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实验1 软件无线电技术实验之六(AM调制)

实验1 软件无线电技术实验之六(AM调制)
实验1 软件无线电技术实验之六(AM调制)

实验1 软件无线电技术实验之六(AM 调制)

一、实验目的

1.掌握AM 调制的基本原理; 2.掌握AM 调制过程和对应的波形;

3.了解采用DSP 软件编程完成AM 调制的过程。

二、实验设备

1. 线路均衡、软件无线电调制模块,位号A (实物图片见第99页)

2. 时钟与基带数据发生模块,位号:G (实物图片见第3页)

3. 20M 双踪示波器1台

三、实验原理

幅度调制是调制信号去控制高频正弦载波的幅度,使其按调制信号的规律变化的过程。幅度调制器的一般模型如下图19-1所示。

图19-1 幅度调制器的一般模型

其中)(t x 为调制信号, )(cos t c ω为载波信号,)(t x c 为已调信号,则已调信号的时域和频域一般表达式分别为:

)(*)(cos )()(t h t t x t x c c ω=

)()]()([2

1

)(ωωωωωωH X X X C C C -++=

式中,)(ωC X 为调制信号)(t x 的频谱,)()(t h H ?ω,c ω为载波角频率。

由以上表达式可见,对于幅度调制信号,在波形上,它的幅度随基带信号规律而变化;在频谱结构上,它的频谱完全是基带信号频谱在频域内的简单搬移。由于这种搬移是线性的,因此幅度调制通常又称为线性调制,相应地,幅度调制系统也称为线性调制系统。

在上图的一般模型中,适当选择滤波器的特性)(ωH ,便可得到各种幅度调制信号,例如:常规调幅(AM )、抑制载波双边带调幅(DSB-SC )、单边带调制(SSB )和残留边带调制(VSB )信号等,本章主要完成的实验是AM 、DSB 和SSB 。

硬件结构框图如下图19-2所示,本章的试验主要通过DSP 软件完成幅度调制,其中D/A 采用了双路D/A ,同时输出原始调制信号和已调信号。本模块的硬件电路是采用了第三章软件无线电的调制模块来完成。

图19-2 幅度调制器的硬件结构框图

在图19-3中,若假设滤波器为全通网络()(ωH =1),调制信号)(t x 叠加直流A 0

后再与载波相乘,则输出的信号就是常规振幅调制(AM )信号。 AM 调制器模型如图19-2所示。

图19-3 AM 调制器模型图

振幅调制信号的时域表达式为:

t t A t t x A t x c c AM ωωcos )()(cos )](0[)(=+=

A 0为外加的直流分量,)(t x 可以是确知信号也可以是随机信号,但通常认为其平均值为0,即没有直流分量。另外0)(A t x <

,|A(t)|为已调波形的包络,0)(A t x <的情况下,A(t)是正的。x(t)、A(t)和x AM (t)的波形如图19-4、19-5、19-6所示。

图19-4 x(t)波形图 图19-5 A(t)波形图

图19-6 x AM (t)的波形图

可见AM 信号波形的包络与输入调制信号)(t x 成正比但为了保证包络检波时不发生失真,必须满足 max 0)(t x A >,否则将出现过调幅现象而带来失真。

在频域调幅波的频谱密度函数)(ωAM X 为:

)]()(

[2

1

)]()([)(0C C c C AM X X A X ωωωωω

ωδωωδπω++-+-++=

图19-7表示x(t)的频谱函数,图19-8表示x AM (t)的频谱函数。AM 信号的频谱)

(ωAM X 是由载频分量和上、下两个边带组成(通常称为频谱的上边带和下边带)。上边带的频谱与原调制信号的频谱结构相同,下边带是上边带的镜像。显然,无论是上边带还是下边带,都含有原调制信号的完整信息。故AM 信号是带有载波的双边带信号。

图19-7 x(t)的频谱函数图

图19-8 x AM (t)的频谱函数图

DSB 信号的带宽和发送功率

AM 信号的带宽为基带信号带宽的两倍:Bx B AM 2=, 式中,Bx 为调制信号x(t)的带宽。振幅调制信号的一个重要的参数是调幅度m ,它的定义为:

min

max min

max )]([)]([)]([)]([t A t A t A t A m +-=

一般情况下m 小于1,只有A(t)min 为负值时,出现过调幅时,m 才大于1。 振幅调制后的平均功率由不带信息的载波功率C S 和携带信息的边带功率X C S S 两部分

组成(其中X S 是归一化的信号平均功率)。把边带功率X C S S 和AM S 总功率的比值称为调制效率,用符号AM η表示:

X

C C X

C AM X C AM S S S S S S S S +=

=

η

AM η一般都是比较低的,这是振幅调制的一个很大的缺点。

调幅信号的解调有两种主要的方法,一种是同步解调,另一种是不用本地同步载波的包络检波法解调。由于包络检波法电路简单又不需要本地同步载波,因此目前对AM 信号的解调都是用包络检波法。这里就不详细介绍了。

本实验中硬件电路采用软件无线电模块,利用TMS320C5402的DSP 作为CPU ,可通过软件来产生调制信号x(t)以及对它的AM 调制。由调制DSP 产生一个载波,和要调制的原始信号之间进行AM 调制,通过DSP 的MCBSP1串口发送,再通过D/A 转换(双路D/A ,输出原始信号和已调信号)来观测波形。

四、实验内容

1.基本试验

(1) 设置软件无线电调制模块的拨动开关41SW01,将拨动开关1~4设置为”0111”(向上拨为“1”,向下拨为“0”)。

(2) 按下调制模块的复位开关41SW02,启动调制程序。 (3) 在调制模块的测试点41P03观测AM 调制之后的信号波形。

(4) 在调制模块的41TP04观测原始调制信号的波形(一个2KHZ 的正弦波信号)。 2. 学生二次开发试验

根据模块上提供的仿真器JTAG 接口和CCS 仿真软件,自主设计一个DSP 软件程序,通过DSP 的MCBSP 串口、双路D/A 电路,来完成一个AM 的调制实验。并根据上述各测试点,测试各点波形。

(1) 将DSP 仿真器和模块JTAG 接口相连。 (2) 启动CCS 。

(3) 软件配置DSP 的工作频率。 (4) 配置DSP 的MCBSP 端口。 (5) 由DSP 产生原始调制信号和载频。

(6) 在调制模块通过算法完成原始信号的AM调制,,将原始信号和已调信号数据通过

MCBSP1的DX传送给双路D/A转换芯片,,由运放放大输出。

(7) 通过示波器来观测测试点的波形。

五、实验报告及要求

1. 简述AM调制的工作原理及工作过程。

web前端开发技术实验报告 实验三

长春大学 20 15 —2016学年第二学期Web前端开发技术课程 实验报告 学院:计算机科学技术专业:软件工程 班级:软件15402

学号:041440210 姓名:王悦 任课教师:车娜 实验三 CSS网页布局 一、实验目的 1.掌握CSS盒子模型的概念,能够灵活运用盒子模型布局页面; 2.掌握盒子模型相关属性,能够使用它们熟练地控制网页元素; 3.理解块元素与行内元素的区别,能够对它们进行转换。 二、内容及要求 运用盒子模型的相关属性实现网页弹出框效果,满足如下要求: 1.网页弹出框由上面的标题和下面的宣传内容两部分组成; 2.标题通过h2定义; 3.在段落文本中内容部分由h3和p标记进行定义; 4.应用

标记、标记、边框属性、背景属性等设计页面结构效果。 三、实验原理 盒子模型:把HTML页面中的元素看作是一个矩形的盒子,也就是一个盛装内容的容器。每个矩形都由元素的内容、内边距(padding)、边框(border)和外边距(margin)组成。
标记:是一个区块容器标记,可以将网页分割为独立的、不同的部分,以实现网页的规划和布局。 边框属性:使用border-style、border-width、border-color等属性可以实现丰富的边框效果。 padding属性:设置内边距,即元素内容与边框之间的距离,也常常称为内填充。 margin属性:设置外边距,即元素边框与相邻元素之间的距离。 background-color:设置网页元素的背景颜色,默认值为transparent,即背景透明,这时子元素会显示其父元素的背景。 background-image属性:将图像作为网页元素的背景。 标记:行内元素。之间只能包含文本和各种行内标记,如加粗标记、倾斜标记等,中还可以嵌套多层

BPSK调制及解调实验报告

实验五BPSK调制及解调实验 一、实验目的 1、掌握BPSK调制和解调的基本原理; 2、掌握BPSK数据传输过程,熟悉典型电路; 3、了解数字基带波形时域形成的原理和方法,掌握滚降系数的概念; 4、熟悉BPSK调制载波包络的变化; 5、掌握BPSK载波恢复特点与位定时恢复的基本方法; 二、实验器材 1、主控&信号源、9号、13号模块各一块 2、双踪示波器一台 3、连接线若干 三、实验原理 1、BPSK调制解调(9号模块)实验原理框 PSK调制及解调实验原理框图 2、BPSK调制解调(9号模块)实验框图说明 基带信号的1电平和0电平信号分别与256KHz载波及256KHz反相载波相乘,叠加后得到BPSK调制输出;已调信号送入到13模块载波提取单元得到同步载波;已调信号与相干载波相乘后,经过低通滤波和门限判决后,解调输出原始基带信号。 四、实验步骤 实验项目一 BPSK调制信号观测(9号模块) 概述:BPSK调制实验中,信号是用相位相差180°的载波变换来表征被传递的信息。本项目通过对比观测基带信号波形与调制输出波形来验证BPSK调制原理。 1、关电,按表格所示进行连线。

2、开电,设置主控菜单,选择【主菜单】→【通信原理】→【BPSK/DBPSK数字调制解调】。将9号模块的S1拨为0000,调节信号源模块W3使256 KHz载波信号峰峰值为3V。 3、此时系统初始状态为:PN序列输出频率32KHz。 4、实验操作及波形观测。 (1)以9号模块“NRZ-I”为触发,观测“I”; (2)以9号模块“NRZ-Q”为触发,观测“Q”。 (3)以9号模块“基带信号”为触发,观测“调制输出”。 思考:分析以上观测的波形,分析与ASK有何关系? 实验项目二 BPSK解调观测(9号模块) 概述:本项目通过对比观测基带信号波形与解调输出波形,观察是否有延时现象,并且验证BPSK解调原理。观测解调中间观测点TP8,深入理解BPSK解调原理。 1、保持实验项目一中的连线。将9号模块的S1拨为“0000”。 2、以9号模块测13号模块的“SIN”,调节13号模块的W1使“SIN”的波形稳定,即恢复出载波。 3、以9号模块的“基带信号”为触发观测“BPSK解调输出”,多次单击13号模块的“复位”按键。观测“BPSK解调输出”的变化。 4、以信号源的CLK为触发,测9号模块LPF-BPSK,观测眼图。 思考:“BPSK解调输出”是否存在相位模糊的情况?为什么会有相位模糊的情况? 五、实验报告 1、分析实验电路的工作原理,简述其工作过程; 输入的基带信号由转换开关转接后分成两路,一路经过差分编码控制256KHz的载频,另一路经倒相去控制256KHz的载频。???解调采用锁相解调,只要在设计锁相环时,使它锁定在FSK的一个载频上此时对应的环路滤波器输出电压为零,而对另一载频失锁,则对应的环路滤波器输出电压不为零,那末在锁相环路滤波器输出端就可以获得原基带信号的信息。? 2、分析BPSK调制解调原理。 调制原理是:基带信号先经过差分编码得到相对码,再根据相对码进行绝对调相, 即将相对码的1电平和0电平信号分别与256K载波及256K反相载波相乘,叠加后得到DBPSK 调制输出。?

WEB开发技术实验报告

实验一JSP开发环境构建 实验目的:了解动态页面技术及B/S系统 掌握开发环境的构建 理解Eclipse开发WEB应用 实验内容: 实训项目一:安装JDK并配置环境变量 请阐述配置环境变量的方法: 实训项目二:安装TOMCAT并配置Server.xml修改端口号为8090 问题一:如何测试TOMCAT是否已经成功启动? 问题二:在浏览器地址栏输入什么地址可以访问到TOMCA T的测试页? 请阐述配置Server.xml修改端口号为8090基本实验步骤: 实训项目三:应用Eclipse建立项目并浏览一个JSP页面 请阐述应用Eclipse建立项目并浏览一个JSP页面基本实验步骤: 实验心得:(遇到了哪些问题,如何解决的,有那些体会) 实验二JSP语法 实验目的:了解JSP程序的组成元素 掌握JSP中使用JA V A程序片段的方法 实验内容: 实训项目一:编写一个JSP页面输出26个小写英文字母表 实训项目二:编写页面实现九九乘法表 实训项目三:利用成员变量被所有客户共享这一性质,实现一个简单的计数器 实训项目四:使用JA V A表达式输出系统当前时间 实训项目五:编写程序shijian2_9.jsp和computer.jsp两个页面,在第一个页面中使用include动作标记动态包含文件computer.jsp,并向它传递一个矩形的长和宽,computer.jsp 收到参数后,计算矩形的面积,并显示结果。 实训项目六:编写3个JSP页面:main.jsp,first.jsp和second.jsp,将3个JSP文件保存在同一个WEB工程中,main.jsp使用include动作标记加载first.jsp和second.jsp页面。First.jsp 页面可以画一张表格,second.jsp页面可以计算两个正整数的最大公约数。当first.jsp被加载时,获取main.jsp页面include动作标记的param子标记提供的表格行数和列数,当second.jsp 被加载时,获取main.jsp页面include动作标记的param子标记提供的两个正整数的值。 要求:上机编程完成上述实训项目,上机演示给教师检查,从中挑选三个程序的核心代码写在实训报告上 实验核心代码:

matlab实验报告 数字调制解调

实验报告 姓名:李鹏博实验名称:数字调制解调 学号:2011300704 课程名称:数字信号处理 班级:03041102 实验室名称:航海西楼303 组号: 1 实验日期:2014.06.27 一、实验目的、要求 掌握掌握数字调制以及对应解调方法的原理。 掌握数字调制解调方法的计算机编程实现方法,即软件实现。 二、实验原理 二进制数字频率调制(2FSK) 二进制数字频率调制,简称频移键控2FSK,是利用二进制数字基带信号控制载波的频率,进行频谱变换的过程。在发送端,由基带信号控制载波,用不同频率的载波振荡信号来传输数字信号“1”和“0”;接收端则根据不同频率的载波信号,将其还原成相应的数字基带信号。 PSK调制 在PSK调制时载波的相位随调制信号状态不同而改变。如果两个频率相同的载波同时开始振荡这两个频率同时达到正最大值同时达到零值同时达到负最大值此时它们就处于“同相”状态如果一个达到正最大值时另一个达到负最大值则称为“反相”。把信号振荡一次一周作为360度。如果一个波比另一个波相差半个周期两个波的相位差180度也就是反相。当传输数字信号时“1”码控制发0度相位“0”码控制发180度相位。 三、实验环境 PC机,Windows2000,office2000,Matlab6.5以上版本软件。 四、实验内容、步骤 实验内容 已知消息信号为一个长度为8的二进制序列;载波频率为 800 c f Hz ,采样频率为 4KHz。编程实现一种调制、传输、滤波和解调过程。 实验步骤 根据参数产生消息信号s和载波信号。调用函数randint生成随机序列。 编程实现调制过程。调用函数y=fskmod(s,M,FREQ_SEP,NSAMP)完成频率调制,y=pskmod(s,M) 完成相位调制,或者。调用函数modulate完成信号调制。 编程实现信号的传输过程。产生白噪声noise,并将其加到调制信号序列。或者调用函

DBPSK调制解调实验

班级:2016112 学号:20161223 姓名:谢峻漪 实验三DBPSK调制/解调实验 一、实验目的 1、了解BPSK差分解调的基本工作原理; 2、掌握DBPSK数据传输过程; 二、预备知识 1、差分BPSK的解调基本工作原理; 2、软件无线电的基本概念; 三、实验仪器 1、J H5001-4实验箱一台; 2、20MHz示波器一台; 四、实验原理 差分BPSK是相移键控的非相干形式,它不需要在接收机端恢复相干参考信号。非相干接收机容易制造而且便宜,因此在无线通信系统中被广泛使用。在DBPSK系统中,输入的二进制序列先差分编码,然后再用BPSK调制器调制。差分编码后的序列﹛a n﹜是通过对输入b n与a n-1进行模2和运算产生的。如果输入的二进制符号b n为0,则符号a n与其前一个符号保持不变,而如果b n为1,则a n与其前一个符号相反。 差分编码原理为: n ) a⊕ - = n a b ( ( )1 (n ) 其实现框图如图4.3-1所示: 图4.3-1 差分编码示意图 一个典型的差分编码调制过程如4.3-2图所示:

图4.3-2 差分编码与载波相位示意图 在DBPSK 中,其不需要进行载波恢复,但位定时仍是必须的。在DPSK 中如何恢复位定时信号,初看起来比较复杂。我们仍按以前的信号定义,如图4.3-3所示: 图4.3-3 位定时误差信号提取 实际上其与相干BPSK 中的位定时恢复是一样的,由由其存在一个较小的系统剩余频差(发送中频与接收本地载波的频差,其与码元速率相比而言一般较小),结果是在每个剩余频差的周期中,具有很多有码元信号(例如对于64KBPS 的速、剩余频差为1KHZ ,则每个剩频差的周期中可包含64个码元符号)。从这些码元信号中可以根据下面的公式对位定时误差的大小进行计算: )]2()2()[()(+--=n S n S n S n e b 当然在剩余载波发生正负变化时,按上式提取的位定时误差信号可能出现不正确的情况,但只要在位定时误差信号的输出端加一滤波器,就可以克服在DBPSK 中剩余载波的影响(在相对剩余载波不大时)。 对位定时的调整如下:如果0)(>n e b ,则位定时抽样脉冲向前调整;反之应向后调整。 对DBPSK 的解调是通过比较接收相邻码元信号(I ,Q )在星座图上的夹角,如果大于900 则为1,否则为0,如图4.3-4所示:

2FSK数字频率调制解调仿真通信原理课程设计

XXXXXXXXXXXX 通信原理课程设计 题目2FSK数字频率调制解调计算机仿真 院(系)电子工程与电气自动化学院 专业电子信息工程 学生姓名XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 学号XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 指导教师XXXXXX 职称讲师 论文字数

摘要 本文主要利用Systemview来实现2FSK数字调制系统解调器的设计。该设计模块包含信源调制、发送滤波器模块、信道、接收滤波器模块、解调以及信宿,并对各个模块进行相应的参数设置。在此基础上熟悉Systemview的功能及操作,最后通过观察仿真波形进行波形分析及系统的性能评价。 2FSK信号的产生方法主要有两种:一种是模拟调频法,另一种是键控法,即在二进制基带矩形脉冲序列的控制下通过开关电路对两个不同的独立频率源进行选通,使其在每一个码元Ts期间输出f1或f2两个载波之一。这两种方法产生2FSK信号的差异在于:由调频法产生的2FSK信号在相邻码元之间的相位是连续变化的,而键控法产生的2FSK信号是由电子开关在两个独立的频率源之间转换形成,故相邻码元之间的相位不一定连续。本实验采用的是模拟调频法产生2FSK信号。2FSK信号的接受也分相干和非相干接受两种,非相干接收方法不止一种,他们都不利用信号的相位信息。故本设计采用相干解调法。 关键词:2FSK Systemview 调制解调误码率 Computer simulation of 2FSK modulation and demodulation Abstract The design of this paper use Systemview to achieve 2FSK demodulator for digital

web前端设计与开发-实验目的及要求 (2)

web前端设计与开发实验 实验须知: 1.本实验课程一共有6个实验,围绕“个人主页”的主题,(1)使用Axure制作网站 的页面原型;(2)使用HTML标签设计页面的结构;(3)使用CSS控制页面的表现;(4)使用JavaScript脚本实现网页的交互效果;(5)并使用PhotoShop完善网站的视觉设计(6)最终呈现一个完整的“个人主页”网站。 2.网站推荐使用“一页式”的“响应式设计”,但这不是必须的。 3.网站如果采用“一页式”设计,则必须有三屏内容;如果是多网页设计,则必须有 三个页面,包括首页。 实验1:网站页面原型设计 实验目的: 1.掌握Axure工具的使用; 2.领会网站设计的思想; 3.理解页面原型的作用。 实验要求: 1.网站主题:“个人主页”或“个人求职主页”; 2.网站推荐使用“一页式”的“响应式设计”,但这不是必须的; 3.网站如果采用“一页式”设计,则必须有三屏内容;如果是多网页设计,则必须有 三个页面,包括首页在内; 4.要求设计出网页的基本结构,并有一定的交互效果; 5.尽可能设计出高保真型原型。 实验2:网站页面HTML设计与实现 实验目的: 1.掌握HTML标签的使用; 2.理解HTML标签的语义; 3.合理使用HTML标签结构化页面元素。 实验要求: 1.要求使用HTML语言将实验一设计的网页原型实现; 2.要求语义化使用HTML标签,合理地结构化页面元素及内容; 3.要求可适当分析页面布局,加入控制布局的标签; 4.要求设计一个合适的前端框架,即能分类存放不同的文档。 实验3:使用DIV+CSS布局并美化网页 实验目的: 1.掌握CSS基本语法;

通信原理实验 QPSK调制解调实验

HUNAN UNIVERSITY 课程实验报告 题目:十QPSK调制解调实验 指导教师: 学生姓名: 学生学号: 专业班级:

实验10 QPSK调制解调实验 一、实验目的 1. 掌握QPSK调制解调的工作原理及性能要求;了解IQ调制解调原理及特性 2. 进行QPSK调制、解调实验,掌握电路调整测试方法了解载波在QPSK相干及非相干时的解调特性 二、实验原理 1、QPSK调制原理 QPSK又叫四相绝对相移调制,它是一种正交相移键控。QPSK利用载波的四种不同相位来表征数字信息。由于每一种载波相位代表两个比特信息,因此,对于输入的二进制数字序列应该先进行分组,将每两个比特编为一组,然后用四种不同的载波相位来表征。 用调相法产生QPSK调制原理框图如图所示,QPSK的调制器可以看作是由两个BPSK调 制器构成,输入的串行二进制信息序列经过串行变换,变成两路速率减半的序列,电平发生器分别产生双极性的二电平信号I(t)和Q(t),然后对Acosωt和Asinωt进行调制,相 加后即可得到QPSK信号。 二进制码经串并变换后的码型如图所示,一路为单数码元,另外一路为偶数码元,这两个支路互为正交,一个称为同相支路,即I支路;另外一路称为正交支路,即Q支路

2、QPSK解调原理 由于QPSK可以看作是两个正交2PSK信号的合成,故它可以采用与2PSK信号类似的解调方法进行解调,即由两个2PSK信号相干解调器构成,其原理框图如图 三、实验步骤 在实验箱上正确安装基带成形模块(以下简称基带模块)、IQ调制解调模块(以下简称IQ模块)、码元再生模块(以下简称再生模块)和PSK载波恢复模块。 1、QPSK调制实验 a、关闭实验箱总电源,用台阶插座线完成连接 * 检查连线是否正确,检查无误后打开电源。 b、按基带成形模块上“选择”键,选择QPSK模式(QPSK指示灯亮)。 c、用示波器观察基带模块上“NRZ-I,I-OUT,NRZ-Q,Q-OUT”的信号;并分别与“NRZ IN”信号进行对比,观察串并转换情况。 NRZ-I 与NRZ IN I-OUT与NRZ IN NRZ-Q 与NRZ IN Q-OUT与NRZ IN d、观测IQ调制信号矢量图。

实验的三基于某simulink地2FSK数字调制与解调仿真

河北北方学院信工 学院 数据通信原理实验(2013/2014学年第二学期) 课程名称:数据通信原理 题目:基于Simulink的2FSK数字调制与解调 专业班级:信息工程三班 学生姓名:王璐伟201342250 宋帅楠201342291 指导教师:刘钰 设计周数:1周 设计成绩: 2014年11月22日 第1章实验目的

1、熟悉2FSK系统的调制、解调原理 2、进一步熟悉MATLAB环境下的Simulink仿真平台 3、锻炼学生分析问题和解决问题的能力 第2章设计基础及要求 2.1 数字通信系统数学模型 图1.1 数字通信系统模型 图2-1 数字通信系统 典型的数字通信系统由信源、编码解码、调制解调、信道及信宿等环节构成,如图 1-1所示,数字调制是数字通信系统的重要组成部分,数字调制系统的输入端是经编码器编码后适合在信道中传输的基带信号。对数字调制系统进行仿真时,我们并不关心基带信号的码型,因此,我们在仿真的时候可以给数字调制系统直接输入数字基带信号,不用在经过编码器。 2.2 项目目的 基于Simulink的数字通信系统仿真—采用2FSK调制技术 2.2.1技术要求及原始数据 (1)对数字通信系统主要原理和技术进行研究,包括二进制频移键控(2FSK)及解调技术 和高斯噪声信道原理等; (2)建立数字通信系统数学模型; (3)建立完整的基于2FSK的模拟通信系统仿真模型; (4)对系统进行仿真、分析。 2.2.2主要任务 (1)建立模拟通信系统数学模型; (2)利用Simulink的模块建立模拟通信系统的仿真模型; (3)对通信系统进行时间流上的仿真,得到仿真结果;

实验六Web测试

实验六Web测试 实验类别:综合实验 实验目的: 应用Web测试工具对Web系统进行功能和性能测试; 背景知识: 对Web系统测试需要从功能、性能、可用性、安全性等多方面进行测试。 一、功能测试 对Web系统进行功能测试包括以下几个方面: 1. 链接测试 链接是Web 应用系统的一个主要特征,它是在页面之间切换和指导用户去一些不知道地址的页面的主要手段。链接测试可分为三个方面。首先,测试所有链接是否按指示的那样确实链接到了该链接的页面;其次,测试所链接的页面是否存在;最后,保证Web 应用系统上没有孤立的页面,所谓孤立页面是指没有链接指向该页面。 2. 表单测试 当用户给Web 应用系统管理员提交信息时,就需要使用表单操作,例如用户注册、登陆、信息提交等。在这种情况下,我们必须测试提交操作的完整性,以校验提交给服务器的信息的正确性。例如:用户填写的出生日期与职业是否恰当,填写的所属省份与所在城市是否匹配等。如果使用了默认值,还要检验默认值的正确性。如果表单只能接受指定的某些值,则也要进行测试。例如:只能接受某些字符,测试时可以跳过这些字符,看系统是否会报错。 3. Cookies测试 Cookies通常用来存储用户信息和用户在应用系统的操作,当一个用户使用Cookies访问了某一个应用系统时,Web 服务器将发送关于用户的信息,把该信息以Cookies 的形式存储在客户端计算机上,这可用来创建动态和自定义页面或者存储登陆等信息。 如果Web 应用系统使用了Cookies ,就必须检查Cookies 是否能正常工作。测试的内容可包括Cookies 是否起作用,是否按预定的时间进行保存,刷

PSK调制解调实验报告标准范本

报告编号:LX-FS-A22577 PSK调制解调实验报告标准范本 The Stage T asks Completed According T o The Plan Reflect The Basic Situation In The Work And The Lessons Learned In The Work, So As T o Obtain Further Guidance From The Superior. 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

PSK调制解调实验报告标准范本 使用说明:本报告资料适用于按计划完成的阶段任务而进行的,反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想的汇报,以取得上级的进一步指导作用。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、实验目的 1. 掌握二相绝对码与相对码的码变换方法; 2. 掌握二相相位键控调制解调的工作原理及性能测试; 3. 学习二相相位调制、解调硬件实现,掌握电路调整测试方法。 二、实验仪器 1.时钟与基带数据发生模块,位号:G 2.PSK 调制模块,位号A 3.PSK 解调模块,位号C 4.噪声模块,位号B

5.复接/解复接、同步技术模块,位号I 6.20M 双踪示波器1 台 7.小平口螺丝刀1 只 8.频率计1 台(选用) 9.信号连接线4 根 三、实验原理 相位键控调制在数字通信系统中是一种极重要的调制方式,它具有优良的抗干扰噪声性能及较高的频带利用率。在相同的信噪比条件下,可获得比其他调制方式(例如:ASK、FSK)更低的误码率,因而广泛应用在实际通信系统中。本实验箱采用相位选择法实现相位调制(二进制),绝对移相键控(PSK 或CPSK)是用输入的基带信号(绝对码)选择开关通断控制载波相位的变化来实现。相对移相键控(DPSK)采用绝对码与相对码变换后,用相对码控

Web软件技术课程实验二

《Web 软件技术》课程 实验报告 华东理工大学信息学院计算机系 2017年03月03日题目 HTTP 请求对及数据处理 专业 信息工程 班级 信工143 学号 姓名 王钊健 指导教师签名 范贵生

实验二 HTTP请求对及数据处理 姓名王钊健学号专业班级信工143 成绩_________ 实验日期 2017/3/2 实验地点信息大楼 215 指导教师(签名) 一.实验目的 1. 掌握如何获得请求参数; 2. 掌握如何检索请求头; 3. 了解如何通过请求对象获得客户信息; 4. 重点掌握使用请求对象存储数据和请求转发。 二.实验工具与设备 三.实验内容 (一)通过查询串传递请求参数,并在Servlet中检索请求参数 【步骤1】编写下面的Servlet。 import .*; import .*; public class HelloUserServlet extends HttpServlet{ public void service(HttpServletRequest request,HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException{ String userName = ("userName"); PrintWriter pw = (); (""); (""); (""); (""); ("

Hello, " + userName + "

"); (""); (""); } }

【步骤2】使用下面的URL访问之。 :8080/helloapp/hellouser userName=John 将userName的值改为你自己的名字,看输出结果。若不给出查询字符串,结果如何参数值使用汉字如何 (二)通过表单传递请求参数,使用HttpServletRequest对象获得请求参数【步骤1】首先编写一个文件,存放在helloapp目录中。该页面在屏幕上显示一个表单,其中包括姓名和年龄域,点击“确定”按钮后,将表单参数传递给ParamServlet并显示出来。 代码如下: 参数传递

从表单向Servlet传递参数

姓名:
年龄:
【步骤2】编写,其代码如下: import .*; import .*; import .*; public class ParamServlet extends HttpServlet { public void doGet(HttpServletRequest request,

FSK调制解调实验

实验报告册课程:通信系统原理教程 实验:FSK调制解调实验 班级: 姓名: 学号: 指导老师: 日期:

实验四:FSK 调制解调实验 一、实验目的: 1、了解对FSK 信号调制解调原理; 2、根据其原理设计出2FSK 信号的调制解调电路,在对电路进行仿真,观察 其波形,从而检验设计出的调制解调器是否符合要求。 二、实验原理: 2FSK 信号调制: 又称数字调频,它是用两种不同的载频1ω ,2ω来代表脉冲调制信号1 和0,而载波的振幅和相位不变。如果载波信号采用正弦型波,则FSK 信号可表示为: 2FSK 信号()t S 分解为信号()t S 1与()t S 2之和,则有:()()()t S t S t S 21+= 其中:()()()t U t S m 11cos ω=,代表数字码元“1” ()()()t U t S m 22cos ω=,代表数字码元“0” 2FSK 信号调制器模型如下图: 如上图,两个独立的振荡器产生不同频率的载波信号,当输入基带信号()1=t S 时,调制器输出频率为f1的载波信号,当()0=t S 时,反相器的输出()t S 调制器输出频率为f2的载波信号。f1和f2都取码元速率的整数倍。 2FSK 信号的带宽为:B f f B FSK 221+-= 其中:f 1为对应脉冲调制信号1的载波频率;f 2为对应脉冲调制信号0的载波频率。 2FSK 信号解调: 是调试的相反过程。由于移频键控调制是将脉冲调制信号“1”用FSK 信号()t S 1,而“0”用()t S 2表示,那么在接收端,可从FSK 信号中恢复出其基带信号。本设计采用了普通鉴频法进行解调,将()t S 1恢复成码元1,把()t S 2恢复成码元0 。 2FSK 信号的解调可以采用相干解调,也可以采用包络解调。 实验中采用相干解调,解调器模型如下图: ) 2 2cos(2)(2t f b T t πφ= 号 号调制器

Web系统与技术--实验八

实验八Web组件重用与JavaBeans 班级:网络112 学号:201106090213 姓名:李亚军 一、实验目的 1. 理解静态包含和动态包含的概念,掌握相关指令和动作的使用; 2. 掌握JavaBeans的含义和创建; 3. 重点掌握在JSP页面中使用JavaBeans的标准动作。 二、实验原理 通过重用Web组件可以提高应用程序开发的效率和其可维护性。在JSP中可以通过包含机制和JavaBean实现Web组件的重用。 包含分为静态包含和动态包含。静态包含通过include指令实现,动态包含通过标准动作jsp:include实现。 在JSP页面中使用JavaBean是最重要的组件重用技术,这主要是通过下面3个标准动作实现的: 三、实验内容及要求 (一)include静态指令的使用 创建名称为ch08的Web项目,编写hello.jsp页面,其中声明一个变量userName,用于获取请求地址后查询串参数userName的值;使用<%@ include>静态指令包含response.jsp 页面,通过response.jsp页面显示userName的值,用下面两种方法实现。执行代码并查看运行结果。 方法一:response.jsp页面中通过JSP表达式直接输出变量userName的值。 方法二:通过pageContext作用域属性,在主页面和子页面间共享userName的值,降低主页面和子页面的依赖性。 思考并回答: ?静态include指令何时执行? 答:与主页面同时执行。 ?主页面和被包含的子页面是否转换为一个转换单元? 答:是。 ?同一个转换单元的页面之间如何共享数据? 答:通过request作用域共享。

数字信号处理综合设计实验报告

数字信号处理实验八 调制解调系统的实现 一、实验目的: (1)深刻理解滤波器的设计指标及根据指标进行数字滤波器设计的过程(2)了解滤波器在通信系统中的应用 二、实验步骤: 1.通过SYSTEMVIEW软件设计与仿真工具,设计一个FIR数字带通滤波器,预先给定截止频率和在截止频率上的幅度值,通过软件设计完后,确认滤波器的阶数和系统函数,画出该滤波器的频率响应曲线,进行技术指标的验证。 建立一个两载波幅度调制与解调的通信系统,将该滤波器作为两个载波分别解调的关键部件,验证其带通的频率特性的有效性。系统框图如下: 规划整个系统,确定系统的采样频率、观测时间、细化并设计整个系统,仿真调整并不断改进达到正确调制、正确滤波、正确解调的目的。(参考文件

zhan3.svu) (1)检查滤波器的波特图,看是否达到预定要求; (2)检查幅度调制的波形以及相加后的信号的波形与频谱是否正常; (3)检查解调后的的基带信号是否正常,分析波形变形的原因和解决措施;(4)实验中必须体现带通滤波器的物理意义和在实际中的应用价值。 2.熟悉matlab中的仿真系统; 3.将1.中设计的SYSTEMVIEW(如zhan3.svu)系统移植到matlab中的仿真环境中,使其达到相同的效果; 4.或者不用仿真环境,编写程序实现该系统,并验证调制解调前后的信号是否一致。 实验总共提供三个单元的时间(6节课)给学生,由学生自行学习和自行设计与移植 三、系统设计 本系统是基于matlab的simulink仿真软件设计的基带信号调制与解调的系统,利用matlab自带的数字信号仿真模块构成其原理框图并通过设置载波、带通滤波器以及低通滤波器等把基带信号经过载波调制后再经乘法器、带通滤波器和低通滤波器等电路系统能解调出基带信号。 1、实验原理框图

web系统与技术实验十一

实验十一Servlet过滤器的使用 班级:网络112 姓名:蒋丽学号:0202 一、实验目的 1. 了解过滤器的作用; 2. 掌握过滤器的开发与部署的步骤; 3. 了解过滤器链。 二、实验原理 过滤器是web服务器上的组件,它们对客户和资源之间的请求和响应进行过滤。 过滤器的工作原理是:当servlet容器接收到对某个资源的请求,它要检查是否有过滤器与之关联。如果有过滤器与该资源关联,servlet容器将把该请求发送给过滤器。在过滤器处理完请求后,它将做下面3件事: ?产生响应并将其返回给客户; ?如果有过滤器链,它将把(修改过或没有修改过)请求传递给下一个过滤器; ?将请求传递给不同的资源。 当请求返回到客户时,它是以相反的方向经过同一组过滤器返回。过滤器链中的每个过滤器可能修改响应。 过滤器API主要包括:Filter、FilterConfig和FilterChain接口。 三、实验内容与步骤 (一)在实验十一创建的chap11项目下,编写一个过滤器AuditFilter,审计用户对资源的访问。 【步骤1】该过滤器实现的功能是,当用户访问应用程序任何资源时,将用户的IP地址和主机名写入日志文件中,过滤器代码如下: package filter; import ; import javax.servlet.*; import ; public class AuditFilter implements Filter { protected FilterConfig config; public void init(FilterConfig filterConfig) throws ServletException { this.config = filterConfig; } public void doFilter(ServletRequest request, ServletResponse response,FilterChain chain) throws IOException, ServletException { HttpServletRequest req = (HttpServletRequest)request; HttpServletResponse res = (HttpServletResponse)response; String addr = req.getRemoteAddr(); String user = req.getRemoteHost(); config.getServletContext().log("RemoteAddress:"+addr+ ",RemoteHost:"+user); chain.doFilter(req, res); } public void destroy() { }

数字调制解调实验

武汉大学教学实验报告 电子信息学院 ** 专业 2016 年 ** 月 ** 日 实验名称数字调制解调实验指导教师 *** 姓名 *** 年级 14级学号 20143012***** 成绩 图1 FSK调制电路原理框图

代表信号载波的恒定偏移。 FSK 的信号频谱如图2 所示。 图2 FSK 的信号频谱 公式给出:,其中B 为数字基带信号的带宽。假设信号带宽限制在主 FSK 的传输带宽变为:。 图3 FSK锁相环解调器原理示意图 锁相解调的工作原理是十分简单的,只要在设计锁相环时, 此时对应的环路滤波器输出电压为零,而对另一载频失锁,则对应的环路滤波器输出电压不为零,那末在锁相环路滤波器输出端就可以获得原基带信号的信息。FSK锁相环解调器原理图如图3所示。FSK 。其中,压控振荡器的频率是由5C2.5R3.5R4.5U3等元件参数确定,中心频率设计在 电位器进行微调。当输入信号为32KHz时,环路锁定,经形成电路后,输出高电平;当输入信号为 失锁,经形成电路后,输出低电平,则在解调器输出端就得到解调的基带信号序列。

图4 PSK、DPSK调制电路原理框图 ,通过4P5和4P6两个铆孔输入到FPGA中,FPGA软件完成 解调器电路采用科斯塔斯环(Constas环)解调,其原理如图5所示。 图5 解调器原理方框图 输入电路由射随器和比较器组成,射随器是为了发送(调制器)和接收(解调器)电路之间的隔离,从而使它们工作互不影响。比较电路是将正弦信号转换为脉冲信号,目的是便于控制科斯塔斯特环中的乘法器。由于跟随器电源电压已调波信号幅度不能太大,一般控制在1.8V左右,否则会产生波形失真。 )科斯塔斯环提取载波原理(原理中标号参见原理图) 采用科斯塔斯特环解调,科斯塔斯特环方框原理如图6所示。 图6 科斯塔斯特环电路方框原理如图 解调输入电路的输出信号被加到模拟门5U6C和5U6D构成的乘法器,前者为正交载波乘法器,相当于图 ,后者为同相载波乘法器,相当于框图中乘法器1。5U7A,5U7B周边电路为低通滤波器。 的作用是将低通滤波后的信号整形,变成方波信号。PSK解调信号从5U8的7脚经5U11B.C ,若5U10A两输入信号分别为A和B,因(A、B同为 5E2用来稳压,以便提高VCO的频率稳定度。VCO信号从7脚经5C21输出至移相90o90o移

太原理工大学web实验报告

本科实验报告 课程名称:Web开发实用技术基础 实验项目:HTML语言 网页程序设计Javascript Request与Response对象的应用 Application与Session对象的应用 实验地点:实验室211 专业班级:学号: 学生姓名: 指导教师: 2015年11月5日

学院名称学号实验成绩 学生姓名专业班级实验日期 课程名称Web开发实用技术基础实验题目HTML语言 一.实验目的和要求 1.掌握常用的HTML语言标记; 2.利用文本编辑器建立HTML文档,制作简单网页。 3.独立完成实验。 4.书写实验报告书。 二.实验内容 1.在文本编辑器“记事本”中输入如下的HTML代码程序,以文件名sy1.html保存,并在浏览器中运行。(请仔细阅读下列程序语句,理解每条语句的作用) 源程序清单如下: Example

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Welcome to the world of HTML This is a simple HTML document.It is to give you an outline of how to write HTML file and how the markup tags work in the HTML file Following is three chapters
Following is items of the chapter two

实验4 PSK(DPSK)调制解调实验

班级通信1403 学号201409732 姓名裴振启指导教师邵军花日期 实验4 PSK(DPSK)调制解调实验 一、实验目的 1. 掌握PSK 调制解调的工作原理及性能要求; 2. 进行PSK 调制、解调实验,掌握电路调整测试方法; 3. 掌握二相绝对码与相对码的码变换方法。 二、实验仪器 1.PSK QPSK调制模块,位号A 2.PSK QPSK解调模块,位号C 3.时钟与基带数据发生模块,位号:G 4.噪声模块,位号B 5.复接/解复接、同步技术模块,位号I 6.20M双踪示波器1台 7.小平口螺丝刀1只 8.频率计1台(选用) 9.信号连接线4根 三、实验原理 PSK QPSK调制/解调模块,除能完成上述PSK(DPSK)调制/解调全部实验外还能进行QPSK、ASK调制/解调等实验。不同调制方式的转換是通过开关4SW02及插塞37K01、37K02、 四、PSK(DPSK)调制/解调实验 进行PSK(DPSK)调制时,工作状态预置开关4SW02置于00001, 37K01、37K02①和②位挿入挿塞,38K01、38K02均处于1,2位相连(挿塞挿左边)。 相位键控调制在数字通信系统中是一种极重要的调制方式,它具有优良的抗干扰噪声性能及较高的频带利用率。在相同的信噪比条件下,可获得比其他调制方式(例如:ASK、FSK)更低的误码率,因而广泛应用在实际通信系统中。 本实验箱采用相位选择法实现二进制相位调制,绝对移相键控(CPSK或简称PSK)是 用输入的基带信号(绝对码)直接控制选择开关通断,从而选择不同相位的载波来实现。相对移相键控(DPSK)采用绝对码与相对码变换后,用相对码控制选择开关通断来实现。1.PSK调制电路工作原理 二相相位键控的载波为1.024MHz,数字基带信号有32Kb/s伪随机码、及其相对码、32KHz 方波、外加数字信号等。

通信原理2DPSK调制与解调实验报告

通信原理课程设计报告 一. 2DPSK基本原理 1.2DPSK信号原理 2DPSK方式即是利用前后相邻码元的相对相位值去表示数字信息的一种方式。现假设用Φ表示本码元初相与前一码元初相之差,并规定:Φ=0表示0码,

Φ=π表示1码。则数字信息序列与2DPSK信号的码元相位关系可举例表示如2PSK信号是用载波的不同相位直接去表示相应的数字信号而得出的,在接收端只能采用相干解调,它的时域波形图如图2.1所示。 图1.1 2DPSK信号 在这种绝对移相方式中,发送端是采用某一个相位作为基准,所以在系统接收端也必须采用相同的基准相位。如果基准相位发生变化,则在接收端回复的信号将与发送的数字信息完全相反。所以在实际过程中一般不采用绝对移相方式,而采用相对移相方式。 定义?Φ为本码元初相与前一码元初相之差,假设: ?Φ=0→数字信息“0”; ?Φ=π→数字信息“1”。 则数字信息序列与2DPSK信号的码元相位关系可举例表示如下: 数字信息: 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 DPSK信号相位:0 π π 0 π π 0 π 0 0 π 或:π 0 0 π 0 0 π 0 π π 0 2. 2DPSK信号的调制原理 一般来说,2DPSK信号有两种调试方法,即模拟调制法和键控法。2DPSK 信号的的模拟调制法框图如图1.2.1所示,其中码变换的过程为将输入的单极性不归零码转换为双极性不归零码。

图1.2.1 模拟调制法 2DPSK信号的的键控调制法框图如图1.2.2所示,其中码变换的过程为将输入的基带信号差分,即变为它的相对码。选相开关作用为当输入为数字信息“0”时接相位0,当输入数字信息为“1”时接pi。 图1.2.2 键控法调制原理图 3. 2DPSK信号的解调原理 2DPSK信号最常用的解调方法有两种,一种是极性比较和码变换法,另一种是差分相干解调法。 (1) 2DPSK信号解调的极性比较法 它的原理是2DPSK信号先经过带通滤波器,去除调制信号频带以外的在信道中混入的噪声,再与本地载波相乘,去掉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,将其送入抽样判决器中进行抽样判决的到基带信号的差分码,再经过逆差分器,就得到了基带信号。它的原理框图如图1.3.1所示。 码变换相乘 载波 s(t)e o(t) 相乘器低通滤波器抽样判决器2DPSK 带通滤波器 延迟T

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