DBPSK、QPSK数字调制实验 滤波法及数字锁相环位同步提取实验

实验十二 DBPSK调制及解调实验

项目一 调制观测

1、以9号模块NRZ-I为触发,观测I;以9号模块NRZ-Q为触发,观测Q。

观察实验电路可发现,基带信号先经过查分编码得到相对码,左图将相对码的1电平信号与载波相乘,得到”I”;右图将相对码的0电平与载波的反相相乘,得到”Q“。观察波形发现,1电平的波形和0电平的波形由180°的相位差。 2、以9号模块基带为触发,观测输出。

观察左图的波形可以发现,在基带信号从“1”变为“0”的时候,调制输出的波形的相位没有发生跳变。而从右图中可以发现,当基带信号从“0”变为“1”时,调制输出的波形相位发生了180的倒向。满足DBPSK的调制原理:“1”变“0”不变。 思考:分析以上观察的波形,分析与ASK有何关系? 将DBPSK的调制原理与ASK的比较发现,两者的调制方式几乎相同,不同的只是基 带信号:ASK的基带信号是单极性的,DBPSK的则是双极性的。 项目二 DBPSK差分信号观测 1、以基带信号为触发,观测NRZ-I。

通过观察可以发现,绝对吗与相对码的关系为:bk?ak?bk?1

项目三 DBPSK解调观测 1、以基带信号为触发,观测SIN,

调节13号模块的W1可以发现“SIN”的波形逐渐稳定,这是表明已恢复出了载波信号。恢复的载波信号与载波波形相比有略微的延迟。 2、恢复载波之后,以基带信号为触发,单击”复位“观测DBPSK解调输出。

(1)

(2)

(3)

图(1)(2)(3)(4)分别为没有单击“复位”键、单击一次、单击两次、单击三次时的波形图,可以发现四幅图中都没有发生180°的相位模糊的现象,说明使用DBPSK很好的避免解调过程中”反向工作“的问题,恢复出的1、0信号无倒置。

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实验十三 QPSK/OQPSK数字调制实验

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