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北京邮电大学 通信原理实验报告 硬件部分

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北京邮电大学实验报告

题目:基于TIMS通信原理实验报告

班级:2009211126班

专业:信息工程

姓名:

成绩:

实验1振幅调制(AM)与解调

一、实验目的

(1)掌握具有离散大载波(AM)调制的基本原理;

(2)掌握包络检波器的基本构成和原理;

(3)掌握调幅波调制系数的意义和求法。

二、实验原理

幅度调制是由DSB-SC AM信号加上一离散的大载波分量(设载波的初始相位φc=0),其表示式为

s t=A c1+m t cos2πf c t

式中要求基带信号波形m t≤1,使AM信号的包络A c1+m t总是正的,式中的A c cos2πf c t是载波分量A c m t cos2πf c t是DSB-SC AM信号。

定义

m n t=

m(t)

max?|m(t)|,|m(t)|≤1

a=max m t,|m(t)|≤1

称标量因子a为调制系数或调幅系数。

有两种调制方式,调制框图如下

AM 信号调制原理框图1

AM 信号调制原理框图2 解调原理框图如下

AM 信号解调原理框图

三、实验步骤

1、按如下所示的连接图连接好

AM信号调制连接图

AM信号解调连接图

2、调节加法器上两路输入信号的放大倍数,同时用示波器监测,在保证加法器输出波形不削顶的情况下,调节至交流信号峰值与直流成分之比(即调制系数)为小于1、等于1、大于1,观察调制信号和解调信号波形图;

3、观察滤波器输入输出波形的变化,分析原因。

四、实验结果

音频振荡器的输出频率调整为1kHZ,直流电压幅度调整为1V。

a<1时,基带与调制信号波形如下

调制与解调输出

调制与解调信号

调制与解调信号

五、实验讨论

可以看出,AM信号在调制系数a<1,a=1,a>1的情况下,分别有不同的包络形状。当a<1或a<1时可以恢复成原信号,而在a>1的情况下产生幅度翻转的现象,无法恢复成原信号。

若用同步检波的方法,则需在接收端先进行载波提取操作,然后经过乘法器和低通滤波器,最后通过隔直流电路即可。

包络检波的特点就是不需要从接收信号中提取载波分量,其解调电路比较简单,故在AM调幅广播接收机的解调采用包络检波器,既简单又经济。同步检波需要提取原信号的载波分量,提高了接收信号电路的复杂度,但可以不需要直流信号的输入,降低信号发射功率,而且不需要考虑调制系数的问题,即使调制系数a>1也可以恢复原信号。

调制系数大于1时,无法用包络检波还原原信号,只能采用同步检波。调制系数通过公式a=max m t给出,可以利用输出波形计算出包络的最大与最小幅值,带入

A max?A min

a=

max min

后求得。

当加法器对直流或输入信号的幅度增益过大时,就有可能出现系统超调的现象。此时经乘法器输出的调制调制信号有可能因为幅度过大而超出了线性区间,造成调制信号的失真现象。

由于实验台上示波器只有1路输出,因此信号的调制与解调的输出都是分开来查看的,无法放在同一张图中。这是第一次做通原硬件实验,虽然之前有做过预习的工作,但一到实际操作还是发现有很多不熟悉的地方。第一次做实验只把AM做出来了,做SSB的时候找了4块移相器结果只有两块有用,而且1路输出的示波器实在是有很多限制。虽然说做的不是很顺利,但至少也给以后的实验打下了基础,也算是尝试了一次在条件受限的情况下解决问题吧。

实验2SSB 信号的调制与解调

一、实验目的

(1)掌握单边带(SSB)调制的基本原理

(2)掌握单边带(SSB)解调的基本原理

(3)测试SSB 调制器的特性

二、实验原理

双边带抑制载波调幅要求信道带宽B c=2W,其中W是模拟基带信号带宽。从信息论观点来看,此双边带是有声誉度的,因而只要利用双边带中的任一边带来传输,仍能在接受机解调出原基带信号,这样可减少传送已调信号的信道带宽。

SSB 信号调制原理框图

SSB 信号解调原理框图

三、实验步骤

按如下连接图连接好,输入信号频率为1kHz

SSB调制部分

SSB解调部分

调整好乘法器和加法器的参数,从示波器中观察调制和输出波形。

四、实验结果

SSB输入与输出信号

SSB输入和调制波形

SSB调制和解调波形

五、实验讨论

输入信号m t=cos2πf s t,单边带调幅信号的时域表示式为

s SSB t=A c m t cos2πf c t?A c ^

m

t cos2πf c t

此时信号可化为

s SSB t=A c cos2πf s±f c t

理论上,输出的调制信号应该是一个幅度恒定的信号,但实验结果却出现了幅度的波动,这种情况是附加相移引起的,说明实验中移相器的参数没有调整好。

调制信号的频率为99kHz,即为f s?f c,因此信号应为

s 上t=A c m t cos2πf c t+A c

^

m

t cos2πf c t

为下边带信号。如果要产生上边带信号,只需要将正交移相器的其中一路输出再加上一个反向后与另一路输出相加即可。

一开始做调制的时候,SSB信号的包络起伏很大,其解调输出幅度也很小。经过不断调整移相器的旋钮后才得到现在的结果,虽然仍然带有一定的偏差。

这次实验需要连接的组件算是比较多的,调试起来也有一定的难度,不过这也正好锻炼了我们的动手能力,提高了我们解决问题的能力。

SSB以及FM调制都是在第二次实验课上做的,换了实验室,实验台的器材也比较完备,故波形图都有两路输出了。

实验3 调频波(FM)的产生

一、实验目的

(1)掌握调频波(FM)调制的基本原理

(2)测试FM 调制器的特性

二、实验原理

在调频系统中,振荡频率随输入信号的电压改变。当输入电压为零时,振荡器产生一个中心频率的正弦波;当输入基带信号的电压变化时,该振荡频率做相应的变化。可利用压控振荡器(VCO)实现直接调频。其调制原理框图如下:

三、实验步骤

按如下连接图连接好

调节VCO,使其中心频率为10KHz。

观察调制后的输出。

四、实验结果

五、实验讨论

在调频系统中,最大频率偏移为

?f max=K f max?|m t|调制指数

βf=?f max

=K f

max?|m t|

最大频偏与调制系数有关,增大基带信号的放大倍数或增大K f,FM 信号的变化会加剧。

这次实验需要连接的部分比较简单,只需要调好VCO和音频放大器的输出就可以了,总的来说没有遇到太多困难。

六、实验建议、意见

由于已经有了上一次实验的基础,所以这次实验在整体流程上可以说是相对比较流畅的,通过实验我们对AM,SSB和FM的相关知识也是有了更深的理解,而且通过实验,我对那些理论知识又有了更加形象与深入的理解。同时,实验中不断解决问题的过程也着实锻炼了我们不屈不挠的意志与刻苦求索的精神。一次小小的实验给予我们的却是多之甚多!但对于实验方面我们也有以下建议,谨在此提出,望老师或课程组予以考虑。首先我们对在本次实验中辛勤付出的老师表示真挚的感谢!您在实验过程中要肩负三个班的答疑与验收工作,任务量之大,大家有目共睹。所以我们希望,在以后,学弟学妹进行这项实验时,如果可以的话,是否可以对实验进行一下简单的改革,比如调整时间,或增加辅导老师(如果可能),这样

我想不仅可以减轻老师的压力,同时也必将让学弟学妹们在做实验时更加有效率,更加有收获!当然,这些提议可能确实有诸多不足之处,还请老师与课程组见谅。

实验4 ASK 调制与解调(ASK Modulation & Demodulation)

一、实验目的:

a)掌握2ASK 信号的调制方法。

b)掌握2ASK 信号的解调方法。

c)掌握TIMS 系统的实验方法。

二、实验原理

二进制振幅监控(2ASK)又名二进制通断键控(OOK:on-off keying),以单极性归零序列来控制正弦载波的导通与关闭。

所用模块:LINE-CODE ENCODER(线路码)

SEQUENCE GENERATOR(序列码发生器)

MASTER SIGNALS(主信号发生器)

MULTIPLIER(乘法器)

UTILITIES(共享模块)

TUNABLE LPF(可调低通滤波器)

DECISION MAKER(判决器)

1、2ASK信号波形:

2、2ASK信号的产生:

方法一采用开关电路实现

方法二采用乘法器来实现

OOK信号的产生框图

3、2ASK信号的解调

a)非同步的不提取载波的解调方式

b)同步的提取载波的解调方式

c)解调连线图

i.直接使用比较器的解调

ii.有时钟提取电路的解调

iii.时钟提取电路

三、实验步骤

a)产生数字信号:利用主振荡器模块的8.3kHzTTL信号加到线路码产生2.083kHz 的TTL电平,再加到序列码产生器的时钟控制端(CLK)产生二进制振幅键控信号,b)按照设计好的接线图连线,

c)测量并且记录已调信号和原信号的波形,

d)测量记录接收信号和解调信号的波形。

四、实验结果

1、2ASK调制信号及输入的数字序列:

2、输入数字序列和解调输出序列:

五、实验讨论

设计2ASK 调制解调系统中遇到的问题

2ASK信号可以通过模拟多路开关也可以通过乘法器实现,都可以获得所需要的调制信号。对于非相干解调的解调方法,直接使用比较器可以实现信号的解调,但是如果采用提取时钟的办法,得到的波形和输入信号波形相差较大。这个应该和判决器的选择有关系,需要把判决器选择为NRZ_L 和internal。

该系统在高斯白噪声环境下应加入哪些模块?

由于高斯白噪声的影响,如果直接采用比较器进行解调所得到的信号会和原输入信号有有较大的差别。并且信号的宽度不严格地相等或者是固定值的整数倍。所以应当采取有时钟提取电路的解调方式。需要在不使用提取时钟电路的解调方案基础上增加比特时钟重建器(BIT CLOCK

REGENERATION),缓冲放大器(BUFFER AMPLIFIER),移相器(PHASE SHIFTER),共享模块(UTILITIES)来组成时钟提取电路。和判决器(DECISION MAKER)。

实验52FSK 信号的调制(FSK-Modulation)

一、实验目的

理解移频键控系统调制原理,及测试方案。

1、设计中心频率为5KHz。

2、掌握2FSK信号的调制方法。

3、掌握TIMS系统的实验方法。

二、实验原理

试验中用到的各种模块

MASTER SIGNALS(主信号发生器)

LINE-CODE ENCODER(线路码)

SEQUENCE GENERATOR(序列码发生器)

VCO(压控放大器)

调制原理图

方法一:相位连续的FSK

方法二:相位不连续的FSK

实验连接图

三、实验步骤

1.按照设计好的连线图连接各个模块。

2.相位连续2FSK调制系统中,VCO输出中心频率为5KHz;相位不连续FSK调

制系统中,可以看作两个ASK系统相加。

北邮通信原理实验 基于SYSTEMVIEW通信原理实验报告

北京邮电大学实验报告 题目:基于SYSTEMVIEW通信原理实验报告 班级:2013211124 专业:信息工程 姓名:曹爽 成绩:

目录 实验一:抽样定理 (3) 一、实验目的 (3) 二、实验要求 (3) 三、实验原理 (3) 四、实验步骤和结果 (3) 五、实验总结和讨论 (9) 实验二:验证奈奎斯特第一准则 (10) 一、实验目的 (10) 二、实验要求 (10) 三、实验原理 (10) 四、实验步骤和结果 (10) 五、实验总结和讨论 (19) 实验三:16QAM的调制与解调 (20) 一、实验目的 (20) 二、实验要求 (20) 三、实验原理 (20) 四、实验步骤和结果 (21) 五、实验总结和讨论 (33) 心得体会和实验建议 (34)

实验一:抽样定理 一、 实验目的 1. 掌握抽样定理。 2. 通过时域频域波形分析系统性能。 二、 实验要求 改变抽样速率观察信号波形的变化。 三、 实验原理 一个频率限制在0f 的时间连续信号()m t ,如果以0 12S T f 的间隔进行等间隔均匀抽样,则()m t 将被所得到的抽样值完全还原确定。 四、 实验步骤和结果 1. 按照图1.4.1所示连接电路,其中三个信号源设置频率值分别为10Hz 、15Hz 、20Hz ,如图1.4.2所示。 图1.4.1 连接框图

图1.4.2 信号源设置,其余两个频率值设置分别为15和20 2.由于三个信号源最高频率为20Hz,根据奈奎斯特抽样定理,最低抽样频率应 为40Hz,才能恢复出原信号,所以设置抽样脉冲为40Hz,如图1.4.3。 图1.4.3 抽样脉冲设置 3.之后设置低通滤波器,设置数字低通滤波器为巴特沃斯滤波器(其他类型的 低通滤波器也可以,影响不大),截止频率设置为信号源最高频率值20Hz,如图1.4.4。

北邮微机原理中断程序报告

北京邮电大学实验报告 题目:微机原理软件实验 学院:信息与通信工程 专业:信息工程______ 中断实验报告 一、实验目的 1、初步掌握中断程序的设计方法; 2、初步掌握修改 DOS 系统中断,以适应实际使用的方法。

二:实验要求 编一程序,在显示器上显示时、分、秒。 1:借用计数器8253的Timer0作为中断源,通过8259A下向CPU发中断,每10ms 产生一次中断。 2:在中断服务程序中管理刷新时、分、秒。 3:输入文件名(如:CLK)后清屏显示 Current time is XX:XX:XX(时分秒键盘输入) 打回车,时、分、秒开始计时,时钟不停的刷新。 4:当键入CTRL+C时,停止计时,返回系统,且系统正常运行不死机。 提示: 1、8253的初始化程序段可借用。 2、口地址为40H、41H、42H、43H,控制字为36H=00110110B 3、时间常数TC=11932:1.1932MHz/11932=100Hz,输出方波频率为100Hz,其周期为1000/100=10ms 三:设计思路 这个实验需要用到中断控制器8259A和计数器8253。我们先初始化8253的工作方式,利用工作方式3来计数时间,让其分频后产生100hz的方波,每100个周期即为1s,将这个方波作为中断源,通过8259A每10ms向CPU发出一次中断。然后我们将子程序Timer0的地址(CS以及IP)设置为中断向量,每次中断即执行这个子程序,在这个之程序中编写相应代码,看时间是否到1S,没到则跳出中断,等待下一次(1ms之后)中断到来,到1S则让时间+1并且重置计数值,再加上相应的时间显示程序,这样即可实现时间的自动增加与显示,可以当做一个计时器来用,这即是这个工程的主体部分。 除此之外,还需要一部分程序来实现键盘输入相应时间,这里要注意时间的每一位都有取值方面的要求,这里就要通过一系列的CMP/JMP指令的组合来达到正确输入的效果,将顺序输入的时间存储起来,配合Timer0子程序即可输出当前设置的时间并且实现时间刷新。当然,如果选择不输入时间直接回车的话,程序可以从0开始计时,可以当成一个秒表。 还有一些细节的设计如在计时过程中输入S可以重新设置时间,Ctrl+C可以退出这些也是利用CMP/JMP组合来实现。最后整个程序可以实现以下功能:可以设置开始时间然后自动计时,也可以当做秒表来使用,可以正常退出。 四:实验流程

北邮scilab_通信原理软件实验报告

信息与通信工程学院通信原理软件实验报告

实验二时域仿真精度分析 一、实验目的 1. 了解时域取样对仿真精度的影响 2. 学会提高仿真精度的方法 二、实验原理 一般来说,任意信号s(t)是定义在时间区间(-无穷,+无穷)上的连续函数,但所有计算机的CPU 都只能按指令周期离散运行,同时计算机也不能处理这样一个时间段。为此将把s(t)按区间[-T/2 ,+T/2 ]截短为按时间间隔dert T均匀取样,得到的取样点数为N=T/dert T. 仿真时用这个样值集合来表示信号s(t)。Dert T反映了仿真系统对信号波形的分辨率,越小则仿真的精确度越高。据通信原理所学,信号被取样以后,对应的频谱是频率的周期函数,其重复周期是1/t; 。如果信号的最高频率为 那么必须有 才能保证不发生频域混叠失真,这是奈奎斯特抽样定理。设 则称为仿真系统的系统带宽。如果在仿真程序中设定的采样间隔是,那么不能用 此仿真程序来研究带宽大于这的信号或系统。换句话说,就是当系统带宽一定的情况下,信号的采样频率最小不得小于2*Bs,如此便可以保证信号的不失真,在此基础上时域采样频率越高,其时域波形对原信号的还原度也越高,信号波形越平滑。也就是说,要保证信号的通信成功,必须要满足奈奎斯特抽样定理,如果需要观察时域波形的某些特性,那么采样点数越多,可得到越真实的时域信号。 三、实验步骤 1.将正弦波发生器模块、示波器模块、时钟模块按下图连接:

时钟设置0.01,得到的结果如下: 时钟设置0.3,以后得到的结果如下:

五、思考题 (1)观察分析两图的区别,解释其原因。 答:因为信号周期是1,而第一个图的采样周期是0.01,所以一个周期内能采样100个点,仿真出来的波形能较精确地显示成完整波形,而第二个图采样周期是0.3,所以一个周期内只有三个采样点,故信号失真了。 (2)将示波器的控制时钟的period的参数改为0.5,观察仿真结果,分析其原因。 结果如下:

北邮微机原理软件实验报告

微机原理软件实验报告

实验二分支,循环程序设计 一、预习题: 1.十进制数0 -- 9 所对应的ASCII 码是什么? 如何将十进制数0 -- 9 在屏幕上显示出来? 答:要屏显0-9的数码,可以调用02h中断,然后将要显示的数码的ASCII码存进DL 里,然后执行INT 21H就可以打印字符。当然,若不只一个数,调用09h中断(显示字符串)更好,但要将DS:DXZ指向要显示的数字在内存中的首地址,并要求以$结束。 2.如何检验一个数为正,为负或为零? 你能举出多少种不同的方法? 答:CMP X,0 检验标志位CF CF=1,X为负数 CF=0接着检验ZF:ZF=1,X为零,ZF=0,X为正数 二、实验目的: 1.开始独立进行汇编语言程序设计; 2.掌握基本分支,循环程序设计; 3.掌握最简单的DOS 功能调用. 三、实验内容: 1.安排一个数据区,内存有若干个正数,负数和零.每类数的个数都不超过9. 2.编写一个程序统计数据区中正数,负数和零的个数. 四、实验源代码 assume cs:code,ds:data data segment buff db 1,2,3,4,5,-1,-2,-3,0,0 ;安排的数据区 string db '>0:' plus db 0 ;用变量plus来存储正数的个数 db 0ah,0dh string1 db '=0:' zero db 0 ;用变量zero来存储零的个数 db 0ah,0dh string2 db '<0:' minus db 0 ;用变量minus来存储负数的个数 db '$' data ends code segment start:movax,data movds,ax mov cx,10 ;初始化,并将CX赋为10,因为共有10个数 mov dx,0 ;将计数器dx,ah初始化为0 mov ah,0 lea bx,buff compare:cmp byte ptr [bx],0 ;取出一个数与0进行比较 jgeplu ;大于等于0,跳至plu执行 inc ah ;小于0,用ah暂存小于0的个数,ah+1 jmp next ;比完后进行下一个数的比较

北邮通信原理软件实验报告

通信原理软件实验报告 学院:信息与通信工程学院班级:

一、通信原理Matlab仿真实验 实验八 一、实验内容 假设基带信号为m(t)=sin(2000*pi*t)+2cos(1000*pi*t),载波频率为20kHz,请仿真出AM、DSB-SC、SSB信号,观察已调信号的波形和频谱。 二、实验原理 1、具有离散大载波的双边带幅度调制信号AM 该幅度调制是由DSB-SC AM信号加上离散的大载波分量得到,其表达式及时间波形图为: 应当注意的是,m(t)的绝对值必须小于等于1,否则会出现下图的过调制: AM信号的频谱特性如下图所示: 由图可以发现,AM信号的频谱是双边带抑制载波调幅信号的频谱加上离散的大载波分量。

2、双边带抑制载波调幅(DSB—SC AM)信号的产生 双边带抑制载波调幅信号s(t)是利用均值为0的模拟基带信号m(t)和正弦载波c(t)相乘得到,如图所示: m(t)和正弦载波s(t)的信号波形如图所示: 若调制信号m(t)是确定的,其相应的傅立叶频谱为M(f),载波信号c(t)的傅立叶频谱是C(f),调制信号s(t)的傅立叶频谱S(f)由M(f)和C(f)相卷积得到,因此经过调制之后,基带信号的频谱被搬移到了载频fc处,若模拟基带信号带宽为W,则调制信号带宽为2W,并且频谱中不含有离散的载频分量,只是由于模拟基带信号的频谱成分中不含离散的直流分量。 3、单边带条幅SSB信号 双边带抑制载波调幅信号要求信道带宽B=2W, 其中W是模拟基带信号带宽。从信息论关点开看,此双边带是有剩余度的,因而只要利用双边带中的任一边带来传输,仍能在接收机解调出原基带信号,这样可减少传送已调信号的信道带宽。 单边带条幅SSB AM信号的其表达式: 或 其频谱图为:

通信原理实验报告

实验一、PCM编译码实验 实验步骤 1. 准备工作:加电后,将交换模块中的跳线开关KQ01置于左端PCM编码位置,此时MC145540工作在PCM编码状态。 2. PCM串行接口时序观察 (1)输出时钟和帧同步时隙信号观测:用示波器同时观测抽样时钟信号(TP504)和输出时钟信号(TP503),观测时以TP504做同步。分析和掌握PCM编码抽样时钟信号与输出时钟的对应关系(同步沿、脉冲宽度等)。 (2)抽样时钟信号与PCM编码数据测量:用示波器同时观测抽样时钟信号(TP504)和编码输出数据信号端口(TP502),观测时以TP504做同步。分析和掌握PCM编码输出数据与抽样时钟信号(同步沿、脉冲宽度)及输出时钟的对应关系。 3. PCM编码器 (1)方法一: (A)准备:将跳线开关K501设置在测试位置,跳线开关K001置于右端选择外部信号,用函数信号发生器产生一个频率为1000Hz、电平为2Vp-p的正弦波测试信号送入信号测试端口J005和J006(地)。 (B)用示波器同时观测抽样时钟信号(TP504)和编码输出数据信号端口(TP502),观测时以TP504做同步。分析和掌握PCM编码输出数据与抽样时钟信号(同步沿、脉冲宽度)及输出时钟的对应关系。分析为什么采用一般的示波器不能进行有效的观察。 (2)方法二: (A)准备:将输入信号选择开关K501设置在测试位置,将交换模块内测试信号选择开关K001设置在内部测试信号(左端)。此时由该模块产生一个1KHz的测试信号,送入PCM编码器。(B)用示波器同时观测抽样时钟信号(TP504)和编码输出数据信号端口(TP502),观测时以内部测试信号(TP501)做同步(注意:需三通道观察)。分析和掌握PCM编码输出数据与帧同步时隙信号、发送时钟的对应关系。 4. PCM译码器 (1)准备:跳线开关K501设置在测试位置、K504设置在正常位置,K001置于右端选择外部信号。此时将PCM输出编码数据直接送入本地译码器,构成自环。用函数信号发生器产生一个频率为1000Hz、电平为2Vp-p的正弦波测试信号送入信号测试端口J005和J006(地)。 (2) PCM译码器输出模拟信号观测:用示波器同时观测解码器输出信号端(TP506)和编码器输入信号端口(TP501),观测信号时以TP501做同步。定性的观测解码信号与输入信号的关系:质量、电平、延时。 5. PCM频率响应测量:将测试信号电平固定在2Vp-p,调整测试信号频率,定性的观测解码恢复出的模拟信号电平。观测输出信号信电平相对变化随输入信号频率变化的相对关系。

北邮《微机原理与接口技术》阶段作业汇总

《微机原理与接口技术》作业汇总 1.若欲使RESET有效,只要A即可。 A.接通电源或按RESET键 2.8086微处理器中的ES是D寄存器 D.附加数据段 3.8086 微处理器中BP 寄存器是A A.基址指针寄存器 4.8086/8088 微处理器中的BX是A A.基址寄存器 5.8086/8088微处理器顺序执行程序时,当遇到C指令时, 指令队列会自动复位,BIU会接着往指令队列中装入新的程序段指令。C.JCXZ 6.8086微处理器读总线周期中地址信号AD15~AD0在A期间处于高阻。 A.T2 7.8086/8088 微处理器引脚中B信号线能够反映标志寄 存器中断允许标志IF的当前值。 B.S5 8.访问I/O端口可用地址线有B条。B.16 9.8086/8088 微处理器可访问内存储器地址为A A.00000~FFFFFH 10.字符串操作时目标串逻辑地址只能由B提供 B.ES、DI 11.8086/8088微处理器中堆栈段SS作为段基址,则偏移 量为B。 B.SP 12.若有两个带有符号数ABH和FFH相加,其结果使F 中CF和OF位为C。 C.1;0 13.8086微处理器内部通用寄存器中的指针类寄存器是B。 B.BP 14.8086/8088微处理器内部能够计算出访问内存储器的20位物理地址的附加机构是。B.BIU中的地址加法器15.当标志寄存器TF=1时,微处理器内部每执行完一条 指令便自动进行一次B。B.内部中断 16.8086/8088微处理器内部寄存器中的累加器是A寄存 器。 A.16位数据寄存器 17.8086微处理器中的BIU和EU是处于B的工作状态 B.并行 18.8086中指令队列和堆栈特点分别是C C.先进先出;后进先出 19.微型计算机各部件之间是用A连接起来的。 A.系统总线 20.若把组成计算机中的运算器和控制器集成在一块芯片 上称为C。 C.微处理器 21.相联存储器是指按C进行寻址的存储器。 C.内容指定方式 22.单地址指令中为了完成两个数的算术运算,除地址码 指明的一个操作数外,另一个数常需采用D。 D.隐含寻址方式 23.某存储器芯片的存储容量为8K×12位,则它的地址 线为C。 C.13 24.下列8086指令中,格式错误的是C。 C.MOV CS,2000H 25.寄存器间接寻址方式中,操作数处在C。C.主存单元 26.某计算机字长16位,其存储容量为2MB,若按半字 编址,它的寻址范围是C。 C.2M 27.某一RAM 芯片,其容量为1024×8位,其数据线和 地址线分别为C。 C.8,10 28.CPU在执行OUT DX,AL指令时,A寄存器的内容 送到数据总线上。 A.AL 29.计算机的存储器系统是指D。 D.cache,主存储器和外存储器 30.指令MOV AX, [3070H]中源操作数的寻址方式为C C.直接寻址 31.EPROM是指D D.光擦可编程的只读存储器 32.指令的寻址方式有顺序和跳跃两种方式,采用跳跃寻 址方式,可以实现D.程序的条件转移成无条件转移33.8086 CPU对存贮器操作的总线周期的T1状态, AD0~AD15引脚上出现的信号是A。A.地址信号 34.堆栈是按D组织的存储区域。D.先进后出原则 35.8086/8088中源变址寄存器是A。A.SI 36.8086/8088中SP是D寄存器。D.堆栈指针寄存器 37.8086/8088中FR是A寄存器。A.标志寄存器 38.8086/8088中IP是C寄存器。C.指令指针寄存器 39.假设AL寄存器的内容是ASCII码表示的一个英文字 母,若为大写字母,将其转换为小写字母,否则不变。 试问,下面哪一条指令可以实现此功能A。 A.ADD AL, 20H 40.逻辑右移指令执行的操作是A。 A.符号位填0,并 顺次右移1位,最低位移至进位标志位 41.假设数据段定义如下: DSEG SEGMENT DAT DW 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 CNT EQU ($-DAT)/2 DSEG ENDS 执行指令MOV CX,CNT后,寄存器CX的内容是D D.4 42.在下列段寄存器中,代码寄存器是B。B.CS 43.在执行POP[BX]指令,寻找目的操作数时,段地 址和偏移地址分别是B。B.在DS和BX中 44.设DS=5788H,偏移地址为94H,该字节的物理地址 是B。B.57914H 45.设AX=1000H NEG AX

北邮考研通信原理简答题题库

1、非均匀量化的目的是什么? 答案:首先,当输入量化器的信号具有非均匀分布的概率密度时,非均匀量化器的输出端可以得到较高的平均信号量化噪声功率比; 其次,非均匀量化时,量化噪声对大、小信号的影响大致相同,即改善了小信号时的量化信噪比。 难度:较难 2、数字通信有何优点? 答案:差错可控;抗干扰能力强,可消除噪声积累;便于加密处理,且保密性好;便于与各种数字终端接口,可用现代化计算技术对信号进行处理、加工、变换、存储;便于集成化,从而使通信设备微型化。 难度:较难 3、在PCM 系统中,信号量噪比和信号(系统)带宽有什么关系? 答案: )/(22/H f B q N S =,所以PCM 系统的输出信号量噪比随系统的带宽B 按指数规律增长。 难度:难 4、 什么是带通调制?带通调制的目的是什么? 答案:用调制信号去调制一个载波,使载波的某个(些)参数随基带信号的变化规律去变化的过程称为带通调制。调制的目的是实现信号的频谱搬移,使信号适合信道的传输特性。 难度:难 5、什么是奈奎斯特准则?什么是奈奎斯特速率? 答案:为了得到无码间串扰的传输特性,系统传输函数不必须为矩形,而容许具有缓慢下降边沿的任何形状,只要此传输函数是实函数并且在f=W 处奇对称,称为奈奎斯特准则。同时系统达到的单位带宽速率,称为奈奎斯特速率。 难度:难 6、什么是多径效应? 答案:在随参信道当中进行信号的传输过程中,由于多径传播的影响,会使信号的包络产生起伏,即衰落;会使信号由单一频率变成窄带信号,即频率弥散现象;还会使信号的某些频率成分消失,即频率选择性衰落。这种由于多径传播对信号的影响称为多径效应。 难度:中 8、什么是调制?调制在通信系统中的作用是什么? 答案:所谓调制,是指按调制信号的变化规律去控制高频载波的某个参数的过程。 作用是:将基带信号变换成适合在信道中传输的已调信号; 实现信道的多路复用; 改善系统抗噪声性能。 难度:难 9、FM 系统的调制制度增益和信号的带宽的关系如何?这一关系说明什么问题? 答案:m FM f FM f B m G 223=。说明在大信噪比的情况下,宽带调频系统的制度增益是很高的,也就是说抗噪声性能好。

北邮微原软件实验报告

2013年微机原理软件实验报告 学院:信息与通信工程学院 班级:2011211104 姓名:

实验二分支,循环程序设计 一.实验目的: 1.开始独立进行汇编语言程序设计; 2.掌握基本分支,循环程序设计; 3.掌握最简单的DOS 功能调用 二.实验内容: 1.安排一个数据区,内存有若干个正数,负数和零.每类数的个数都不超过9. 2.编写一个程序统计数据区中正数,负数和零的个数. 3.将统计结果在屏幕上显示. 三.预习题 1.十进制数0 -- 9 所对应的ASCII 码是什么? 如何将十进制数0 -- 9 在屏幕上显示出来? 0-9的ACSII码为,30h,31h,32h,34h,35h,36h,37h,38h,39h, 将要显示的数加上30h,得到该数的ACSII码,再利用DOS功能调用显示单个字符 2.如何检验一个数为正,为负或为零? 你能举出多少种不同的方法? 利用cmp指令,利用TEST指令,将该数与0相与,将该数与0相减,观察标志位。

四.程序流程图

五.源程序 DATA SEGMENT ;数据段 NUM DB 1,2,-2,3,-3,5,2,4,-6,-11,100,0,0,34,-55,-33,0 ;待处理数据COUNT EQU $-NUM ;数据个数 MINUS DB 0 ;小于零的个数 ZERO DB 0 ;等于零的个数 PLUS DB 0 ;大于零的个数 RESULT DB 'NEGNUM=',?,0AH,0DH,'ZERONUM=',?,0AH,0DH,'POSNUM=',?,0AH,0DH,'$' ;结果显示字符串 DATA ENDS STACK SEGMENT STACK 'STACK' ;堆栈段 DW 50 DUP(?) STACK ENDS CODE SEGMENT ;代码段 ASSUME CS:CODE,DS:DATA,SS:STACK START: MOV AX,DATA MOV DS,AX MOV CX,COUNT MOV SI,OFFSET NUM AGAIN: MOV AL,[SI] ;循环比较 CMP AL,0 JGE NEXT1 INC MINUS JMP DONE NEXT1: JZ NEXT2 INC PLUS JMP DONE NEXT2: INC ZERO DONE: INC SI LOOP AGAIN ;返回结果 MOV DI,OFFSET RESULT MOV AL,MINUS ADD AL,30H MOV BYTE PTR[DI+7],AL MOV AL,ZERO ADD AL,30H MOV BYTE PTR[DI+18],AL MOV AL,PLUS ADD AL,30H MOV BYTE PTR[DI+28],AL

北邮通信原理实验报告

北京邮电大学通信原理实验报告 学院:信息与通信工程学院班级: 姓名: 姓名:

实验一:双边带抑制载波调幅(DSB-SC AM ) 一、实验目的 1、了解DSB-SC AM 信号的产生以及相干解调的原理和实现方法。 2、了解DSB-SC AM 信号波形以及振幅频谱特点,并掌握其测量方法。 3、了解在发送DSB-SC AM 信号加导频分量的条件下,收端用锁相环提取载波的原理及其实现方法。 4、掌握锁相环的同步带和捕捉带的测量方法,掌握锁相环提取载波的调试方法。 二、实验原理 DSB 信号的时域表达式为 ()()cos DSB c s t m t t ω= 频域表达式为 1 ()[()()]2 DSB c c S M M ωωωωω=-++ 其波形和频谱如下图所示 DSB-SC AM 信号的产生及相干解调原理框图如下图所示

将均值为零的模拟基带信号m(t)与正弦载波c(t)相乘得到DSB—SC AM信号,其频谱不包含离散的载波分量。 DSB—SC AM信号的解调只能采用相干解调。为了能在接收端获取载波,一种方法是在发送端加导频,如上图所示。收端可用锁相环来提取导频信号作为恢复载波。此锁相环必须是窄带锁相,仅用来跟踪导频信号。 在锁相环锁定时,VCO输出信号sin2πf c t+φ与输入的导频信号cos2πf c t 的频率相同,但二者的相位差为φ+90°,其中很小。锁相环中乘法器的两个 输入信号分别为发来的信号s(t)(已调信号加导频)与锁相环中VCO的输出信号,二者相乘得到 A C m t cos2πf c t+A p cos2πf c t?sin2πf c t+φ =A c 2 m t sinφ+sin4πf c t+φ+ A p 2 sinφ+sin4πf c t+φ 在锁相环中的LPF带宽窄,能通过A p 2 sinφ分量,滤除m(t)的频率分量及四倍频载频分量,因为很小,所以约等于。LPF的输出以负反馈的方式控制VCO,使其保持在锁相状态。锁定后的VCO输出信号sin2πf c t+φ经90度移相后,以cos2πf c t+φ作为相干解调的恢复载波,它与输入的导频信号cos2πf c t 同频,几乎同相。 相干解调是将发来的信号s(t)与恢复载波相乘,再经过低通滤波后输出模拟基带信号 A C m t cos2πf c t+A p cos2πf c t?cos2πf c t+φ =A c 2 m t cosφ+cos4πf c t+φ+ A p 2 cosφ+cos4πf c t+φ 经过低通滤波可以滤除四倍载频分量,而A p 2 cosφ是直流分量,可以通过隔直

北邮微机原理与接口技术硬件实验报告

微原硬件实验报告 班级:07118 班 学号:070547 班内序号:26 姓名:杨帆

实验一熟悉实验环境及IO的使用 一,实验目的 1. 通过实验了解和熟悉实验台的结构,功能及使用方法。 2. 通过实验掌握直接使用Debug 的I、O 命令来读写IO 端口。 3. 学会Debug 的使用及编写汇编程序 二,实验内容 1. 学习使用Debug 命令,并用I、O 命令直接对端口进行读写操作, 2.用汇编语言编写跑马灯程序。(使用EDIT 编辑工具)实现功能 A.通过读入端口状态(ON 为低电平),选择工作模式(灯的闪烁方式、速度 等)。 B.通过输出端口控制灯的工作状态(低电平灯亮) 三,实验步骤 1.实验板的IO 端口地址为EEE0H 在Debug 下, I 是读命令。(即读输入端口的状态---拨码开关的状态) O 是写命令。(即向端口输出数据---通过发光管来查看) 进入Debug 后, 读端口拨动实验台上八位拨码开关 输入I 端口地址回车 屏幕显示xx 表示从端口读出的内容,即八位开关的状态ON 是0,OFF 是 1 写端口 输入O 端口地址xx (xx 表示要向端口输出的内容)回车 查看实验台上的发光二极管状态,0 是灯亮,1 是灯灭。 2. 在Debug 环境下,用a 命令录入程序,用g 命令运行 C>Debug -a mov dx, 端口地址 mov al,输出内容 out dx, al

mov ah, 0bh int 21h or al, al jz 0100 int 20h -g 运行查看结果,修改输出内容 再运行查看结果 分析 mov ah, 0bh int 21h or al, al jz 0100 int 20h 该段程序的作用 3.利用EDIT 工具编写汇编写跑马灯程序程序 实现功能 A.通过读入端口状态(ON 为低电平),选择工作模式(灯的闪烁方式、速度等)。 B.通过输出端口控制灯的工作状态(低电平灯亮) C>EDIT 文件名.asm 录入程序 按Alt 键打开菜单进行存盘或退出 编译文件 C>MASM 文件名.asm 连接文件 C>LINK 文件名.obj 运行文件或用Debug 进行调试。 四,程序流程图

北邮—微机原理与接口技术(1)

微机原理与接口技术硬件实验报告

目录 1.实验一微机实验平台介绍及IO的使用 (3) 1.1.实验目的 (3) 1.2.实验内容及要求 (3) 1.3.实验环境及背景 (3) 1.4.实验步骤 (4) 1.4.1.使用debug的I、O命令读写端口 (4) 1.4.2.使用文本编辑器edit和编译器masm (5) 1.5.思考题 (11) 1.6.心得体会 (11) 参考资料 (12) 声明与致谢 (12)

1.实验一微机实验平台介绍及IO的使用 1.1.实验目的 1.1.1通过实验了解和熟悉实验台的结构,功能及使用方法; 1.1.2通过实验掌握直接使用debug的I、O命令来读写IO端口; 1.1.3学会debug的使用及编写汇编程序。 1.2.实验内容及要求 1.2.1学习使用debug命令,并用I、O命令直接对端口进行读写操作, 1.2.2用汇编语言编写跑马灯程序。(可以使用EDIT编辑工具。)要求实现以下两个功能:A.通过读入端口状态(ON为低电平),选择工作模式(灯的闪烁方式、速度等);B.通过输出端口控制灯的工作状态(低电平灯亮)。 1.2.3使用时要注意,电源打开时不得插拔电缆及各种器件,一定要在断电的情况下连接电路,否则可能会烧坏整个实验系统。 1.3.实验环境及背景 我们使用PCI_IDE50扁平电缆将PC机与实验扩展模块连接起来。在扩展实验平台上,有八个发光二极管、八个拨码开关。读取拨码开关和写发光二极管的端口地址已经被做成了0E8E0h。连接的PC机上安装有DOS操作系统,并有MASM5开发工具。

图1扩展实验模块 1.4.实验步骤 1.4.1.使用debug的I、O命令读写端口 进入DOS,在命令行模式下输入命令debug,用-a选项写入下列程序:CODE (debug mode) MOV DX, E8E0 MOV AL, FE OUT DX, AL MOV AH, 0B INT 21 OR AL, AL JZ 0100 INT 20 输入结束后,直接输入回车即可推出-a。然后,用-g选项运行程序,查看结果。发现最右边的LED亮,其他不亮。修改输出内容,再运行查看结果,可以发现:当输出位对应为1时,灯灭;输出为0时,灯亮。 下面,我们来分析一下以下这段程序的作用。

北邮考研通信原理模拟题3

试题三 一.简答题 1..一数字传输系统以1000符号/秒的码元速率传送16进制码元,求该系统的信息传输速率。 2.离散消息取值于X { }i x ,其中出现的概率是i x ()i p x 。写出消息i x 所携带的信息量) (i x I 与)(i x p 之间关系式。若X 只有两种等可能的取值,写出其熵。 3.给出任何一种解调调频信号的方法(画出框图)。 4.某数字基带传输系统的总体等效传递函数和冲激响应分别是()H f 和()h t ,传输速率是 1/T s 波特。若要求系统在取样点无码间干扰, ()H f 应满足什么条件?写出无码间干扰时 ()h t 在抽样点的取值。 5.部分响应系统的最高频带利用率是多少波特/Hz ? 6. OOK ,2FSK ,2PSK 和2DPSK 四种数字调制通过AWGN 信道传输,若发送信号的幅度相同、信息速率相同、噪声的单边功率谱密度相同,接收端都采用理想的相干最佳解调。请在大信噪比条件下,将这4种调制方式按误比特率从小到大排出次序。 0N 7.速率为1b b R T =的PAM 信号()() k b k s t a g t kT ∞ =?∞=?∑中的码元以独立等概方式取值于 ,是幅度为2V 、持续时间为T k a 1±()g t b /2的半占空矩形脉冲。写出()s t 的功率谱密度表 达式 ,画出功率谱密度图。 ()s P f 8.若信息速率为10Mbps ,请给出以下信号带宽: (1)manchester 码的主瓣带宽 (2)NRZ 码的主瓣带宽 (3)半占空的NZ 码的主瓣带宽 (4)0.25α=升余弦滚降信号的带宽 二.已知电话信道可用的信号传输频带为600-3000Hz ,取载频为1800Hz,

北京邮电大学 通信原理实验报告 硬件部分

北京邮电大学实验报告 题目:基于TIMS通信原理实验报告 班级:2009211126班 专业:信息工程 姓名: 成绩:

实验1振幅调制(AM)与解调 一、实验目的 (1)掌握具有离散大载波(AM)调制的基本原理; (2)掌握包络检波器的基本构成和原理; (3)掌握调幅波调制系数的意义和求法。 二、实验原理 幅度调制是由DSB-SC AM信号加上一离散的大载波分量(设载波的初始相位φc=0),其表示式为 s t=A c1+m t cos2πf c t 式中要求基带信号波形m t≤1,使AM信号的包络A c1+m t总是正的,式中的A c cos2πf c t是载波分量A c m t cos2πf c t是DSB-SC AM信号。 定义 m n t= m(t) max?|m(t)|,|m(t)|≤1 a=max m t,|m(t)|≤1 称标量因子a为调制系数或调幅系数。 有两种调制方式,调制框图如下 AM 信号调制原理框图1 AM 信号调制原理框图2 解调原理框图如下 AM 信号解调原理框图

三、实验步骤 1、按如下所示的连接图连接好 AM信号调制连接图 AM信号解调连接图 2、调节加法器上两路输入信号的放大倍数,同时用示波器监测,在保证加法器输出波形不削顶的情况下,调节至交流信号峰值与直流成分之比(即调制系数)为小于1、等于1、大于1,观察调制信号和解调信号波形图; 3、观察滤波器输入输出波形的变化,分析原因。 四、实验结果 音频振荡器的输出频率调整为1kHZ,直流电压幅度调整为1V。 a<1时,基带与调制信号波形如下

调制与解调输出

北京邮电大学 微机原理软件实验3

北京邮电大学 微机原理软件实验·第三次实验

题目一: 一、实验目的 1、初步掌握中断程序的设计方法; 2、初步掌握修改DOS 系统中断,以适应实际使用的方法。 二、实验内容 编一程序,在显示器上显示时、分、秒。借用计数器8253的Timer0作为中断源,通过8259A向CPU发中断,每10ms产生一次中断。在中断服务 程序中管理刷新时、分、秒。 要求: 1、输入文件名(如:CLK)后清屏后显示: 2、Current time is: xx:xx:xx(时分秒键盘输入) 3、打回车,时、分、秒开始计时。时钟不停的刷新。 4、当键入CTRL+C时,停止计时,返回系统,且系统正常运行不死机。 提示: 8253的初始化程序段可借用。口地址为40H、41H、42H、43H,控制字为36H=00110110B,时间常数TC=11932:1.1932MHz/11932=100Hz, 输出方波频率为100Hz,其周期为1000/100=10ms。 三、设计思路 1、程序流程图 开始 定义数据段和堆栈段 保存源中断向量 将timer子程序地址设 置为中断向量 设置8253工作状态, 使其输出方波100Hz 设置8259A工作状态 输出一条提示信息, 要求用户设定时间 判断设定时间是 否符合规范否 输出一条 错误信息 是 显示字符串:“Now the time is:” 判断内存中的时 间是否被修改 是 重新在屏幕上打印时 间 否 判断键盘缓冲区有无 按键按下 回车是否按下是秒表功能 否 判断“S”是 否按下 是 否 判断Ctrl+C 是否按下 是 退出程序 否

2、中断子程序流程图 子程序开始 记下进入中断 的次数 判断次数 是否为100 是 计数清零,修 改内存中存储 的时间 查看是否 否 有进位 进位调整 结束 3、可能用到的指令 ①STI 置中断允许位. CLI 清中断允许位. 格式:CLI STI 功能:开关中断允许标志,用于在程序中防止中断嵌套,设置中断。 ②STOS(STOre into String) 存入串指令 格式:STOS DST STOSB //存放字节串( DI ) = AL STOSW //存放字串( DI ) = AX 执行操作:把AL或AX中的内容存放由DI指定的附加段的字节或字 单元中,并根据DF值修改及数据类型修改DI的内容。 字节操作:((DT))←(AL),(DI)←(DI)±1

北邮微机原理实验报告

微原软件实验报告 班级: 序号: 学号: 姓名:

实验二分支,循环程序设计 一.实验目的: 1.开始独立进行汇编语言程序设计; 2.掌握基本分支,循环程序设计; 3.掌握最简单的DOS 功能调用. 二.实验内容: 1.安排一个数据区(数据段),内存有若干个正数,负数和零.每类数的个数都不超过9. 2.编写一个程序统计数据区中正数,负数和零的个数. 3.将统计结果在屏幕上显示. 三.预习题: 1.十进制数0 -- 9 所对应的ASCII 码是什么? 如何将十进制数0 -- 9 在 屏幕上显示出来? 答:0—9对应的ASCII码是30H,31H,32H,33H,34H,35H,36H,37H,38H,39H,将十进制数转换成相应的ASCII码并调用字符显示功能即能实现十进制数在屏幕上的显示。 2.如何检验一个数为正,为负或为零? 你能举出多少种不同的方法? 答:将该数与0字符(ASCII码为30H)比较,根据比较的结果转入不同的分支。四.流程图:

开始 初始化CX,BX,AH,DH, DL [BX] 0?[BX]=0? DH++ DH 记录等于 零的个数 BX++BX++CX-- AH++ AH 记录小于 零的个数 DL++ DL 记录大于 零的个数 CX 0?将AH,DH,DL 中的数转成ASCII 码并存 储 显示 结束 YES YES NO YES NO NO CX 是待处理的数的 个数,BX 是这串数 的首地址

五.代码:

六.运行结果: 七.总结: 第一次在DOS窗口下用汇编编程,一些基本的操作和以前的高级语言迥然不同,如建立文件,编译,链接,调试,这些操作都是要在DOS窗口中键入语言指令来完成的,不像高级语言的编译器只要按下相关的键就好了,用语言指令能更加明白编译,调试这些操作真正的含义。 更重要的是调试指令,通过这些指令,可以直接看到寄存器,内存中真真切切的变化,对硬件的工作机制特别是cpu的指令运行,内存的数据存储与读取,整个程序运行的本质过程有了更加透彻的了解和认识。 在本次实验中,主要对顺序结构,分支结构以及循环结构有了初步的运用,程序编写的关键是流程图,当对题目有了分析并且设计出了条理清晰,步骤较为详细的流程图之后,只要对照图写就很快:顺序执行下来的地方用顺序结构,有判断的地方用分支结构,有循环执行的地方用循环结构,整个程序的框架就构建完成,剩下的就是变量、寄存器以及内存空间的读写了。

微机原理与技术基础大作业北邮

微机原理与接口技术实验 学院: 班级: 学号: 班内序号: 姓名: 1.实验任务 一个学生的信息包括姓名、班级、学号(班内序号)、成绩。试编写程序实现以下功能: (1)能录入学生成绩(十进制形式);提示:输入形如:tom 205 16 95回车,每名学生用一行;选择一个特殊符表示输入结束 (2)能按要求(如班内序号或成绩)进行排序显示; (3)能统计平均成绩; (4)能按分数段统计人数,不及格、60~70、70~80、80~90、90~100各分数段的人数。 提示:要有必要的提示信息。应该按至上而下规划程序结构,划分各个子程序的功能和调用关系。

要求 写出实验报告,报告中包括算法思想、流程图,并附上源程序文件 提交方式 采用电子文档:以附件的形式发到以下邮箱,附件命名规则为:班号-姓名-学号.docx、班号-姓名-学号.asm,例:205-张三 最后截止日4月28日23点前 2.算法思想 首先输入学生人数,输入数据位1~99,输入超出该范围时调用ERROR函数,提示错误,回车后退出DOS界面。 程序利用INPUT函数,对学生信息的输入进行提示,由于后面要对成绩进行一系列处理,为简便起见,将班级、学号、姓名分为一次输入,成绩单独输入。子程序STORE_STUDENT_NUM用于储存输入学生总人数,在下面的操作中会用于执行次数的相关操作。这个函数的算法思想如下:用NUMBER(三字节变量)储存输入学生总数,若输入为一位数,将输入的字符(ASCII码)存在NUMBER[0]中,如果输入学生人数为两位数,则将十位数(ASCII码)存到NUMBER[1]中,个位数存在NUMBER[0]中,再利用二进制转十进制操作,将学生总数存在NUMBER[2]中。 子程序STORE_STUDENT_INFORMATION用于存储学生班级、学号、姓名信息。算法思想:INFORMATION,用20字节单元表示学生信息,0-19中:0对应最大字符,1对应实际输入,2-18对应输入信息,19对应'$'每个存储单元的最后一个字节置为’$’以便输出。

北京邮电大学2018年801通信原理考研真题

北京邮电大学 2018年硕士研究生入学考试试题 考试科目:通信原理 请考生注意:①所有答案一律写在答题纸上,否则不计成绩。 ②不允许使用计算器。 一、单项选择题(每题1分,共50分) 按下面的格式将答题表复制在答题纸 ....。 ...上,然后填写最佳答案

●某2FSK 系统在[]0,b T 时间内发送()()1cos 2c s t f t π=或()()20cos 22c s t f t f t ππ=+之一,其中6 10b c T f =。令ρ表示()1s t 与()2s t 的归一化相关系数,则当01 2b f T = 时(1),当03 4b f T = 时(2)。 ●设()x t 是零均值平稳随机过程,其自相关函数是()x R τ,功率谱密度是()x P f 。令()x t ∧ 为()x t 的希尔伯特变换、()x R τ∧ 为()x R τ的希尔伯特变换,则()x t ∧ 的自相关函数是(3), ()x t ∧与()x t 的互相关函数是(4),()()x t j x t ∧ +?的功率谱密度是(5)。 ●设()c x t 、()s x t 是两个独立同分布 的零均值平稳高斯随机过程、 c f 足够大,则 ()()()()cos 2sin 2c c s c x t f t x t f t ππ?是(6), ()()() ()cos 2sin 22 s c c c x t x t f t f t ππ?是(7),()A t =是(8)。 ●FM 鉴频器输出端噪声的功率谱密度呈现出(9)形状。 ●在下列调制方式中,若基带调制信号()m t 相同,已调信号()s t 的功率相同,信道高斯白噪声的功率谱密度相同,则解调输出信噪比最大的是(10),已调信号带宽最小的是(11)。

通信原理------数字基带传输实验报告

基带传输系统实验报告 一、实验目的 1、提高独立学习的能力; 2、培养发现问题、解决问题和分析问题的能力; 3、学习matlab的使用; 4、掌握基带数字传输系统的仿真方法; 5、熟悉基带传输系统的基本结构; 6、掌握带限信道的仿真以及性能分析; 7、通过观察眼图和星座图判断信号的传输质量。 二、实验原理 在数字通信中,有些场合可以不经载波调制和解调过程而直接传输基带信号,这种直接传输基带信号的系统称为基带传输系统。 基带传输系统方框图如下: 基带传输系统模型如下:

各方框的功能如下: (1)信道信号形成器(发送滤波器):产生适合于信道传输的基带信号波形。因为其输入一般是经过码型编码器产生的传输码,相应的基本波形通常是矩形脉 冲,其频谱很宽,不利于传输。发送滤波器用于压缩输入信号频带,把传输 码变换成适宜于信道传输的基带信号波形。 (2)信道:是基带信号传输的媒介,通常为有限信道,如双绞线、同轴电缆等。信道的传输特性一般不满足无失真传输条件,因此会引起传输波形的失真。另 外信道还会引入噪声n(t),一般认为它是均值为零的高斯白噪声。 (3)接收滤波器:接受信号,尽可能滤除信道噪声和其他干扰,对信道特性进行均衡,使输出的基带波形有利于抽样判决。 (4)抽样判决器:在传输特性不理想及噪声背景下,在规定时刻(由位定时脉冲控制)对接收滤波器的输出波形进行抽样判决,以恢复或再生基带信号。 (5)定时脉冲和同步提取:用来抽样的位定时脉冲依靠同步提取电路从接收信号中提取。 三、实验内容 1采用窗函数法和频率抽样法设计线性相位的升余弦滚讲的基带系统(不调用滤波器设计函数,自己编写程序) 设滤波器长度为N=31,时域抽样频率Fo为 4 /Ts,滚降系数分别取为、、1,

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