新通信原理实验指导书(10)
(3)可在不断业务的情况下进行误码监测,检测出的误码脉冲从ERR 端输出,其脉宽等于收时钟的一个周期,可用此进行误码计数。
(4)可检测出所接收的AIS 码,检测周期由外部RAIS 决定。据CCITT 规定,在RAIS信号的一个周期(500s)内,若接收信号中“0”码个数少于3,则AIS 端输出高电平,使系统告警电路输出相应的告警信号,若接收信号中“0”码个数不少于3,AIS 端输出低电平,表示接收信号正常。 (5)具有环回功能
附2:ITU-TG.703技术指标
ITU—T对于通讯系统、网络、传输等都有详细、严格的规定, 分别以各项建议的形式给出.。研制设备、网络等应符合相应的各项建议中的技术指标要求。本实验中用到的G.703建议是对分层的数字接口的物理和电气性能要求。下面给出G.703中对2.048MHZ码的输出的部分要求: 测试负载阻抗75Ω,电抗性。 信号峰值电压2.37V
空号峰值电压0±0.237V 脉冲中点处正负脉冲幅度值比0.9-1.05 标称半幅度处脉冲宽度比0.95-1.05 脉冲形状标称为矩形, 波形上、下冲不超过20℅
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实验四 移相键控PSK调制与解调实验
一.实验目的
1.掌握2PSK和2DPSK调制与解调电路的组成及工作原理。
2.了解“0”相和“π”相载频产生方法与掌握二进制绝对码与相对码的码变换方法. 3.掌握2PSK和2DPSK调制器、解调器的测试方法与学会PSK调制电路仿真实验技能。
二.实验仪器
1. 现代通信原理实验系统 一台 2. 双踪示波器 一台
三、实验任务与要求 1.基本实验
1.1实验原理和电路说明
通信的最终目的是实现远距离传输信息。虽然数字基带信号可以进行近距离地直接传输,但要实现数字信息的远距离传输,特别是实现在无线电或光纤信道上的传输,就必须要将数字基带信号的频谱搬移到高频段,即实现使数字基带信号在有限带宽的高频信道中传输,则需要进行数字信号的载波调制。
调制信号为二进制序列时的数字频带调制称为二进制数字调制。由于被调载波有幅度、频率、相位三个独立的可控参量,当用二进制信号分别调制这三种参量时,就形成了二进制振幅键控(2ASK)、二进制移频键控(2FSK)、二进制移相键控(2PSK)三种最基本的数字频带调制信号,而每种调制信号的受控参量只有两种离散变换状态。本实验中只讨论二进制移相键控(2PSK)信号的产生与二进制移相键控(2PSK)信号的解调。
1) 二进制移相键控与二进制差分相位键控调制(2PSK与2DPSK)
众所周知,数字相位调制又称移相键控,简记PSK,二进制移相键控记作2PSK。它是利用载波相位的变化来传送数字信息的。通常有两种类型:绝对相移与相对相移
所谓绝对移相是以载波的不同相位的绝对值来直接传送相应二进制数字信号的一种调制方式,简称2PSK。通常用已调载波的“0”相和“π”相,分别表示二进制数字的“1”和“0”
那么,怎样才能让载波不同相位的绝对值来传递数字信息呢?实现绝对相移的电路模型如图
4.1所示: 图4.1 绝对相移电路组成框图
由图可见,它是用所传输的数字基带信号来控制电子开关,选择不同相位的载波输出,而载波的幅度和频率都不变,从而就得到载波相位发
生变化的已调信号。我们把这种调制方式称为绝对数字相位调制。即2PSK调制。
实现2PSK调制时,在调制端是以某一载波的相位作基准的。为了恢复数字基带信号,接收端解调时,必须也要有一个与调制端同频同相的固定的载波基准相位作参考。如若因接收端遇到突发干扰(温度漂移或噪声干扰等)。就会使接收端的基准参考相位发生随机的跳
变(0相变π相或π相变0相),则产生倒“π”现象(或称相位模糊),对系统的误码和 性能影响很大,使通信质量很差,故在实际工程中,基本不使用。为了克服这种现象,通常
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