程序实例1:ASK调制与解调VHDL程序及仿真
ASK调制VHDL程序及仿真
1. ASK调制VHDL程序
--文件名:PL_ASK
--功能:基于VHDL硬件描述语言,对基带信号进行ASK振幅调制
--最后修改日期:2004.3.16
library ieee;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity PL_ASK is
port(clk :in std_logic; --系统时钟
start :in std_logic; --开始调制信号
x :in std_logic; --基带信号
y :out std_logic); --调制信号
end PL_ASK;
architecture behav of PL_ASK is
signal q:integer range 0 to 3; --分频计数器
signal f :std_logic; --载波信号
begin
process(clk)
begin
if clk'event and clk='1' then
if start='0' then q<=0;
elsif q<=1 then f<='1';q<=q+1; --改变q后面数字的大小,就可以改变载波信号的占空比 elsif q=3 then f<='0';q<=0; --改变q后面数字的大小,就可以改变载波信号的频率 else f<='0';q<=q+1;
end if;
end if;
end process;
y<=x and f; --对基带码进行调制
end behav;
2. ASK调制VHDL程序仿真图及注释
ASK调制VHDL程序仿真图及注释如图8.9.7所示。
(a)ASK调制仿真全图
注:a.基带码长等于载波f的6个周期。
b. 输出的调制信号y滞后于输入基带信号x一个clk时间。
(b)ASK调制仿真局部放大图
图8.9.7 ASK调制VHDL程序仿真图及注释
8.9.6 ASK解调VHDL程序及仿真
1.ASK解调VHDL程序
--文件名:PL_ASK2
--功能:基于VHDL硬件描述语言,对ASK调制信号进行解调
--最后修改日期:2004.2.12
library ieee;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity PL_ASK2 is
port(clk :in std_logic; --系统时钟
start :in std_logic; --同步信号
x :in std_logic; --调制信号
y :out std_logic); --基带信号
end PL_ASK2;
architecture behav of PL_ASK2 is
signal q:integer range 0 to 11; --计数器
signal xx:std_logic; --寄存x信号
signal m:integer range 0 to 5; --计xx的脉冲数
begin
process(clk) --对系统时钟进行q分频,
begin
if clk'event and clk='1' then xx<=x; --clk上升沿时,把x信号赋给中间信号xx if start='0' then q<=0; --if语句完成q的循环计数
elsif q=11 then q<=0;
else q<=q+1;
end if;
end if;
end process;
process(xx,q) --此进程完成ASK解调
begin
if q=11 t h en m<=0; --m计数器清零
elsif q=10 t h en
if m<=3 then y<='0'; --if语句通过对m大小,来判决y输出的电平 else y<='1';
end if;
elsif xx'event and xx='1'then m<=m+1; --计xx信号的脉冲个数
end if;
end process;
end behav;
2.ASK程序解调仿真图及注释
ASK程序解调仿真图及注释如图8.9. 10所示。
(a)ASK解调仿真全图
注:a.在q=11时,m清零。
b.在q=10时,根据m的大小,进行对输出基带信号y的电平的判决。
c.在q为其它时,m计xx(x信号的寄存器)的脉冲数。
d. 输出的基带信号y滞后输入的调制信号x 10个clk。
(b)ASK解调仿真局部放大图
图8.9.10 ASK程序解调仿真图及注释。
ask调制与解调实验报告
ask调制与解调实验报告ASK调制与解调实验报告一、引言调制与解调是通信领域中非常重要的技术手段之一。
本实验旨在通过实际操作,探索并理解ASK调制与解调的原理和实现方法。
二、实验目的1. 理解ASK调制与解调的基本原理;2. 掌握ASK调制与解调的实验操作方法;3. 分析ASK调制与解调的优缺点及应用领域。
三、实验原理ASK(Amplitude Shift Keying)调制是一种基于信号幅度变化的数字调制技术。
在ASK调制中,将数字信号的高低电平分别对应于载波信号的高低幅度,从而实现数字信息的传输。
解调过程则是将调制信号恢复为原始的数字信号。
四、实验步骤1. 搭建ASK调制电路:将数字信号源与载波信号源连接至调制器,调制器输出ASK调制信号。
2. 搭建ASK解调电路:将ASK调制信号与载波信号输入解调器,解调器输出解调信号。
3. 连接示波器:将ASK调制信号和解调信号分别连接至示波器,观察波形变化。
4. 调整参数:根据实验要求,调整数字信号源的频率和幅度,观察ASK调制信号和解调信号的变化。
五、实验结果与分析1. 观察ASK调制信号的波形:通过示波器显示的波形图,我们可以清晰地看到数字信号的高低电平对应于载波信号的高低幅度。
这种幅度变化的方式可以有效地传输数字信息。
2. 观察ASK解调信号的波形:解调器将ASK调制信号恢复为原始的数字信号,解调信号的波形应与数字信号源的波形一致。
通过比较两者的波形图,可以验证解调的准确性。
3. 分析ASK调制与解调的优缺点:ASK调制与解调的优点是实现简单,传输效率高。
然而,由于ASK调制信号的幅度变化较大,容易受到噪声的干扰,因此抗干扰性较差。
4. 应用领域:ASK调制与解调广泛应用于短距离通信系统中,如遥控器、无线门铃等。
在这些应用中,传输距离相对较短,抗干扰性要求不高,因此ASK调制与解调是一种经济实用的选择。
六、实验总结通过本次实验,我们深入了解了ASK调制与解调的原理和实现方法。
ASK调制及解调实验报告
ASK调制及解调实验报告实验报告:ASK调制及解调实验一、实验目的1.了解ASK调制及解调的原理和方法;2.通过实验掌握ASK信号的调制与解调过程;3.掌握ASK调制与解调在通信系统中的应用。
二、实验原理1. 调制过程:将数字信号作为调制信号,其数学表示为sm(t),调制信号经过调制传输给接收端。
2.解调过程:接收端将接收到的ASK信号进行解调,得到数字信号。
三、实验器材1.信号源(调制信号的产生);2.信号发生器(源载波信号的产生);3.功率放大器(将源载波信号放大以供调制器使用);4.带通滤波器(将调制后的信号进行滤波,去掉多余频率成分);5.示波器(用于观测信号波形);6.解调器(对ASK信号进行解调得到原始数字信号)。
四、实验步骤1.首先,将信号发生器输出的方波信号连接到调制信号的输入端;2.将信号发生器输出的正弦波信号连接到功率放大器的输入端,以产生载波信号;3.将调制信号通过调制器与载波信号相乘,生成ASK调制信号;4.将ASK调制信号经过带通滤波器滤波,去掉多余频率成分;5.将滤波后的ASK信号输入到示波器中,观测ASK调制信号的波形;6.将ASK信号输入到解调器中,解调得到原始数字信号;7.通过示波器观测解调后的信号波形;8.调整调制信号的频率和幅度,观察ASK调制信号和解调后的数字信号的变化。
五、实验结果及分析1.调制信号与载波信号相乘得到ASK调制信号,通过带通滤波器滤波后的ASK信号波形应该与调制信号保持一致;2.解调器将接收到的ASK信号进行解调,得到原始的数字信号;3.调制信号的频率和幅度的改变会影响ASK调制信号的波形,从而影响解调后的数字信号。
六、实验结论通过本次实验,我们了解了ASK调制及解调的原理和方法。
实验结果表明,调制信号的频率和幅度对ASK调制信号和解调后的数字信号有较大影响。
ASK调制与解调在通信系统中具有广泛应用。
七、实验心得通过本次实验,我对ASK调制及解调有了更深入的了解。
实验三 ASK调制与解调
实验三 ASK调制解调一、实验目的1.掌握ASK调制器的工作原理及性能测试;2.学习基于软件无线电技术实现ASK调制、解调的实现方法。
二、实验仪器1.RZ9681实验平台2.实验模块:●主控模块●基带信号产生与码型变换模块-A2●信道编码与频带调制模块-A4●纠错译码与频带解调模块-A53.信号连接线4.100M四通道示波器三、实验原理3.1调制与解调数字信号的传输方式分为基带传输和带通传输。
然而,实际中的大多数信道(如无线信道)因具有带通特性而不能直接传送基带信号,这是因为数字基带信号往往具有丰富的低频分量。
为了使数字信号在带通信道中传输,必须用数字基带信号对载波进行调制,以使信号与信道的特性相匹配。
这种用数字基带信号控制载波,把数字基带信号变换为数字带通信号(已调信号)的过程称为数字调制(digital modulation)。
在接收端通过解调器把带通信号还原成数字基带信号的过程称为数字解调(digital demodulation)。
通常把包括调制和解调过程的数字传输系统叫做数字频带传输系统。
数字信息有二进制和多进制之分,因此,数字调制可分为二进制调制和多进制调制。
在二进制调制中,信号参量只有两种可能的取值;而在多进制调制中,信号参量可能有M(M>2)种取值。
本章主要讨论二进制数字调制系统的原理。
3.2 2ASK调制振幅键控(Amplitude Shift Keying,ASK)是利用载波的幅度变化来传递数字信号,而其频率和初始相位保持不变。
在2ASK中,载波的幅度只有两种变换状态,分别对应二进制信息“0”或“1”。
2ASK信号的产生方法通常有两种:数字键控法和模拟相乘法。
实验中采用了数字键控法,并且采用了最新的软件无线电技术。
结合可编程逻辑器件和D/A转换器件的软件无线电结构模式,由于调制算法采用了可编程的逻辑器件完成,因此该模块不仅可以完成ASK,FSK 调制,还可以完成PSK,DPSK,QPSK,OQPSK等调制方式。
实验3 ASK调制与解调实验报告
(采用双踪示波器比较信号源的位同步波形与提取的位同步信号波形,它们应当一致,表示发送端与接收端的码元宽度是一样的)
ASK解调输出波形:
(采用双踪示波器比较提取的位同步信号波形与ASK解调输出波形,从而可以得到数字信号,它与我们在SW01、SW02、SW03设置的数字信号应该一致)
OUT2测试点输出波形:(即ASK调幅波经半波整流器后的信号输出波形)
OUT3测试点输出波形:(即ASK调幅波经低通滤波器后的信号输出波形)
ASK—OUT测试点输出波形:(即ASK调幅波经电压比较器后的信号输出波形,未经同步判决。波形与ASK判决电压调节的调节幅度有关)
a、ASK判决电压调节过高,误判为0的概率增加:
(采用双踪示波器比较ASK基带输入波形与ASK—OUT测试点输出波形)
b、ASK判决电压调节过低,误判为1的概率增加:
(采用双踪示波器比较ASK基带输入波形与ASK—OUT测试点输出波形)
c、适当调节ASK判决电压,使ASK—OUT输出波形与ASK基带输入波形最接近:
(采用双踪示波器比较ASK基带输入波形与ASK—OUT测试点输出波形)
七、实验思考题解答
1、说明用键控法产生2ASK信号的方法。
2、调节判决电平,当它过大或过小时会出现误码,说明为什么会产生误码。
八、调试中遇到的问题及解决方法
现代通信原理
实验室名称:通信原理实验室实验日期: 年 月 日
学院班级、Biblioteka 号姓名实验项目名称
ASK调制与解调实验
指导
教师
一、实验目的
二、实验内容
三、实验仪器
四、实验原理
五、实验步骤
六、实验结果及分析
ASK基带输入: 信号源测试点NRZ输出的NRZ码
ASK调制与解调电路设计及仿真
ASK调制与解调电路设计及仿真在通信系统中,调制和解调电路是至关重要的组成部分。
调制是将信息信号转换成适合在通信信道中传输的信号的过程,而解调则是将传输过来的信号恢复成原始信号的过程。
下面将详细介绍调制与解调电路的设计及仿真。
1.调制电路设计和仿真:调制电路的设计目标是将原始信息信号转换成适合在通信信道中传输的信号。
常见的调制方式包括频率调制(FM)、相位调制(PM)和振幅调制(AM)。
调制电路的设计应考虑如下因素:(1)信号源:需确定原始信息信号的频率范围、幅度以及波形特征。
(2)载波信号源:选择适合的载波频率和波形。
(3)调制电路:根据调制方式选取合适的调制电路,如较简单的RC电路或相移电路等。
(4)调制参数调整:通过改变调制电路的参数,可以对调制信号的频率、相位和幅度进行调节。
(5) 仿真验证:利用电路仿真软件(如Multisim、LTspice等)对设计的调制电路进行仿真、调试和验证。
2.解调电路设计和仿真:解调电路的设计目标是将经过调制的信号恢复成原始信息信号。
解调电路的设计应考虑如下因素:(1)调制方式和参数:了解调制信号的调制方式和参数,确定解调电路的工作方式。
(2)解调电路选型:选择合适的解调电路,如包络检波电路、鉴频器等。
(3)解调参数调整:通过调整解调电路的参数,对解调信号的频率、相位和幅度进行调节。
(4)仿真验证:利用电路仿真软件对设计的解调电路进行仿真、调试和验证。
(5)信号恢复质量评估:通过仿真结果评估解调电路对原始信息信号的恢复质量,包括信噪比、失真度等。
3.综合设计和仿真:在设计调制和解调电路时,需要充分考虑信号传输的特性、噪声干扰、抗干扰性能等因素。
通过电路仿真软件,可以进行综合设计和仿真,优化调制和解调电路的性能。
此外,还可考虑以下因素:(1)双向通信:在调制和解调电路设计中,需要考虑双向通信的情况,即在同一通信链路上实现信号的传输和接收。
(2)多路复用:有时需要将多个信号在同一通信信道中传输,此时需要设计相应的多路复用电路,实现信号的分离和恢复。
基于VHDL的ASK调制与解调设计与实现
目录1 引言 (1)1.1课题研究的背景与意义 (1)1.2课题的研究现状 (1)1.3本文的结构及主要工作 (2)2 ASK调制解调系统的原理 (4)2.1 ASK 调制原理及设计方法 (4)2.2 ASK 解调原理及设计方法 (5)2.3 ASK 信号的功率谱及带宽 (6)2.4 ASK 系统的抗噪声性能 (8)2.4.1包络检测时 2ASK系统的误码率 (8)2.4.2相干解调时 2ASK的系统误码率 (10)3 ASK调制与解调的 VHDL系统建模 (12)3.1软件平台介绍 (12)3.2 ASK 调制与解调系统的具体设计 (15)3.3基于 VHDL 的 ASK调制系统仿真与分析 (16)3.4基于 VHDL 的 ASK解调系统仿真与分析 (19)3.5 ASK 调制解调联合对比 (21)3.6本章总结 (23)4 基于 VHDL的 MASK调制系统设计与仿真 (24)4.1多进制振幅调制 (24)4.2基于 VHDL 的 MASK调制系统实现 (24)5 总结 (26)附录 (27)1 ASK调制 VHDL程序 (27)2 ASK解调 VHDL程序 (28)3 MASK调制 VHDL程序 (29)参考文献 (32)第I页共II页1引言1.1 课题研究的背景与意义通信即传输信息,进行信息的时空转移。
通信系统的作用就是将信息从信源【1 】发送到一个或多个目的地。
实现通信的方式和手段很多,如手势、语言、旌旗、烽火台和击鼓传令,以及现代社会的电报、电话、广播、电视、遥控、遥测、因特【 2】网和计算机通信等,这些都是消息传递的方式和信息交流的手段。
伴随着人类的文明和科学技术的发展,电信技术也是以一日千里的速度飞速发展,如今,在自然科学领域涉及“通信”这一术语时,一般指“电通信”。
现代通信系统要求通信距离远、通信容量大、传输质量好。
作为其关键技术之一的调制解调技术一直是人们研究的一个重要方向通过调制,不仅可以进行频谱搬移,把调制信号的频谱搬移到所希望的位置上,而且它对系统的传输有效性和传输的可靠性有着很大的影响【3】。
ASK调制及解调实验
ASK调制及解调实验本实验旨在介绍调制及解调的基本概念,以及掌握ASK调制及解调实验的具体目标。
通过完成这个实验,可以加深对调制和解调技术的理解,并掌握ASK调制及解调的原理与方法。
本实验介绍了ASK(Amplitude Shift Keying,幅度调制)信号的调制和解调过程。
以下是实验的步骤和操作流程:所需设备和材料频率发生器混频器高通滤波器低通滤波器示波器可调衰减器信号发生器调制解调器实验步骤说明将频率发生器连接到混频器的输入端,将高通滤波器连接到混频器的输出端。
将低通滤波器连接到高通滤波器的输出端,将示波器连接到低通滤波器的输出端。
调整频率发生器的频率为所需调制信号的载波频率。
设置可调衰减器以调整调制信号的幅度。
将信号发生器输出的调制信号连接到调制解调器的输入端。
调节示波器以观察解调后的信号。
请根据实验步骤进行操作,注意调整实验中涉及到的参数和设备连接。
完成实验后,可以将观察到的解调信号与原始调制信号进行比较,以评估调制和解调的效果。
在这个段落中,我们将对实验结果进行总结和分析。
我们还可以讨论不同调制和解调方法的优缺点,并根据实验结果进行验证和讨论。
实验结果的总结:针对ASK调制方法,我们观察到。
针对ASK解调方法,我们观察到。
在讨论中,我们可以探讨不同调制和解调方法的优点和缺点。
例如:对于ASK调制,其优点是。
然而,ASK调制的缺点是。
我们可以根据实验结果来验证不同调制和解调方法的有效性,并进行讨论。
通过分析实验数据,我们可以得出结论,例如:基于实验结果,我们可以得出结论。
总而言之,实验结果与讨论部分将提供对ASK调制及解调实验的全面分析和评价。
这将有助于我们理解不同调制和解调方法的优缺点,并为进一步研究和实践提供有价值的参考。
总而言之,实验结果与讨论部分将提供对ASK调制及解调实验的全面分析和评价。
这将有助于我们理解不同调制和解调方法的优缺点,并为进一步研究和实践提供有价值的参考。
实验六 ASK调制与解调实验
通信原理实验报告姓名学号专业年级电子信息工程实验题目ASK调制与解调实验实验目的1.理解ASK调制的工作原理及电路组成。
2.理解ASK解调的原理及实现方法。
3.了解ASK信号的频谱特性。
实验内容1.观察ASK调制与解调信号的波形。
2.观察ASK信号频谱。
实验器材1.信号源模块2.数字调制模块3.数字解调模块4.同步提取模块5.20M双踪示波器一台6.连接线若干7.频谱分析仪实验原理1.2ASK 调制原理ASK 基带信号经过电压比较器(LM339),输出高/低电平驱动模拟开关(74HC4066)导通/关闭,ASK 载波通过电压跟随电路(TL082)提高带负载能力,然后通过模拟开关电路选择通过/截止,最后得到 ASK 调制信号输出。
2.2ASK 解调原理本实验采用的是包络检波法,ASK 调制信号经过 RC 组成的耦合电路,输出波形可从OUT1观察,然后通过半波整流器(由 1N4148 组成),输出波形可从 OUT2 观察,半波整流后的信号经过低通滤波器(由 TL082 组成),滤波后的波形可从 OUT3 观察,再经过电压比较器(LM339)与参考电位比较后送入抽样判决器(74HC74)进行抽样判决,最后得到解调输出的二进制信号。
标号为“ASK 判决电压调节”的电位器用来调节电压比较器的判决电压。
判决电压过高,将会导致正确的解调结果的丢失;判决电压过低,将会导致解调结果中含有大量错码,因此,只有合理选择判决电压,才能得到正确的解调结果。
抽样判决用的时钟信号就是 ASK 基带信号的位同步信号。
实验步骤1.将信号源模块、数字调制模块、数字解调模块、同步提取模块、频谱分析模块小心地固定在主机箱中,确保电源接触良好。
2.插上电源线,打开主机箱右侧的交流开关,再分别按下五个模块中的开关 POWER1、POWER2,对应的发光二极管 LED01、LED02 发光,按一下信号源模块的复位键,五个模块均开始工作。
(注意,此处只是验证通电是否成功,在实验中均是先连线,后打开电源做实验,不要带电连线)3.ASK 调制实验<1>将信号源模块产生的码速率为 15.625KHz 的周期性 NRZ 码和 64KHz 的正弦波(幅度为 3V 左右)分别送入数字调制模块的信号输入点“ASK 基带输入”和“ASK 载波输入”。
通信原理实验振幅键控(ASK)调制与解调实验
《通信原理》实验报告实验七: 振幅键控(ASK)调制与解调实验实验九:移相键控(PSK/DPSK)调制与解调实验系别:信息科学与技术系专业班级:电信0902学生姓名:同组学生:成绩:指导教师:惠龙飞(实验时间:2011年12月1日——2011年12月1日)华中科技大学武昌分校ﻬ实验七振幅键控(ASK)调制与解调实验一、实验目的1、掌握用键控法产生ASK信号的方法。
2、掌握ASK非相干解调的原理。
一、实验器材1、 信号源模块一块 2、 ③号模块一块 3、 ④号模块一块 4、 ⑦号模块一块 5、 20M双踪示波器一台 6、 连接线若干二、基本原理调制信号为二进制序列时的数字频带调制称为二进制数字调制。
由于被调载波有幅度、频率、相位三个独立的可控参量,当用二进制信号分别调制这三种参量时,就形成了二进制振幅键控(2AS K)、二进制移频键控(2FSK)、二进制移相键控(2PS K)三种最基本的数字频带调制信号,而每种调制信号的受控参量只有两种离散变换状态。
1、 2ASK 调制原理。
在振幅键控中载波幅度是随着基带信号的变化而变化的。
使载波在二进制基带信号1或0的控制下通或断,即用载波幅度的有或无来代表信号中的“1”或“0”,这样就可以得到2AS K信号,这种二进制振幅键控方式称为通—断键控(O OK )。
2ASK 信号典型的时域波形如图9-1所示,其时域数学表达式为:2()cos ASK n c S t a A t ω=⋅(9-1)式中,A 为未调载波幅度,c ω为载波角频率,n a 为符合下列关系的二进制序列的第n 个码元:⎩⎨⎧=PP a n -出现概率为出现概率为110 ﻩﻩ (9-2)综合式9-1和式9-2,令A =1,则2ASK 信号的一般时域表达式为:t nT t g a t S c n s n ASK ωcos )()(2⎥⎦⎤⎢⎣⎡-=∑t t S c ωcos )(= ﻩ(9-3)式中,T s 为码元间隔,()g t 为持续时间 [-T s /2,T s /2] 内任意波形形状的脉冲(分析时一般设为归一化矩形脉冲),而()S t 就是代表二进制信息的随机单极性脉冲序列。
ASK调制与解调的仿真
实验四 ASK 调制与解调的仿真一. 实验目的1. 掌握幅度键控的原理,通过对仿真的过程和结果分析,加深对其理解。
2. 运用MATLAB 对ASK 的调制与解调过程进行仿真。
二. 实验内容运用MATLAB 编程实现ASK 调制解调过程,并且输出其调制后的波形,画出频谱、功率谱密度图,并比较各种调制的误码率情况,讨论其调制效果。
三. 软件概要设计说明,功能模块及流程和工作原理ASK 信号调制器的设计:产生二进制振幅键控信号的方法主要有两种:法1:采用相乘电路,用基带信号()t A 和载波()t ωcos 相乘就得到已调信号输出; 法2:采用开关电路,这里的开关由输入基带信号()t A 控制,用这种方法可以得到同样的输出波形。
ASK 信号解调器的设计:ASK 信号的解调方法有两种,即包络检波法和相干解调法,前者属于非相干解调。
其中解调的原理框图如图所示。
根据ASK 调制的表达式可知:2()cos ASK n c S t a A t ω=⋅综合式 令A =1,则ASK 信号的一般时域表达式为:t nT t g a t S c n s n ASK ωcos )()(2⎥⎦⎤⎢⎣⎡-=∑t t S c ωcos )(=式中,s T 为码元间隔,()g t 为持续时间[]2,2Ts Ts -内任意波形形状的脉冲(分析时一般设为归一化矩形脉冲),而()S t 就是代表二进制信息的随机单极性脉冲序列。
根据ASK 相干解调的表达式:)2cos()(21)(21)]2cos(1[21)()(cos )()cos()()(2t t m t m t t m t t m t t y t z c c c c ωωωω+=+•=•=•=其中第1项是基带信号,第2项是频率为c ω2的高频信号,利用低通滤波器可检出基带信号,再经过抽样判决,可恢复出原始信号序列。
四. 软件详细设计、关键技术与难点、测试数据用MATLAB 编程如下:t=0:0.01:8; % 定义时间采样值y=sin(2*pi*t); % 定义未调信号的表达式x=[ones(1,100),zeros(1,100),ones(1,100),ones(1,100),zeros(1,100),zeros(1,100),ones(1,100),zeros(1,101)]; %定义载波X 的取值z=x.*y; % 定义已调信号的表达式subplot(3,1,1) % 画第一个图plot(t,x) % 画出载波图axis([0,8,-0.1,1.1]) % 定义范围xlabel('时间') % 定义坐标轴的名字title('未调信号'); % 定义图的名字subplot(3,1,2); % 画第二个图plot(t,y) % 画出调制信号图axis([0,8,-1.1,1.1]) % 定义范围xlabel('时间') % 定义坐标轴的名字title('载波') % 定义图的名字subplot(3,1,3) % 画出第三个图plot(t,z) % 画出解调后的图axis([0,8,-1.1,1.1]) % 定义范围xlabel('时间') % 定义坐标轴的名字title('已调信号'); % 定义图的名字仿真结果:软件中主要包含有二进制信号的产生,调制信号的产生,调制信号的解调和绘图部分。
