四讲传输技术课件.ppt
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1、数据通信与计算机网络(第二版)电子教案,笫四讲 传输技术,本讲内容,第二章 物理层与数据通信基础 2.3 传输技术 2.3.1 模拟传输与数字传输 2.3.2 数字调制技术 2.3.3 脉码调制 2.3.4 多路复用 2.3.5 数字信号的编码方法 2.4 物理层接口标准举例 2.4.1 EIA-RS-232C * *是要求同学了解的,这些内容在本电子教案中并未讲解而是要求同学自己阅读教材。,2.3.1 模拟传输与数字传输,模拟传输是一种不考虑其内容的模拟信号传输方式。在传输过程中,信号由于噪声的干扰和能量的损失总会发生畸变和衰减。 放大器 多级放大器数字传输则不一样,关心的是信号的内容0和1
2、变化模式的数据就可以采用。方波脉冲式的数字信号会衰减,也会更容易发生畸变 转发器(repeater) :再生器(regenerator),2.3.1 模拟传输与数字传输(续),在长距离通信中,数字传输技术逐步取代模拟传输技术已是一种必然的趋势。但是,在如局域网这种近距离的通信中,由于衰减和畸变不太严重,甚至于不必经过放大器中继,模拟传输技术仍有一席之地。,本讲内容,第二章 物理层与数据通信基础 2.3 传输技术 2.3.1 模拟传输与数字传输 2.3.2 数字调制技术 2.3.3 脉码调制 2.3.4 多路复用 2.3.5 数字信号的编码方法 2.4 物理层接口标准举例 2.4.1 EIA-R
3、S-232C * *是要求同学了解的,这些内容在本电子教案中并未讲解而是要求同学自己阅读教材。,2.3.2 数字调制技术,基本概念通信系统中基带信号:由信源产生的原始电信号 ;调制信号(实际上是被调制的信号,即基带信号) 调制的过程就是按调制信号(基带信号)的变化规律去改变载波某些参数的过程 调制的方法分两大类正弦型高频信号作为载波的正弦波调制 模拟(连续)调制:调制信号为连续型的正弦波调制 数字调制 :调制信号为数字型的正弦波调制 用脉冲串作为载波的脉冲调制,2.3.2 数字调制技术(续),正弦振荡的载波可用A sin(2nft+)来表示,使其幅度A、频率f或相位随基带信号变化而变化,就可在
4、载波上进行调制了。这三者分别成为幅度调制(Amplitude Modulation)、频率调制(Frequency Modulation)或相位调制(Phase Modulation),亦可分别简称为调幅(AM)、调频(FM)或调相(PM)。,调幅例子(图中(a)),在幅度调制方式中,两个不同载波信号的幅值分别代表两个二进制数字0和1。有时,也用恒定幅度的载波的有或无来代表二进制数字0和1,2.3.2 数字调制技术(续),频率调制方式中,用两个不同频率的载波分别代表二进制数字0和1 抗干扰能力优于调幅,但频带利用率不高,也只在传输较低速率的数字信号时得到广泛应用,调频例子(图中(b)),如下图
5、所示,例子,下图是贝尔公司的108系列调频方式的调制解调器在音频3003000 Hz的范围内一分为二。一个方向的已调信号的频率范围在3001700 Hz,另一个方向的已调信号的频率范围在17003000 Hz之间图中每对频率周围的阴影区表示每个方向已调信号的实际带宽。阴影部分重叠极少,也就意味着相互干扰很小,2.3.2 数字调制技术(续),相位调制方式中,可以用不同相位的载波,比如说用相位为0和的载波分别表示二进制数字0和1,即下图公式,更多的是用载波的相位变化来表示二进制数字0和1。,调相例子(图中(c)),当两个间隔载波信号的相位差为时,表示前后相邻两位的数字不同(01或10),而两个间隔
6、的载波信号的相位差为0时,则表示前后相邻两位的数字相同(00或11)。由于相位差0代表没有相位偏移,2.3.2 数字调制技术(续),以上所介绍的各种调制方式可适当地组合使用。最常用的有调相与调幅的结合,正交调制QAM(Quadrature Amplitude Modulation) 就是调相和调幅组合(如图2.19),图2.19 一种正交调制相位-幅值的星座图,2.3.2 数字调制技术(续),在数据通信中调幅、调频和调相常相应地称为幅移键控ASK(Amplitude Shift Keying)频移键控FSK(Frequency Shift Keying)相移键控PSK(Phase Shift
7、Keying),2.3.2 数字调制技术(续),下面是数字电路开关来实现FSK调制的原理图,本讲内容,第二章 物理层与数据通信基础 2.3 传输技术 2.3.1 模拟传输与数字传输 2.3.2 数字调制技术 2.3.3 脉码调制 2.3.4 多路复用 2.3.5 数字信号的编码方法 2.4 物理层接口标准举例 2.4.1 EIA-RS-232C * *是要求同学了解的,这些内容在本电子教案中并未讲解而是要求同学自己阅读教材。,2.3.3 脉码调制,在发送端将模拟信号变换为数字信号的装置称为编码器(Coder),而在接收端将收到的数字信号复原成模拟信号的装置则称为解码器(Decoder)。通常进
8、行的是双向通信,使用既能编码又能解码的装置,即编码解码器(Codec)。将模拟信号变换为数字信号的常用方法是脉码调制PCM(Pulse Code Modulation)。脉码调制的过程由取样、量化和编码三步构成。,2.3.3 脉码调制(续),图2.21模拟信号的数字传输,2.3.3 脉码调制(续),取样按照一定的时间间隔采样测量模拟信号幅值奈奎斯特定理可以证明,若模拟信号的带宽是H Hz,则2H的取样频率就足以捕获可恢复原有模拟信号的信息。量化将取样点处测得的信号幅值分级取整的过程量化就是将模拟信号的最大可能幅值等分为若干级(通常为2n级),而后测量得到的幅值按此分级舍入取整,得到一个正整数。
9、编码将量化后的整数值用二进制数来表示,脉码调制例子,图2.22脉码调制,该图中的例子是一个4 kHz的音频模拟信号,故125 s取样一次。量化时是按最大幅值等分为16级来进行的,并采取了四舍五入的方法,故其量化误差小于等于最大幅值的1/32。量化后获得的整数要用4位二进制来编码,故该段信号最后得到的脉码为00101000111111000101001101000101,2.3.3 脉码调制(续),差分脉码调制DPCM (Differential Pulse Code Modulation) 增量调制(Delta Modulation)预测性编码(Predictive Encoding)一般说来
10、,越是复杂的编码方法实现起来也就更困难,编码解码器的价格也就更贵,2.3.3 脉码调制(续),差分脉码调制DPCM (Differential Pulse Code Modulation) 输出不是数字化的幅度本身,而是当前值和前一个值之差这种压缩方法的一种变形只考虑每个取样值是大于或是小于前一个值,2.3.3 脉码调制(续),增量调制(Delta Modulation)用0或1就可以分别表示新的取样值是大于或是小于前一个取样值,这样只需传送一个比特这个技术假设两个相邻取样值间的变化是小的,如果信号变化太快,增量编码将遇到麻烦。,2.3.3 脉码调制(续),预测性编码(Predictive E
11、ncoding)改进是从前面的几个值预测将要到来的下一个值,然后对实际信号值和预测值间的差进行量化和编码发送器和接收器必须使用同样的预测算法它缩短了编码数字的长度,因而减少了需要发送的比特数,本讲内容,第二章 物理层与数据通信基础 2.3 传输技术 2.3.1 模拟传输与数字传输 2.3.2 数字调制技术 2.3.3 脉码调制 2.3.4 多路复用 2.3.5 数字信号的编码方法 2.4 物理层接口标准举例 2.4.1 EIA-RS-232C * *是要求同学了解的,这些内容在本电子教案中并未讲解而是要求同学自己阅读教材。,2.3.4 多路复用,多路复用(Multiplexing) 把多路信号
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