奈奎斯特三准则ppt课件.ppt
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1、通信原理,第5章 数字信号的基带传输,第5章 数字信号的基带传输,前言5.1 数字基带信号的码型5.2 数字基带信号的功率谱5.3 波形传输的无失真条件 奈奎斯特准则,前言,数字信号的传输数字信号传输的基本方式基带传输频带传输基带传输的基本特点含有丰富的低频分量以及直流分量基带传输是频带传输的基础,数字信号的传输,通信的任务是准确迅速地传递信息。信源信号经过信源编码之后成为离散的二进制数字信号。我们用一些离散的波形来代替这些数字信号。这些离散的信号可以直接进行传输,或者调制到载波上进行传输。这样就形成了两种最基本的数字信号的传输方式:基带传输和频带传输。,数字信号传输的基本方式,基带传输不经过
2、调制直接进行数字信号的传输的传输方式称为数字信号的基带传输。频带传输经过调制,利用载波传输调制后的频带信号的传输方式称为数字信号的频带传输。,基带传输的基本特点,数字基带信号含有大量的低频分量以及直流分量。基带传输是频带传输的基础。设计传输系统时,一个频带传输系统往往可以等效成一个基带传输系统来考虑。,第5章 数字信号的基带传输,5.1 数字基带信号的码型 概述 分类 5.1.2 二元码 5.1.3 三元码 5.1.4 多元码,5.1 数字基带信号的码型,码型数字信号的电脉冲结构称为码型。码型变换数字信息的电脉冲表示过程中传输代码之间的变换称为码型变换。,码型变换的选择与传输信道相匹配。有利于
3、提取同步时钟。提高抗误码能力。接口码型建议标准,数字基带信号码型的分类,根据码型所包含的电平幅度取值区分:二元码:NRZ RZ 差分码 数字分相码 CMI码 5B6B码三元码信号交替反转码 HDBn码 HDB3码多元码M进制码 2B1Q码 ISDN所应用的144kbps,5.1.2二元码,NRZ RZ 单极性 双极性 差分码,数字分相码 传号反转码(CMI码,1B2B码) 5B6B码,5.1.2二元码RZ码与NRZ码,归零码(RZ码)Return Zero code 在整个码元期间高电平只维持一段时间,其余时间返回零电平。非归零码(NRZ码)Not Return Zero code在整个码元期
4、间电平保持不变。,5.1.2二元码单极性与双极性,单极性码用一种电平以及零电平分别表示“1”和“0”码。双极性码用正负电平分别表示“1”和“0”码。双极性归零码具有三个电平,因此归入三元码讨论。,5.1.2二元码,单极性RZ/NRZ码,双极性NRZ码的特点具有丰富的低频分量和直流分量。不能用于采用交流耦合的信道传输。如果出现长“1”或“0”序列,没有跳变,不利于接收端时钟信号的提取。不具有检测错误的能力,相邻码之间不存在相关制约的关系。,5.1.2 二元码差分码,差分码“1”与“0”分别用电平跳变或者不变表示。差分码图示如下前后两个码之间发生关系。,5.1.2 二元码数字双相码,数字双相码(分
5、相码,曼彻斯特码)利用NRZ码和定时信号的模二和产生。定时分量很强。利用差分码和定时信号的模二和产生条件双相码。数字双相码图示如下,5.1.2二元码传号反转码,传号反转码(CMI码,1B2B码)“1”交替使用00或11,“0”固定使用01。定时提取容易,而且有检错能力。传号反转码图示如下:,5.1.2二元码5B6B码,5B6B码这是将5位二元输入码编成6位二元输出码,在高速数字光纤系统中使用的码型。5B6B码的特点定时提取容易,低频分量小,迅速同步。5位输入码编成6位输出码存在冗余。在变换时尽可能让“1”“0”元等概出现。,5.1.3 三元码,传号交替反转码(AMI码)HDBn码 ( HDBn
6、码)编码效率,5.1.3 三元码,三元码信号码流中具有三种电平:A,0,A三元码的特点实现时并非输入码和输出码电平一一对应,三种电平实际上代替了两种输入码元,因此将这种三元码称为伪三元码或者准三元码。,5.1.3 三元码传号交替反转码,传号交替反转码(AMI码)“0”用零电平表示,“1”交替极性使用归零码表示。具有检错能力。需要采取措施消除长零。传号交替反转码图示,5.1.3 三元码HDBn码,HDBn码HDBn码是n阶高密度双极性码的缩写。信息“1”交替地变换为1与1的半占空归零码。而连“0”个数被限制为小于或等于n。一旦出现n+1个“0”时,就用固定码组取代。取代节当信息码组中出现n+1个
7、0时,就用特定的取代节代替。为了在接收端识别取代节,需要人为地在取代节中设置“破坏点”,在这些破坏点处传号极性交替规律受到破坏。,5.1.3 三元码HDBn码(续),两种取代节:B00v和000V。B表示符合极性交替规律的传号,而V表示破坏极性规律的传号,V就是破坏点。破坏点的选取规则是任意两个相邻V脉冲间的B脉冲数为奇数,这样其脉冲极性也满足交替规律。在HDBn码中运用最为广泛的是3阶高密度双极性码,即HDB3码。在CCITT建议中PCM一次群,二次群,三次群都采用HDB3码。,5.1.3 三元码HDB3码,HDB3码连续“0”码数限制等于3的HDBn码。前一破坏点极性连“0”码前一脉冲极性
8、取代节码组 00 00 000 000 B00V 000V 例如: 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1HDB3码 B+ 0 B- B+ 0 0 0 V+ 0 0 0 B- B+ B-0 0 V- 0 0 B+ HDB3码具有检错能力。,5.1.3 三元码BNZS码,BNZS码N连过零取代双极性码的标志。也是一种变形的AMI码当连“0”数小于N时,遵从传号极性交替规律。但当连“0”数为N活着超过N时,则用带有破坏点的取代节代替。只有一种模式如B6ZS时,出现6个连“0”时就用0VB0VB代替。,5.1.3三元码编码效率,编码效率输入二进制信码的信息量与
9、理想三元码信息容量之比值。即 CB/CC,其中:编码钱的速率编码后的速率 例如1B1T码,RB=RC 其编码效率 1/log23=63.09%,5.1.3三元码编码效率(续),分组编码为了尽量少降低编码效率,可以采用分组编码的方法。就是将二进制的码组分成若干位一组,然后用较少位数的三元码来表示。这样可以降低编码后的码元传输速率,提高编码效率。4B3T码将4位二元码变换为3位三元码。从而效率提高,5.1.4 多元码,多元码为了提高频带利用率,可以采用信号幅度具有更多取值的数字基带信号,即为多元码。对于n位二进制信号来说,可以利用 来传输,所需要的信道频带可降为1/n,频谱利用率提高了 倍。在IS
10、DN中,传送144Kb/S时,采用的码型为四元码,即2B1Q。,5.1.4 多元码 (续),2B1Q,第5章 数字信号的基带传输,5.2 数字基带信号的功率谱5.2.1 相同波形随机序列的功率谱自相关函数自相关函数与功率谱5.1.2 一般情况下随机序列功率谱马尔可夫信源一般情况下功率谱 习题,5.2 数字基带信号的功率谱,数字基带信号一般是随机信号。因此不能用确定信号的频谱计算方式。随机信号的频谱特性要用功率谱密度来描述。分析数字基带随机信号功率谱的目的1. 根据功率谱的特点设计传输信道以及合理的传输方式2. 是否含有定时信号,作为同步的基础。,5.2.1 相同波形随机序列的功率谱,假设数字信
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