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31【毕业设计】基于matlab的高频信号调制的设计与开发.doc免费在线阅读 31【毕业设计】基于matlab的高频信号调制的设计与开发.doc免费在线阅读

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《31【毕业设计】基于matlab的高频信号调制的设计与开发.doc免费在线阅读》修改意见稿

1、“.....但是它们之间却满足的关系。 双边带信号与单边带信号 在调制过程中,将载波抑制就形成了抑制载波双边带信号,简称双 边带信号。它可用载波与调制信号相乘得到,其表示式为 。单边带信号是由信号经边带滤波器滤除 个边带或在调制过程中,直接将个边带抵消而成。单频调制时, 。上边带为,下边带为 双边带和单边带频谱分析 单边带频谱源程序 载波频率 各调制信号频率 各调制信号振幅 各调制信号调制指数 时间间隔 时间范围取值 载波 , 但是不超过的存储范围。这样使得图像扫描更精确。 对于多频载波,其各个频率对应的调制波的值不同,已调信号的 表达式可归纳为 发现的问题 在实验程序的设计中......”

2、“.....所以在确定的取值范围 时,我们选取时间间隔的取值也尽量取小点为    ,则相应的调 幅波表示为 已调信号信号关于轴上下对称,说明上下包络相位相差度。已 调信号还关于载波已调信号对称,呈现镜像对称。 实验中 实验结果分析 在各调制信号的调制深度均满足时,多频信号已调波的包络 形状与调制信号致。这结论与单频信号的调制相同。 对于多频调制信号而言......”

3、“.....这样会影响对 有效范围的确定。 多频信号的调制分析 实际的调制信号比较复杂,是含有多个频率的限带信号。接下来 将会对多频信号进行振幅调制与频谱的分析。的图形是条蓝带,看不出明显的余弦波。 当时,其已调信号的波形基本就和时的已调信号波形 致,分析原因是因为载波信号频率过大,时间周期太短,当时间间 隔精度不是很高时,就会看在接下来研究多个频率的调制信号的振幅调制时,将严格注意的取 值,确保已调波波形不失真的输出。 实验过程中发现的问题 由于载波信号频率很大,使得在绘图过程中每个周期的时间很短, 这样得到必须满足。 在载波为,调制电压为时,且满足, 可以得到调幅信号的表达式为。 时......”

4、“.....表明调制信号记载在调幅 波的包络中。因此,在振幅调制过程中为了避免产生过量调幅失真, 保证已调波的包络真实地反映出调制信号的变化规律,要求调制系数 络振幅,此时包络振幅的最小值当 时,已调波的包络形状与调制信号不样,产生了严重的包络失真, 这种情况我们称为过量调幅,实际应用中必须尽量避免。当时,调制系数的百分比 达到,包络时,调制系数的百分比 达到,包络振幅,此时包络振幅的最小值当 时,已调波的包络形状与调制信号不样,产生了严重的包络失真, 这种情况我们称为过量调幅,实际应用中必须尽量避免。当时, 已调波波形的包络与调制信号的波形致,表明调制信号记载在调幅 波的包络中。因此,在振幅调制过程中为了避免产生过量调幅失真......”

5、“.....要求调制系数 必须满足。 在载波为,调制电压为时,且满足, 可以得到调幅信号的表达式为。 在接下来研究多个频率的调制信号的振幅调制时,将严格注意的取 值,确保已调波波形不失真的输出。 实验过程中发现的问题 由于载波信号频率很大,使得在绘图过程中每个周期的时间很短, 这样得到的图形是条蓝带,看不出明显的余弦波。 当时,其已调信号的波形基本就和时的已调信号波形 致,分析原因是因为载波信号频率过大,时间周期太短,当时间间 隔精度不是很高时,就会看到段为零的时间段,这样会影响对 有效范围的确定。 多频信号的调制分析 实际的调制信号比较复杂,是含有多个频率的限带信号。接下来 将会对多频信号进行振幅调制与频谱的分析......”

6、“.....多频信号已调波的包络 形状与调制信号致。这结论与单频信号的调制相同。 对于多频调制信号而言,调制电压为    ,则相应的调 幅波表示为 已调信号信号关于轴上下对称,说明上下包络相位相差度。已 调信号还关于载波已调信号对称,呈现镜像对称。 实验中发现的问题 在实验程序的设计中,我们发现对于时间的取值范围以及时间 间隔的设置都会对实验结果产生影响......”

7、“.....我们选取时间间隔的取值也尽量取小点, 但是不超过的存储范围。这样使得图像扫描更精确。 对于多频载波,其各个频率对应的调制波的值不同,已调信号的 表达式可归纳为  。 对于各个调制信号的取值,要综合考虑其频率以及振幅对的影 响,使其所有频率的调制不会引起过量调幅失真。例如,若此处将 的值设为,则此时图像会产生失真。所 以在设置的值时应该多方面考虑频率和振幅对它的影响。 多频信号调制频谱分析 利用中傅立叶函数对多频信号的频率谱线进行分析......”

8、“.....横轴为角频率,纵轴为 信号最大振幅。在已调波信号中,中心谱线为载波的谱线,其他谱线 关于载波谱线对称分布。且又图像可知,载波谱线信号幅度最大,其 他谱线幅度满足。 经调制后的已调信号的各个频率都会产生各自的上边频和下边频, 叠加后就形成上边频带和下边频带。因为上下边频振幅相等且成对 出现,所以上下边频带的频谱分布相对载波是镜像对称的。 对于单频调制信号而言,在载波为,调制电压为 时,且满足,可以得到调幅信号的表达式为 。 对于多频调制信号而言,调制电压为    ,则相应的调幅 波表示为 ④对于功率而言......”

9、“.....波的平均功率为载波功率与两个边带功率之和。 而两个边频功率之和与载波功率的比值为当值减小时, 边频功率所占百分比更小,因而浪费能量。 调幅后已调波的频带宽度是未调制前调制信号频带的两倍,这样大 大扩展了频带宽度。 实验过程中发现的问题      横轴为角频率,纵轴为信号最大振幅。但是由图可知,载 波谱线的角频率并不在该位置处,而且在已调波中,中心谱线的角频 率应该为载波的角频率,而实验出现的图形并不是这样。 纵轴应该为信号的最大振幅,但是实验结果表明,图像上显示的振 幅远远大于实际设定值,但是它们之间却满足的关系。 双边带信号与单边带信号 在调制过程中......”

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