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    1.仿真实验
    本组实验是计算机仿真实验,主要目的是让学生通过实验对最基本的通信概念及基本实现方法有一个基本的认识。增强对理论与实现的了解,为今后的学习与研究打下良好的基础。
实验名称 内容简介
AM幅度调制与解调 AM信号实现方法简单,尤其是解调电路,相干与非相干解调均可用于AM信号的解调。因此AM信号常用于广播通信及小型化短距离通信。本实验目的在于加强学生对调制概念及实现方法的基本了解。
DSB-SC抑制载波双边带调制与解调 与AM信号相比,DSB-SC信号抑制了载波信号,提高了信号功率的利用率,同时也增加了解调的难度。本实验为基本实验,注意观察载波对信号波形的影响。
SSB单边带调制与解调 SSB信号的主要特点在于频谱利用率高,但低频传输特性相对较差,常用于信道资源较紧张的环境中及频分复用的环境中。由于SSB信号中无载波成分,SSB信号解调的主要难点在载波恢复。
VSB残留边带调制与解调 VSB信号兼顾了信号频谱利用率与低频传输特性的矛盾,常用于电视信号及图像信号的传输。本实验重点了解VSB信号的实现方法,波形与频谱特性。
QAM正交调幅 正交是信号处理及信号合成中的重要概念,常用于通信信号的分解、合成、复用等方面。本实验重点理解正交的概念及在通信中的实现方法。
ASK数字幅度键控 ASK、OOK是模拟AM调制方法在数字调制中的推广与应用。实验中注意ASK信号与模拟AM信号的区别,注意观察ASK信号的频谱。
PSK数字相移键控 PSK信号有较强的抗干扰能力特性,但解调相对复杂,常用于中高端通信设备中。实验重点理解PSK信号的波形特点与频谱特性,注意相位对频谱的影响。
信号加扰与解扰 信号加解扰是通信中常用的信号处理方法。加解扰不但能改善基带信号的频谱特性,而且有一定的加密功能。在实验中注意信号的加解扰的实现方法及信号特性。
FSK调制与相干解调
FSK调制与非相干解调
FSK通过信道
FSK信号有较强的环境适应性,其解调较多,可用相干解调,非相干解调等。实验中终端观察信号的时频域特性,解调方法及抗干扰特性。
DM增量调制
增量总和调制
增量调制是模拟信号数字传输的常用方法之一。其特点是抗误码的能力强,实现方法简单,常用于多变环境中的通信设备。增量调制分为简单增量调制与增量总和调制。实验中注意二者的区别与特性。
HDB3线路编码
HDB3线路译码
线路编码要求信号有丰富的定时信息、严格的透明性、较好的频谱特性等。HDB3码是常用的线路编码之一。实验中注意观察HDB3码的编解码实现方法与信号特性。

 

    2.硬件实验

实验名称 内容简介
抽样定理PAM调制与解调实验 通过实验使学生加深对脉冲幅度调整概念及特点的理解,通过对电路组成,波形及测试数据的分析,加深对硬件实现方法与理论的差异有进一步的理解
PCM编码与译码实验 加深对PCM编译码过程的理解、熟悉PCM编译码专用集成芯片的功能与使用方法、了解PCM系统的工作过程。
PCM时分多路复用实验 进一步加深对PCM编译码过程及应用环境的理解、掌握时分多路复用的工作原理与实现方法、了解PCM的实际应用方式与工作过程。
PLL锁相环频率合成器实验 掌握PLL的基本工作原理、硬件构成、技术指标。熟悉锁相式数字频率合成器的电路构成与工作原理。
PSK调制解调实验 掌握BPSK与DPSK的工作原理与硬件电路构成。了解载频信号的恢复方法。掌握二进制绝对码与相对码的变换方法。
FSK调制解调实验 理解FSK调制解调的工作原理及硬件电路的实现方法。理解利用锁相环实现FSK信号调整的工作原理、实现方法及技术指标。
HDB3编译码实验 熟悉AMI/HDB3编译码的工作过程。观察AMI/HDB3码型变换电路各观测点的波形。了解AMI/HDB3码的区别及特性。
增量调制解调实验 掌握增量调制的基本原理,并理解实现电路的工作过程。了解不同速率的编译码波形及系统性能。