Файл: Наблюдения am и dsbsc сигналов в частотнои области.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 04.12.2023
Просмотров: 100
Скачиваний: 1
, и он становится всѐ более популярным. Этот метод использует методику разделения фаз, чтобы убрать одну из боковых частот ещѐ на стадии генерации сигнала (вместо того, чтобы фильтровать еѐ после модуляции).
В теории телекоммуникаций математическая модель, описывающая данный процесс, имеет следующий вид:
Если вы посмотрите внимательно на уравнение, то заметите, что оно представляет собой сумму двух произведений. Когда сигнал сообщения является простой синусоидой, решением уравнения являются четыре синусоиды. В зависимости от того, сдвигается ли фаза сигнала сообщения на +90° или на -90°, их частоты и сдвиги по фазе различаются:
Независимо от того, сдвинут ли сигнал сообщения по фазе на +90° или на -90°, когда складываются четыре синусоиды, две из них находятся в фазе и, складываясь, дают одну синусоиду (либо несущая + сообщение, либо несущая – сообщение), а две другие имеют противоположные фазы и полностью уничтожаются. Другими словами, такой процесс формирует только сумму или только разность сигналов (а это и есть одна боковая частота).
Блок-схема, реализующая SSB модуляцию методом фазирования, показана на рисунке 2.
Так как SSB сигнал не содержит несущей, то он должен быть демодулирован при помощи детектора произведения, таким же способом, как DSBSC сигнал (принцип работы детектора произведения рассматривался в предварительном обсуждении к эксперименту 9).
Эксперимент
В этом эксперименте вы будете использовать Emona DATEx для того, чтобы, реализуя математическую модель, сгенерировать SSB сигнал методом фазирования. В дальнейшем вы воспользуетесь детектором произведения (с "заимствованной" несущей) для того, чтобы восстановить сигнал сообщения.
Вы будете делать это только для сообщения в виде синусоиды (имеется ввиду, что вы не будете методом SSB модулировать и демодулировать речь). Для этого есть реальные причины. Фазовый сдвиг, создаваемый в модуле Phase Shifter (Фазовращатель) DATEx зависит от частоты (т.е., при прочих одинаковых настройках сдвиг фазы различен для разных частот). Нужна схема широкополосного фазовращателя, чтобы обеспечить сдвиг на 90° для всех синусоид в таком сложном сигнале сообщения, как речь.
На выполнение эксперимента потребуется около 40 минутОборудование
-
Персональный компьютер с соответствующим установленным программным обеспечением -
NI ELVIS I или II плюс соединительные проводники -
Только для NI ELVIS I: устройство сбора данных типа NI USB-6251 (или 20МГц двухканальный осциллограф) -
Модуль расширения Emona DATEx для выполнения экспериментов -
Два проводника с разъѐмами типа BNC и типа "банан" (2 мм) -
Набор соединительных проводников с разъѐмами типа "банан" (2 мм)
-
Waveshape: Sine (Форма сигнала: синусоида) -
Frequency: 10 kHz exactly (Частота: точно 10 кГц, по цифровому табло) -
Amplitude: 4Vp-p (Амплитуда: 4 В пиковая) -
DC Offset: 0V (Смещение по постоянному току: 0 В)
Эта схема может быть представлена блок-схемой на рисунке 4 (на следующей странице) и используется для получения двух сигналов сообщения, не совпадающих по фазе.16. Найдите модуль Phase Shifter (Фазовращатель) на программной лицевой панели DATEx и установите его виртуальный элемент управления Phase Change (Изменение фазы) в положение 180°. 17. Установите виртуальный элемент управления Phase Adjust (Подстройка фазы) модуля Phase Shifter (Фазовращатель) в среднее положение. 18. Запустите программу (VI) виртуального осциллографа NI ELVIS. 19. Настройте осциллограф в соответствии с инструкцией к эксперименту 1 и установите его элемент управления Trigger Source (Источник сигнала запуска) в положение SYNC_OUT. 20. Отрегулируйте элементом управления Timebase масштаб по оси времени осциллографа так, чтобы видеть примерно два периода выходного сигнала модуля Function Generator (Функциональный генератор). 21. Активируйте канал B осциллографа. 22. Убедитесь, что два сигнала сообщения не совпадают по фазе. Примечание: На этом этапе не важно, какова разность фаз двух сигналов. 23. Измените схему соединений, как показано на рисунке 5 на следующей странице.Эта схема может быть представлена блок-схемой на рисунке 6. Она используется для умножения двух сигналов сообщения на две синусоиды 100 кГц (несущие), которые сдвинуты по фазе друг относительно друга ровно на 90°.24. Воспользуйтесь осциллографом, чтобы убедиться, что выходной сигнал нижнего умножителя является DSBSC сигналом. Совет: Для этого временно установите элемент управления Channel B Scale (Масштаб в канале B) осциллографа в положение 2 В/дел. 25. Отсоедините вход канала B осциллографа от выхода нижнего модуля умножителя и подключите его к выходу верхнего модуля умножителя. 26. Убедитесь в том, что выходной сигнал верхнего модуля умножителя также является DSBSC сигналом. 27. Найдите модуль Adder (Сумматор) на программной панели DATEx и установите виртуальные элементы управления G и g в среднее положение.
28. Измените схему соединений, как показано на рисунке 7.Эта схема может быть представлена блок-схемой на рисунке 8 (на следующей странице). Модуль сумматора используется, чтобы сложить два DSBSC сигнала. Соотношение фаз между синусоидами в DSBSC сигналах подразумевает, что две из синусоид (по одной в каждой из боковых полос) усиливают друг друга, а две другие уничтожают друг друга.Вопрос 1 Выходной сигнал модуля сумматора совсем не похож на сигнал SSB. Каковы две причины, определяющие это?Совет: Если вы не уверены в ответе, одну из причин можно обнаружить, перечитав раздел предварительного обсуждения темы. 1) Разность фаз двух сигналов сообщения, возможно, не равна 90°. 2) Чтобы выходной сигнал модуля сумматора соответствовал ожидаемому, коэффициенты усиления по его обоим входам должны быть равны.В следующей части эксперимента вы выполните точную настройку схему для того, чтобы перевести ее в режим настоящего SSB модулятора. 29. Деактивируйте вход канала A осциллографа. 30. Отсоедините проводник от входа B модуля Adder (Сумматор). Примечание: Тем самым отключите сигнал, поступающий на вход B модуля сумматора, от выхода всей схемы. 31. Виртуальным элементом управления G модуля Adder (Сумматор) отрегулируйте усиление так, чтобы получить на выходе сигнал с пиковой амплитудой 4 В. Совет: Помните, что вы можете использовать клавиши клавиатуры TAB и клавиши со стрелками для точной настройки элементов управления программной лицевой панели DATEx. 32. Подсоедините обратно вход B модуля сумматора и отсоедините проводник от его входа A. Примечание: Тем самым отключите сигнал, поступающий на вход А модуля сумматора, от выхода всей схемы. 33. Виртуальным элементом управления g модуля Adder (Сумматор) отрегулируйте усиление так, чтобы получить на выходе сигнал с пиковой амплитудой 4 В.