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模拟调制系统与数字基带传输系统建模与仿真毕业设计

来源:用户分享 时间:2025/5/31 15:13:40 本文由loading 分享 下载这篇文档手机版
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% 绘制恢复信号频谱

S_rec=fftshift(fft(s_rec,Lfft)/(length(t))); (5) 仿真结果曲线 A发送信号波形和频谱

21.510.5m(t)0-0.5-1-1.5-2-0.025-0.02-0.015-0.01-0.00500.005t(sec)0.010.0150.020.025

图2-6 发送信号时域波形

图2-6显示给出了用于调制的发送信号时域波形。图中横坐标和纵坐标分别对应表示时间和信号幅值。从图中可以明显看出发送信号为三角波信号。

0.50.450.40.350.3M(f)0.250.20.150.10.050-150-100-500f(Hz)50100150

图2-7发送信号的频谱

图2-7显示给出了三角波发送信号对应的频谱。图中横坐标表示频率,纵坐标表示频谱幅值。从图中可以看出信号频谱主要集中在低频段,而且信号带宽较窄,大约在150Hz。

B载波信号波形和频谱

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1.510.5 scarr( t)0-0.5-1-1.5-5-4-3-2-10t(sec)1234x 105-3

图2-8 载波信号时域波形

图2-8显示给出了发送端调制基带信号所使用的载波波形。图中横坐标表示载波持续时间,横坐标表示载波幅度。从图中可知本次调制使用的载波是幅度为1,周期为2.0?10-3s,频率为500Hz的余玄波。

0.50.450.40.350.3 S carr( f)0.250.20.150.10.050-600-400-2000f(Hz)200400600

图2-9载波信号频谱

图2-9显示给出了系统发射信号所需载波信号频谱。图中横坐标表示频率,纵坐标表示信号频谱幅值。从图中可以明显看出载波频谱的中心频率分别为+500Hz,-500Hz。

C AM信号波形和频谱

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21.510.5 s AM( t)0-0.5-1-1.5-2-0.025-0.02-0.015-0.01-0.00500.005t(sec)0.010.0150.020.025

图2-10 AM信号波形(SNR=19.72dB)

图2-10显示给出了系统中经过AM调制后信号的时域波形。图中横坐标和纵坐标分别对应表示时间和信号幅值。从图中可知,已调制信号的外包络仍然保持着跟调制信号相同的包络特性。

0.50.450.40.350.3 S AM( f)0.250.20.150.10.050-600-400-2000f(Hz)200400600

图2-11 AM信号频谱波形(SNR=19.72dB)

图2-11显示给出了经历调制后信号所对应的频谱。频谱图中横坐标表示频率,纵坐标表示频谱幅值。从图中可知:原发射信号经过调制后,频谱明显从原来的低频部分搬移到载波频率对应的高频部分。但由于已调制信号中直流分量的作用,调制后信号频谱的幅值相比原调制信号频谱幅值并没有完全减半。

D相干解调波形和频谱

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21.510.5 s rect( t)0-0.5-1-1.5-2-0.025-0.02-0.015-0.01-0.00500.005t(sec)0.010.0150.020.025

图2-12经过相干解调后的时域信号波形

图2-12显示给出了相干解调中信号乘以跟发送载波同频的本地余玄波后的时域波形。图中横坐标为时间轴,纵坐标表示信号幅值。从上述图中可知:AM信号完整的输入波形转化为单一极性输出,同时信号的频率增加。

0.50.4 S rect( f)0.30.20.10-1000-5000f(Hz)5001000

图2-13 相干解调频谱

图2-13显示给出了信号通过相干解调乘以本地载波后对应频谱图。图中横坐标表示频率变化范围,纵坐标表示频谱幅值。由上图对比图9可知,乘以本地载波后的信号频谱将AM信号频谱又重新的搬移,而在高频段仍然保留频谱分量。

E恢复信号波形和频谱

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