冲波形。 考虑到1.5KHZ三角波有效带宽不低于4.5KHZ(三次谐波),因此抽样频率要大于9KHZ。 6.抽样信号观察
示波器接在32TP01上,可观察PAM取样信号,示波器接在32P03上,调节“PAM脉冲幅度调制”上的32W01可改变PAM信号传输信道的特性,PAM取样信号波形会发生改变。 7.取样恢复信号观察
PAM解调用的低通滤波器电路(接收端滤波放大模块,信号从P14输入)设有两组参数,其截止频率分别为2.6KHZ、5KHZ。调节不同的输入信号频率和不同的抽样时钟频率,用示波器观测各点波形,验证抽样定理,并做详细记录、绘图。(注意,调节32W01应使32TP01.32P03两点波形相似,即以不失真为准。) 8.改变模拟信号和抽样脉冲参数
修改模拟信号的频率及类型吗,修改抽样脉冲的频率,重复上述操作。 可以尝试下表所示组合,分析实验结果:
模拟信号 1K三角波 1K三角波 1K正弦波 抽样脉冲 10K 10K 10K 11
P14(底板) 将抽样后的信号送入接收滤波器及功放输入端。 恢复滤波器 5K 2.6K 5K
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电话语音信号 电话语音信号 9.关机拆线
实验结束,关闭电源,拆除信号连线,并按要求放置好实验模块。
8K 6K 5K 5K 六、实验报告要求
1. 简述抽样定理及PAM实验原理,并画出实验框图。
2. 写出自行设计的实验步骤,记录实验时各种测试条件,所测各点的波形、频率、电压等各项测试数据并验证抽样定理。
3. 说明抽样后信号经过PAM模拟信道传输及接收数字低通滤波器后,波形将会出现哪些失真。
4. 对上述1.5KHZ三角波抽样,分析应选用那种带宽的恢复滤波器,为什么?
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实验4 基带信号的常见码型变换实验
一、实验目的
1.熟悉RZ、BNRZ、BRZ、CMI、曼彻斯特、密勒、PST码型变换原理及工作过程; 2.观察数字基带信号的码型变换测量点波形。
二、实验仪器
1.时钟与基带数据发生模块,位号:G 2.20M双踪示波器1台
三、实验工作原理
在实际的基带传输系统中,传输码的结构应具有下列主要特性: 相应的基带信号无直流分量,且低频分量少; 便于从信号中提取定时信息;
信号中高频分量尽量少,以节省传输频带并减少码间串扰; 不受信息源统计特性的影响,即能适应于信息源的变化; 编译码设备要尽可能简单 1.1 单极性不归零码(NRZ码)
单极性不归零码中,二进制代码“1”用幅度为E的正电平表示,“0”用零电平表示,单极性码中含有直流成分,而且不能直接提取同步信号。
?E10100110
0图16-1 单极性不归零码
1.2 双极性不归零码(BNRZ码)
二进制代码“1”、“0”分别用幅度相等的正负电平表示,当二进制代码“1”和“0”等概出现时无直流分量。
?E101001100?E
图 16-2 双极性不归零码
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现代通信技术实验平台说明书 1.3 单极性归零码(RZ码)
单极性归零码与单极性不归零码的区别是码元宽度小于码元间隔,每个码元脉冲在下一个码元到来之前回到零电平。单极性码可以直接提取定时信息,仍然含有直流成分。
?E10100110
0图 16-3 单极性归零码
1.4 双极性归零码(BRZ码)
它是双极性码的归零形式,每个码元脉冲在下一个码元到来之前回到零电平。
?E101001100?E图 16-4 双极性归零码
1.5 曼彻斯特码
曼彻斯特码又称为数字双相码,它用一个周期的正负对称方波表示“0”,而用其反相波形表示“1”。编码规则之一是:“0”码用“01”两位码表示,“1”码用“10”两位码表示。 例如:
消息代码: 1 1 0 0 1 0 1 1 0? 曼彻斯特码:10 10 01 01 10 01 10 10 01?
曼彻斯特码只有极性相反的两个电平,因为曼彻斯特码在每个码元中期的中心点都存在电平跳变,所以含有位定时信息,又因为正、负电平各一半,所以无直流分量。
?E101001100?E图 16-5 曼彻斯特编码
1.6 CMI码
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CMI码是传号反转码的简称,与曼彻斯特码类似,也是一种双极性二电平码,其编码规则:
“1”码交替的用“11“和”“00”两位码表示; “0”码固定的用“01”两位码表示。 例如:
消息代码:1 0 1 0 0 1 1 0? CMI码: 11 01 00 01 01 11 00 01? 或: 00 01 11 01 01 00 11 01?
?E101001100?E图 16-6 CMI码
1.7 密勒码
米勒(Miller)码又称延迟调制码,它是双向码的在一种变形。 它的编码规则如下:
“1”码用码元间隔中心点出现跃变来表示,即用“10”或“01”表示。具体在选择“10”或“01”编码时需要考虑前一个码元编码的情况,如果前一个码元是“1”,则选择和这个“1”码相同的编码值;如果前一个码元为“0”,则编码以边界不出现跳变为准则,如果“0”编码为“00”,则紧跟的“1”码编码为“01”,如果“0”编码为“11”,则紧跟的“1”码编码为“10”。
“0”码则根据情情况选择用“00”或“11”表示。具体在选择“00”或“11”编码时需要考虑前一个码元编码的情况,如果前一个码元为“0”,则选择和这个“0”码不同的编码值;如果前一个码元为“1”,则编码以边界不出现跳变为准则,如果“1”码编码为“01”,则紧跟的“0”码编码应为“11”,如果“1”码编码为“10”,则紧跟的“0”码编码应为“00”。
具体编码示例如下: 例如:
消息代码:1 1 0 1 0 0 1 0? 密勒码: 10 10 00 01 11 00 01 11? 或: 01 01 11 10 00 11 10 00?
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