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공학,기술계열
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[통신이론] DSB-SC, DSB-LC, SSB 에 대한 이해
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[통신이론] DSB-SC, DSB-L.hwp
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등록인 leewk2547
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등록/수정일 13.04.22 / 13.04.22
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문서분량 15 페이지
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- 보고서설명
- 주어진 음성파일 Input.snd의 Time Domain Signal. (1-a)
for(l=0;lfread(&read[(int)l], sizeof(short), 1, fp);// 여기서는 먼저, fread로, input.snd를 하나씩 읽어들였다.
re[(int)l] = (double)read[(int)l];
fprintf(outfile1_1, "%.0lf\n", re[(int)l]);// 그리고 읽은 값을, outfile1_1이 가르키는 파일로 출력했다.
im[(int)l] = 0;
- 본문일부/목차
- 여기에서는 주어진 신호를 파일 포인터와 fread, fprintf를 사용해서, 각각 파일에 출력하였다. Time Domain에서의 출력과 input.snd의 Signal은 원본인 input.snd가 시간축에 대한 음악파일 이었기에, 값은 거의 같게 나왔다. 그리고 두 번째인, Frequency에서의 input.snd의 모습은, 양쪽 끝으로 퍼져있는 모습이었는데, 사실 이것은, 음수 축이 없는 관계로, 오른쪽 끝이 왼쪽에 가서 붙어 있어야 한다는 것을 알 수 있다. 즉, 이것의 원래 모습은, 아래의 그림과 같은 모습이 되어야 함을 추정해서 알 수 있었다.
DSB-SC를 수행한 모습이다. 원래의 메시지에 을 곱하였으며, 그것의 영향으로, 그림 4 에서보다 그림 6이 절반의 크기라는 것을 알 수 있다. (최대값, 혹은 주변의 값이 절반으로 줄었다.) Time Domain에서 생성된 이 파일을 재생해 보면, 알 수 없는 소리가 들린다.
여기까지가 송신단에서 하는 작업이라 말할 수 있다.
위와 같이 Demodulator를 설계할 수 있다. 그리고 이것을 구현하기 위해서, 원래의 신호에서, 을 곱해주고, 그리고 그 곱한 신호를 Low Pass Filter를 통과시킨다. Ac를 1로 두었으며, 양 쪽 끝의 신호를 살려서, 그것을 다시 FFT의 역변환을 해서 Time Domain으로 옮겨 둔 것이 그림 7이라 할 수 있다.
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#통신이론
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