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DSB, FM 변조를 하여 다시 복조과정을 거쳐 원래의 신호를 만드는 시스템을 설계한다.
1. 서 론 1
1.1 연구배경 1
1.2 설계목표 1
2. 배경이론 1
2.1 DSB 변복조방식 1
2.2 복조방식 3
3. 연구내용 5
4. 설계 과정 ǀ 6
4.1.1 2
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ata object.
pwr = avgpower(hpsd)
average_power=mean(m.*m)
%위의 두 공식을 통해 평균파워를 계산할 수 있다.
% m(t)를 plot
figure('Position',[0 300 650 650]);
subplot(2,1,1), plot(t,m,'b');
hold on;
title('Message Signal(t)');
xlabel('time domain(s), Tb=25 msec');
ylabel('m(t)');
xlim([0 8.5*tb]);
set
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)+1)]; % 메세지 신호 m(t), 차원을 맞추기 위해 1을 더해줌.
st = Ac*cos(2*pi*fc*t).*mt; % 변조된 파 s(t)
Mf = fft(mt)/fs; % m(t)를 주파수 영역으로 표현한 것
Sf = fft(st)/fs; % s(t)를 주파수 영역으로 표현한 것
f = [-500:20/3:500]; % -500hz 부터 500hz 까지 f의 범위 설
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filter frequency response') 1 .소 개
1. 1 Communication Theory pp. 11.
1. 2 MATLAB pp. 4
2 .A M
2. 1 AM pp. 82.
2. 2 DSB - SC pp.11
2. 3 VSB pp.14
2. 4 SSB pp.17
3 .F M
3. 1 FM pp.20
4 .DS - SS pp.27
5 .Filter designpp.29
6 .MATLAB source code pp.37
7 .C
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통신 방식 및 AM
2. DSB-SC (Double Sideband Suppressed Carrier)
3. 복조 (Demodulation)
4. AWGN (Additive White Gaussian Noise)
5. SNR
Ⅲ. 설계를 위한 요구조건
Ⅳ. 설계 내용
(1) DSB-SC의 변복조 시스템을 설계
Ⅵ. 코딩 및 결과 파형 -> 설계 검증
★ 최종 결론
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