通信原理实验报告9.doc

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1、中北大学通信工程系实验报告实验成绩实验名称: 相移键控(PSK/DPSK)调制与解调 实验类型:验证型 设计型 综合型 班级学号: 姓名: 指导教师: 1、 实验目的:1、掌握绝对码、相对码的概念以及它们之间的变换关系和变换方法。2、掌握产生PSK(DPSK)信号的方法。3、掌握PSK(DPSK)相干解调的原理4、掌握绝对码波形与DPSK信号波形之间的关系2、 实验内容及要求:1、观察绝对码和相对码的波形。2、观察PSK(DPSK)信号波形。3、观察PSK(DPSK)相干解调器各点波形。3、 实验原理及设计思想:1、PSK调制原理PSK调制在数字通信系统中是一种极重要的调制方式,它的抗干扰噪声

2、性能及通频带的利用率均优先于ASK移幅键控和FSK移频键控。因此,PSK技术在中、高速数据传输中得到了十分广泛的应用。2DPSK解调原理本实验采用的是极性比较法,DPSK信号经过乘法器(MC1496)与载波信号相乘后,可通过OUT4观察,然后经过低通滤波器(由TL082组成)去除高频成分,得到包含基带信号的低频信号,再依次经过放大电路(由TL082组成)、比较器(LM339)、抽样判决器(74HC74)得到差分编码的基带信号,最后通过差分译码电路(74HC74、74HC86)还原成绝对码波形即DPSK解调信号。其判决电压可通过标号为“DPSK判决电压调节”的电位器进行调节,抽样判决用的时钟信号

3、就是DPSK基带信号的位同步信号,解调中的载波信号就是DPSK调制中的同相载波。电路不通过差分译码产生的信号为PSK解调信号。2DPSK解调最常用的方法是极性比较法和相位比较法,这里采用的是极性比较法对2DPSK信号进行解调,原理框图如图10-3(a)所示。2PSK调制信号从“PSKIN”输入,位同步信号从“PSK-BS”输入,同步载波从“载波输入”点输入。调制信号经过U11(MC1496)与载波信号相乘后,去掉了调制信号中的载波成分,再经过低通滤波器去除高频成分,得到包含基带信号的低频信号,对此信号进行抽样判决(抽样判决器由U15(74LS74)构成,其时钟为基带信号的位同步信号),将K1的

4、2、3脚相连,即可得到基带信号,对于2DPSK信号,将K1的1、2脚相连,即将PSK解调信号再经过逆差分变换电路(由U15(74LS74)、U13(74LS86)组成),就可以得到基带信号了。4、 实验方案:1、 PSK/DPSK调制实验1、 将信号源模块和模块3、4、7固定在主机箱上,将黑色塑封螺钉拧紧,确保电源接触良好。2、 连接实验线路,将开关K3拨到“PSK”端,以信号输入点“PSK-NRZ”的信号为内触发源,用双踪示波器同时观察点“PSK-NRZ”与“PSK-OUT”输出的波形。3、 不改变PSK调制实验连线。将开关K3拨到“DPSK”端,增加连线,以信号输入点“PSK-NRZ”的信

5、号为内触发源,用双踪示波器同时观察点“PSK-NRZ”与“PSK-OUT”输出的波形。4、 通过信号源模块上的拨码开关S4改变PN码频率后送出,重复上述实验。2、 PSK/DPSK解调实验1、 恢复PSK调制实验的连线,K3拨到“PSK”端,然后增加连线。2、 将模块7上的拨码开关S2拨为“0110”,观察模块4上信号输出点“PSK-DOUT”处的波形。并调节模块4上的电位器W4,直到在该店观察到稳定的PN码。3、 用示波器双踪分别观察模块3上的“PSK-NRZ”和模块4上的“OUT3”处的波形,比较二者波形。4、 通过信号源模块上的拨码开关S4改变PN码频率后送出,重复上述实验。5、 DPSK解调与PSK解调基本相同,她多了一个逆差分变换过程,注意通过开关K1选择DPSK方式解调,学生可以在老师的指导下完成自己连线观察解调波形。5、 实验使用仪器:1、信号源模块2、号模块3、号模块4、号模块5、示波器6、 实验数据记录及结果分析: 7、 实验总结:

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