信道定义及数学模型课件.ppt
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1、3.1 引言 3.2 信道定义与数学模型3.3 信道数学模型3.4 恒参信道举例3.5 恒参信道特性及其对信号传输的影响3.6 随参信道举例3.7 随参信道特性及其对信号传输的影响3.8 随参信道特性的改善分集接收技术3.9 信道的加性噪声3.10 信道容量的概念,第 3 章 信道与噪声,返回主目录, 3.1 引言,定义:信道是指以传输媒质为基础的信号通道。分类:广义信道、狭义信道。有线信道、无线信道。调制信道、编码信道。,线信道包括地波传播、短波电离层反射、超短波或微波视距中继、人造卫星中继、散射及移动无线电信道等。狭义信道是广义信道十分重要的组成部分,通信效果的好坏,在很大程度上将依赖于狭
2、义信道的特性。因此,在研究信道的一般特性时, “传输媒质”仍是讨论的重点。 广义信道除了包括传输媒质外,还包括通信系统有关的变换装置,这些装置可以是发送设备、接收设备、馈线与天线、调制器、解调器等等。这相当于在狭义信道的基础上, 扩大了信道的范围。它的引入主要是从研究信息传输的角度出发,使通信系统的一些基本问题研究比较方便。,3.2 信道定义,广义信道按照它包括的功能,可以分为调制信道和编码信道。信道的一般组成如图 3 - 1 所示。所谓调制信道是指图 3 - 1中从调制器的输出端到解调器的输入端所包含的发转换装置、 媒质和收转换装置三部分。 当研究调制与解调问题时,我们所关心的是调制器输出的
3、信号形式、解调器输入端信号与噪声的最终特性,而并不关心信号的中间变换过程。因此,定义调制信道对于研究调制与解调问题是方便和恰当的。在数字通信系统中, 如果研究编码与译码问题时采用编码信道,会使问题的分析更容易。,图 3 1 调制信道和编码信道,同理在数字通信系统中,如果研究编码与译码问题时采用编码信道,会使问题的分析更容易。 所谓编码信道是指图 3 - 1 中编码器输出端到译码器输入端的部分。即编码信道包括调制器、调制信道和解调器。调制信道和编码信道是通信系统中常用的两种广义信道,如果研究的对象和关心的问题不同,还可以定义其他形式的广义信道。,3.3 信道数学模型 信道的数学模型用来表征实际物
4、理信道的特性,它对通信系统的分析和设计是十分方便的。下面我们简要描述调制信道和编码信道这两种广义信道的数学模型。 1. 调制信道模型 调制信道是为研究调制与解调问题所建立的一种广义信道,它所关心的是调制信道输入信号形式和已调信号通过调制信道后的最终结果,对于调制信道内部的变换过程并不关心。,因此,调制信道可以用具有一定输入、输出关系的方框来表示。通过对调制信道进行大量的分析研究,发现它具有如下共性: 有一对(或多对)输入端和一对(或多对)输出端;绝大多数的信道都是线性的, 即满足线性叠加理; 信号通过信道具有一定的的延迟时间而且它还会受到(固定的或时变的)损耗;,(4) 即使没有信号输入, 在
5、信道的输出端仍可能有一定的功率输出(噪声)。 根据以上几条性质,调制信道可以用一个二端口(或多端口)线性时变网络来表示,这个网络便称为调制信道模型, 如图 3 - 2 所示。 对于二对端的信道模型, 其输出与输入的关系有 eo(t)=fei(t)+n(t) (3.3 - 1),图 3 2 调制信道模型,式中,ei(t)为输入的已调信号;eo(t)为信道总输出波形;n(t)为加性噪声, n(t)与si(t)相互独立,无依赖关系。fei(t)表示已调信号通过网络所发生的(时变)线形变换。现在,我们假定能把fei(t)写为k(t) ei(t),其中,k(t)依赖于网络的特性,k(t)乘ei(t)反映
6、网络特性对ei(t)的作用。k(t)的存在,对ei(t)来说是一种干扰,通常称其为乘性干扰。于是式(3.3-1)可表示为 eo(t)=k(t) ei(t) +n(t) (3.3 2)式(3.3 2)即为二对端信道的数学模型。,由以上分析可知,信道对信号的影响可归结为两点:一是乘性干扰k(t),二是加性干扰n(t)。对于信号来说,如果我们了解k(t)与n(t)的特性,就能知道信道对信号的具体影响。通常信道特性k(t)是一个复杂的函数,它可能包括各种线性失真、非线性失真、交调失真、衰落等。同时由于信道的迟延特性和损耗特性随时间作随机变化,故k(t)往往只能用随机过程来描述。,在我们实际使用的物理信
7、道中,根据信道传输函数k(t)的时变特性的不同可以分为两大类:一类是k(t)基本不随时间变化,即信道对信号的影响是固定的或变化极为缓慢的,这类信道称为恒定参量信道,简称恒参信道;另一类信道是传输函数k(t)随时间随机快变化, 这类信道称为随机参量信道,简称随参信道。 ,2. 编码信道模型 编码信道包括调制信道、调制器和解调器,它与调制信道模型有明显的不同,是一种数字信道或离散信道。编码信道输入是离散的时间信号,输出也是离散的时间信号,对信号的影响则是将输入数字序列变成另一种输出数字序列。由于信道噪声或其他因素的影响,将导致输出数字序列发生错误, 因此输入、输出数字序列之间的关系可以用一组转移概
8、率来表征。,二进制数字传输系统的一种简单的编码信道模型如图 3 - 3 所示。 图中P(0)和P(1)分别是发送“0”符号和“1”符号的先验概率,P(0/0)与P(1/1)是正确转移的概率,而P(1/0)与P(0/1)是错误转移概率。信道噪声越大将导致输出数字序列发生错误越多,错误转移概率P(1/0)与P(0/1)也就越大;反之,错误转移概率P(1/0)与P(0/1)就越小。输出的总的错误概率为 Pe=P(0)P(1/0)+P(1)P(0/1),图 3 3 二进制编码信道模型,在 3 - 3 所示的编码信道模型中,由于信道噪声或其他因素影响导致输出数字序列发生错误是统计独立的,因此这种信道是无
9、记忆编码信道。根据无记忆编码信道的性质可以得到 P(0/0)=1-P(1/0) P(1/1)=1-P(0/1),转移概率完全由编码信道的特性所决定。一个特定的编码信道,有确定的转移概率。 由无记忆二进制编码信道模型,容易推出无记忆多进制的模型。图34给出一个无记忆四进制编码信道模型。 如果编码信道是有记忆的, 即信道噪声或其他因素影响导致输出数字序列发生错误是不独立的,则编码信道模型要比图 3 - 3 或图 3 - 4 所示的模型复杂得多,信道转移概率表示式也将变得很复杂。,图 3 - 4 给出了一个多进制无记忆编码信道模型。,3.4 恒参信道举例,信道特性主要由传输媒质所决定,如果传输媒质是
10、基本不随时间变化的, 所构成的广义信道通常属于恒参信道;如果传输媒质随时间随机快变化,则构成的广义信道通常属于随参信道。 如由架空明线、电缆、中长波地波传播、对称电缆、超短波及微波视距传播、人造卫星中继、光导纤维以及光波视距传播等传输媒质构成的广义信道都属于恒参信道。下面简要介绍几种有代表性的恒参信道的例子。 ,3.4.1 三种有线电信道 1.明线 明线是指平行而相互绝缘的架空裸线线路。 2. 对称电缆 对称电缆是在同一保护套内有许多对相互绝缘的双导线的传输媒质。 通常有两种类型:非屏蔽(UTP)和屏蔽(STP)。导线材料是铝或铜, 直径为0.41.4 mm。 为了减小各线对之间的相互干扰,每
11、一对线都拧成扭绞状,如图 3 - 5 所示。 由于这些结构上的特点, 故电缆的传输损耗比较大, 但其传输特性比较稳定,并且价格便宜、安装容易。,图 3 5 对称电缆结构图,2. 同轴电缆 单根同轴电缆的结构图如图 3 - 6所示。同轴电缆由同轴的两个导体构成,外导体是一个圆柱形的导体,内导体是金属线,它们之间填充着介质。 实际应用中同轴电缆的外导体是接地的,对外界干扰具有较好的屏蔽作用,所以同轴电缆抗电磁干扰性能较好。为了增大容量,也可以将几根同轴电缆封装在一个大的保护套内,构成多芯同轴电缆。书中表 3 - 1 列出了几种电缆的特性。 ,图 3- 6同轴电缆结构图,3.4.2 光纤信道 3.4
12、.3 无线电视距中继 无线电视距中继是指工作频率在超短波和微波波段时,电磁波基本沿视距传播,通信距离依靠中继方式延伸的无线电线路。相邻中继站间距离一般为4050 km,当进行长距离通信时,需要在中间建立多个中继站,如图 3 - 9 所示。 微波中继信道具有传输容量大、长途传输质量稳定、节约有色金属、 投资少、维护方便等优点。因此,被广泛用来传输多路电话及电视等。,图 3 -9微波中继信道的构成,3.4.4 卫星中继信道 卫星中继信道是利用人造卫星作为中继站构成的通信信道,卫星中继信道与微波中继信道都是利用微波信号在自由空间直线传播的特点。微波中继信道是由地面建立的端站和中继站组成。而卫星中继信
13、道是以卫星转发器作为中继站与接收、发送地球站之间构成。若卫星运行轨道在赤道平面,离地面高度为35780km时,绕地球运行一周的时间恰为24小时,与地球自转同步,这种卫星称为同步通信(静止)卫星。不在静止轨道运行的卫星称为移动卫星。 ,若以同步卫星作为中继站,采用三个相差120的静止通信卫星就可以覆盖地球的绝大部分地域(两极盲区除外),如图 3 - 10 所示。 若采用中、低轨道移动卫星, 则需要多颗卫星覆盖地球。所需卫星的个数与卫星轨道高度有关, 轨道越低所需卫星数越多。 目前卫星中继信道主要工作频段有:L频段(1.5/1.6GHz)、 C频段(4/6GHz)、Ku频段(12/14GHz)、K
14、a频段(20/30GHz)。卫星中继信道的主要特点是通信容量大、传输质量稳定、传输距离远、覆盖区域广等。目前卫星中继信道主要用来传输多路电话、 电视和数据。,图 3 10 卫星中继信道示意图,3.5 恒参信道特性及其对信号传输的影响 恒参信道对信号传输的影响是确定的或者是变化极其缓慢的。因此,其传输特性可以等效为一个线性时不变网络。 只要知道网络的传输特性,就可以采用信号分析方法,分析信号及其网络特性。 线性网络的传输特性可以用幅度频率特性和相位频率特性来表征。 现在我们首先讨论理想情况下的恒参信道特性。,1. 理想恒参信道特性 理想恒参信道就是理想的无失真传输信道, 其等效的线性网络传输特性
15、为其中K0为传输系数,td为时间延迟,它们都是与频率无关的常数。根据信道的等效传输函数,可以得到幅频特性为 |H()|=K0 相频特性为 ()=td,信道的相频特性通常还采用群迟延-频率特性来衡量, 所谓的群迟延-频率特性就是相位-频率特性的导数, 则群迟延-频率特性可以表示为 理想信道的幅频特性、 相频特性和群迟延特性曲线如图 3 - 11 所示。 理想恒参信道的冲激响应为 h(t)=K0(t-td) 若输入信号为s(t), 则理想恒参信道的输出为 r(t)=K0s(t-td),(3.51),图 3-11 理想信道的幅频特性、 相频特性和群迟延-频率特性,由此可见, 理想恒参信道对信号传输的
16、影响是: (1) 对信号在幅度上产生固定的衰减; (2) 对信号在时间上产生固定的迟延。 这种情况也称信号是无失真传输。 ,由理想的恒参信道特性可知,在整个频率范围,其幅频特性为常数(或在信号频带范围之内为常数),其相频特性为的线性函数(或在信号频带范围之内为的线性函数)。在实际中,如果信道传输特性偏离了理想信道特性,就会产生失真(或称为畸变)。如果信道的幅度-频率特性在信号频带范围之内不是常数,则会使信号产生幅度-频率失真;如果信道的相位-频率特性在信号频带范围之内不是的线性函数, 则会使信号产生相位-频率失真。 ,2. 幅度-频率失真 幅度-频率失真是由实际信道的幅度频率特性的不理想所引起
17、的, 这种失真又称为频率失真,属于线性失真。图 3 - 12(a)所示是典型音频电话信道的幅度衰减特性。由图可见, 衰减特性在 3003000 Hz频率范围内比较平坦;300 Hz以下和 3000Hz以上衰耗增加很快,这种衰减特性正好适应人类话音信号传输。 CCITT M.1020建议规定的衰减特性如图 3 - 12(b)所示。 ,图 3 12 典型音频电话信道的幅度衰减特性,信道的幅度-频率特性不理想会使通过它的信号波形产生失真, 若在这种信道中传输数字信号,则会引起相邻数字信号波形之间在时间上的相互重叠,造成码间干扰。,3. 相位-频率失真 当信道的相位-频率特性偏离线性关系时,将会使通过
18、信道的信号产生相位-频率失真,相位-频率失真也是属于线性失真。图 3 - 13 给出了一个典型的电话信道的相频特性和群迟延频率特性。可以看出,相频特性和群迟延频率特性都偏离了理想特性的要求,因此会使信号产生严重的相频失真或群迟延失真。在话音传输中,由于人耳对相频失真不太敏感,因此相频失真对模拟话音传输影响不明显。,如果传输数字信号, 相频失真同样会引起码间干扰,特别当传输速率较高时,相频失真会引起严重的码间干扰,使误码率性能降低。由于相频失真也是线性失真,因此同样可以采用均衡器对相频特性进行补偿, 改善信道传输条件。 ,图 3 13 典型电话信道相频特性和群迟延频率特性 (a) 相频特性; (
19、b) 群迟延频率特性,3.6 随参信道举例,随参信道是指信道传输特性随时间随机快速变化的信道。 常见的随参信道有陆地移动信道、短波电离层反射信道、超短波流星余迹散射信道、超短波及微波对流层散射信道、超短波电离层散射以及超短波超视距绕射等信道。我们首先介绍两种典型的随参信道。 ,3.6.1 短波电离层反射信道1. 传播路径 由于太阳辐射的紫外线和X射线,使离地面60600 km的大气层成为电离层。电离层是由分子、原子、离子及自由电子组成。 当频率范围为330 MHz(波长为10100m)的短波(或称为高频)无线电波射入电离层时, 由于折射现象会使电波发生反射,返回地面,从而形成短波电离层反射信道
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