安徽師范大學(xué)物電學(xué)院 張 勤 張持健
隨著信息時(shí)代的快速發(fā)展,信息科學(xué)技術(shù)已成為21世紀(jì)國際社會(huì)和世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)力,調(diào)制和解調(diào)系統(tǒng)在通信、廣播、電視等信息傳輸系統(tǒng)中已得到了廣泛的應(yīng)用[1]。調(diào)制過程是將信號(hào)頻譜搬移到任何所需的較高頻率范圍,這樣信號(hào)就容易以電磁波形式輻射出去[2]。幅度(AM)、雙邊帶(DSB)、單邊帶(SSB)調(diào)制是短波通信的三種主要方式。點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的專用通信一般用DSB調(diào)制。NI EVILS集成了12種常用的實(shí)驗(yàn)室儀器,能夠配合圖形化系統(tǒng)設(shè)計(jì)環(huán)境LabVIEW設(shè)計(jì)新的、針對(duì)多種學(xué)科的實(shí)驗(yàn)室教學(xué)及創(chuàng)新實(shí)驗(yàn),為電子電路、信號(hào)處理、測試測量、控制和通信等學(xué)科課堂和實(shí)驗(yàn)教學(xué)提供了領(lǐng)先的教育平臺(tái)。本文主要先基于LabVIEW對(duì)DSB調(diào)制解調(diào)系統(tǒng)進(jìn)行了設(shè)計(jì),然后用其波形圖做了仿真演示,后通過EVILS工作臺(tái)的示波器和外接實(shí)物示波器觀察調(diào)制、DSB已調(diào)和解調(diào)信號(hào),并對(duì)三種顯示結(jié)果加以比較。
在AM調(diào)制模型圖1中將直流A0去掉,即可得到一種高調(diào)制效率的調(diào)制方式——抑制載波雙邊帶信號(hào)(DSB-SC),簡稱雙邊帶信號(hào)(DSB)[3]。若調(diào)制信號(hào)m( t)的頻譜為M(ω),占據(jù)-ωm至ωm的有限帶寬,將其與載波信號(hào)cos(ωct )相乘,即可形成雙邊帶信號(hào) sDSB(t)。其時(shí)域表達(dá)式為:
由已調(diào)信號(hào) sDSB(t)恢復(fù)原始信號(hào)m( t)的過程稱為解調(diào)。將 sDSB(t)與cos(ωct )相乘得
可見信號(hào)的頻譜被搬移到載頻cω附近。到m0( t),其時(shí)域表達(dá)式如下:
再利用一個(gè)低通濾波器(帶寬大于ωm,小于2ωc-ωm),濾除在頻率為2ωc附近的分量,即可得到m( t),完成解調(diào)。
ELVIS(education laboratory virtual instrumentation suit)是美國國家儀器(NI)公司針對(duì)高校實(shí)驗(yàn)室教學(xué)內(nèi)容開發(fā)的一套平臺(tái)[11]。NI ELVIS系列平臺(tái)是使用以LabVIEW為基礎(chǔ)的軟件工具和一個(gè)特別定制的包含原型板的工作臺(tái)來提供一整套常見功能的實(shí)驗(yàn)室儀器。
圖1 AM調(diào)制模型
圖2 ELVIS 2.0中虛擬儀器
圖3 NI ELVIS硬件平臺(tái)
圖4 DSB調(diào)制解調(diào)系統(tǒng)的程序框圖
圖5 DSB調(diào)制解調(diào)系統(tǒng)前面板
圖6
圖7
NI ELVIS 2.0是支持NI ELVIS硬件平臺(tái)工作的軟件,它提供的LabVIEW虛擬儀器如圖2所示。
實(shí)驗(yàn)可以在LabVIEW中調(diào)用ELVIS 2.0來測量實(shí)際的波形,并使之與仿真波形進(jìn)行對(duì)比。
NI ELVIS平臺(tái)包括一個(gè)特別定制的工作臺(tái)和一個(gè)原型板,如圖3所示。其中底層是個(gè)特別的工作臺(tái),工作臺(tái)集成了數(shù)字萬用表、信號(hào)發(fā)生器、示波器、可變電源、雙蹤示波器等12種常用的實(shí)驗(yàn)室儀器;上層是一個(gè)可插式的原型板,它包括一些插口和一個(gè)面包板,插口通常與一些儀器相連,便于觀察輸出的波形或者向面包板提供所要的信號(hào),而面包板則可以在它上面搭建硬件電路,使得實(shí)驗(yàn)更加真實(shí)化。
前面板中放置3個(gè)波形圖,分別用于顯示調(diào)制波、已調(diào)信號(hào)DSB波、解調(diào)波,程序框圖的組成如圖4。
點(diǎn)擊前面板,輸入調(diào)制波頻率、幅度,載波頻率、幅度,低通濾波器的截止頻率后運(yùn)行如圖5顯示。
先檢查ELVIS工作臺(tái)的電源已經(jīng)連接并打開,并且已經(jīng)連接至PC機(jī)。通過開始>>所有程序>>National Instruments>>NI ELVIS 2.0>>NI ELVIS打開ELVIS Instrument Launcher,點(diǎn)擊“configure”對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行自檢。如果ELVIS平臺(tái)和PC機(jī)連接完好,會(huì)出現(xiàn)圖6的反饋信息。
在剛才的LabVIEW程序的程序框圖中添加“DAQ Assistant”,在彈出的對(duì)話框中選擇“Analog Output”后,再選擇“Voltage”,在彈出的新的對(duì)話框中選擇“ao0”,表示將從ELVIS的原面包的DAC0端接受到仿真信號(hào)。后在ELVIS的原型板之間連接以下4條連線:
打開ELVIS Instrument Launcher選擇“Oscilloscope”,選擇信號(hào)來源為“ACH0”,連續(xù)運(yùn)行程序,會(huì)在ELVIS的示波器上得到如下的圖形(和程序程前面板的顯示波形基本上一樣),如圖7所示。
同時(shí)將實(shí)物示波器和BNC 1相連,會(huì)在實(shí)物示波器上得到同樣的波形。
同樣的方法可以在ELVIS工作臺(tái)提供的示波器和外接的實(shí)物示波器上觀察到DSB已調(diào)波形和解調(diào)波的波形。
基于LabVIEW可以設(shè)計(jì)仿真DSB調(diào)制解調(diào)系統(tǒng),通過程序框圖中直觀程序的設(shè)計(jì)學(xué)生可以很輕松地去理解和掌握這一原理,進(jìn)而利用ELVIS平臺(tái)可以真實(shí)地觀察到仿真系統(tǒng)中的各類信號(hào),且真實(shí)觀察到的信號(hào)與LabVIEW仿真系統(tǒng)中的顯示基本一直,給人以仿真到實(shí)際的過度,后續(xù)可以在ELVIS的原型板上搭建實(shí)際的DSB調(diào)制解調(diào)電路系統(tǒng),通過ELVIS的工作臺(tái)可以很直觀地觀察實(shí)際系統(tǒng)的各類信號(hào),真正意思上完成從系統(tǒng)仿真到實(shí)際的轉(zhuǎn)換。
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