通信原理第7版第6章ppt课件.ppt
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1、数字基带传输,第6章,通信原理(第7版),樊昌信 曹丽娜 编著,数字基带信号的特性 波形 频谱 码型如何设计传输总特性 以消除码间干扰如何提高抗噪声性能 以减小噪声影响眼图 估计系统性能的实验手段部分响应 时域均衡 改善系统性能的两个措施,本章内容:,第6章 数字基带,引 言,研究数字基带传输系统的意义:近程数据通信系统中广泛采用基带传输方式也有迅速发展的趋势基带传输中包含带通传输的许多基本问题任何一个采用线性调制的带通传输系统,可以等效为一个基带传输系统来研究。,数字基带信号 未经调制的数字信号,它所占据的频谱是从零频或很低频率开始的。数字基带传输系统 不经载波调制而直接传输数字基带信号的系
2、统,常用于传输距离不太远的情况。,数字带通传输系统 包括调制和解调过程的传输系统,基带传输系统组成:,信道:给基带信号提供传输通道。,引言,西安电子科技大学 通信工程学院,引言,输入信号,码型变换,传输波形,信道输出,接收滤波输出,位定时脉冲,恢复的信息,错误码元,基带传输系统各点波形:,引言,1,0,数字基带信号 及其 频谱特性,6.1,单个,序列,六种基本信号波形,6.1.1 数字基带信号,几种基本的基带信号波形,归零,通常,归零波形使用半占空码,即占空比为50%单极性波形和双极性波形属于非归零(NRZ)波形,其占空比等于100,接收端很容易识别出每个码元的起止时刻,便于同步,四电平波形0
3、0+3E 01+E10-E11-3E,若各码元波形相同而取值不同,则可表示为:,第n个码元的电平取值 随机量,TB 码元持续时间,g(t)某种脉冲波形,一般情况下,数字基带信号可表示为一随机脉冲序列:,随机脉冲序列,数字基带信号的表示式,方法:相关函数 功率谱密度 由功率谱密度的定义式,目的:确定信号带宽 获得位定时分量、直流分量等,6.1.2 基带信号的频谱特性-PSD,由于数字基带信号是一个随机脉冲序列,没有确定的频谱函数,所以只能用功率谱来描述它的频谱特性。将从随机过程功率谱的原始定义出发,求出数字随机序列的功率谱公式,思路:分解 交变波 稳态波,6.1.2 基带信号的频谱特性-PSD,
4、推导:设二进制的随机脉冲序列:,“0”-g1(t)-P,“1”-g2(t)-1-P,稳态波 v(t)和 交变波 u(t),v(t):所谓稳态波,即随机序列s(t)的统计平均分量,它取决于每个码元内出现g1(t)和g2(t)的概率加权平均:,周期性信号,v(t)在每个码元内的统计平均波形相同,故v(t)是以Ts为周期的周期信号,交变波u(t)是s(t)与v(t)之差于是式中,或写成其中显然,u(t)是一个随机脉冲序列。,稳态波 v(t)和 交变波 u(t),即,周期TB,可展成傅里叶级数,式中,1 v(t)的功率谱密度-Pv(f),v(t)是以为Ts周期的周期信号,在(-TB/2,TB/2)内:
5、,只存在(-TB/2,TB/2)内,故有,积分限可改为-到,根据周期信号的功率谱密度与傅里叶系数的关系可得:,其中,2,2,即,u(t)的截短函数:,取截短时间:,2 u(t)的功率谱密度-Pu(f),其中,其中,mn:,m=n:,双边谱,单边谱,3 s(t)=u(t)+v(t)的功率谱密度-Ps(f),连续谱 带宽 B离散谱 定时分量,形状(m=1)等,连续谱能否消失?离散谱消失的条件?,讨论:,连续谱,离散谱,连续谱总是存在的,这是因为代表数据信息的g1(t)和g2(t)波形不能完全相同,故有G1(f)G2(f),对于双极性信号 g1(t)=-g2(t)=g(t),且概率P=1/2(等概)
6、时,则没有离散分量(f-mfs),解:于单极性波形:设g1(t)=0,g2(t)=g(t),代入下式可得到由其构成的随机脉冲序列的双边功率谱密度为 当P=1/2时,上式简化为,例 求单极性NRZ和RZ矩形脉冲序列的功率谱,讨论:若表示“1”码的波形g2(t)=g(t)为 不归零(NRZ)矩形脉冲,即 其频谱函数为当 f=mfs 时:若m=0,G(0)=Ts Sa(0)0,频谱Ps(f)中有直流分量若m为不等于零的整数,频谱Ps(f)中离散谱为零,无定时分量,参见教材P137139自行推导示意图:,解,谱零点带宽:,归纳:,基带传输de常用码型,6.2,无直流分量,且低频分量小;,定时信息丰富;
7、,高频分量小;,不受信源统计特性的影响;,有自检能力,编、译码简单。,AMI码、HDB3-1B1T码 双相码、CMI码-1B2B码 块编码,6.2.1 选码原则,6.2.2 几种常用的传输码型,编码规则:“1”+1、-1交替“0”0,特点:,信码有长连0串时,难以获取定时信息。,缺点:,1 AMI 码 传号极性交替码,信 码:1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 AMI码:+1 0 0-1+1 0 0 0 0 0 0 0 1+1 0 0 1+1,应用:PCM24路基群(北美系列)1.544Mb/s的线路码型。,举例:,2 HDB3码3阶高密度双极性码,编码规则
8、:连“0”个数不超过3个时,遵循AMI的编码规则;连“0”个数超过3个时,将第4个“0”改为非“0”脉冲,记为V+或V-,称为破坏脉冲。相邻V码的极性必须交替出现(确保无直流);V码的极性应与前一个非“0”脉冲的极性相同,否则,将0000更改为B+00V+或 B-00V-。B称为调节脉冲。V码之后的传号码极性也要交替。,信码 1000 1 00 1 000 0 1 000 0 1 1 0 00 0 1 1 HDB3码-1000+1 00-1 000V-+1 000V+-1+1 B-00V-+1-1,除保持了AMI码的特点之外,还将连“0”码限制在 3 个以内,有利于位定时信号的提取。,应用:A
9、律PCM 四次群以下的线路接口码型。,10001 1001,特点:,举例:,译码:,“0”01;“1”10,带宽比原信码大1倍。,3 双相码 曼彻斯特码(Manchester),信码 1 1 0 1 0 0 1 0双相码 10 10 01 10 01 01 10 01,局域网中的传输码型。,编码规则:,特点:,缺点:,应用:,4 CMI 码 传号反转码,特点:双极性二电平码,连码个数不超过3个。,编码规则:“1”1 1、0 0 交替“0”01,应用:A律PCM四次群的接口码型;速率低于8.448Mb/s的光缆传输系统中。,5 nBmB码(mn),m位二进制码(新码组),n位二进制码(原信码组)
10、,2n 种组合,2m 种组合,从 2m 种中选择许用码组,其余为禁用码组,例如:4B/3T码,把4个二进制码变换成3个三元码,1B/1T码的改进型。在相同的码速率下,4B/3T码的信息容量大于1B/1T,因而可提高频带利用率。4B/3T码、8B/6T码等适用于高速数据传输系统,如 高次群同轴电缆传输系统。,6 nBmT码(mn),m位二进制码(新码组),n位二进制码(原信码组),数字基带信号传输 与 码间串扰,6.3,基带传输系统组成,基带传输系统模型,6.3.1 系统组成 与 传输模型,输入信号,码型变换,传输波形,信道输出,接收滤波输出,位定时脉冲,恢复的信息,错误码元,何谓 ISI?,产
11、生ISI的原因?,误码原因,系统传输总特性不理想,导致前后码元的波形畸变并使前面波形出现很长的拖尾,从而对当前码元的判决造成干扰。,an对应的基带信号,基带传输总特性,6.3.2 定量分析,an:发送滤波器的 输入符号序列,取值为0、1或-1,+1,如何消除 ISI?如何抑制 n(t)?,接收滤波器输出信号:设抽样时刻,则抽样值为:,ISI值,噪声,研究的问题:,延时,无码间串扰de基带传输特性,6.4,若能使:,则无ISI,怎么做?,做不到,关注抽样时刻,等TB的零点,6.4.1 消除码间串扰的设计思想,含义:本码元抽样时刻有值;其他码元抽样时刻均为0。,6.4.2 无码间串扰的条件,时域条
12、件,根据,,并利用时域条件:,分段积分求和,频域条件,则有,=1,令,1,利用时域条件:,TB,即得频域条件,频域条件:,检验或设计H()能否消除码间串扰的理论依据。,示例:,注:TS=TB,6.4.3 H()的设计,1 理想低通特性,奈奎斯特带宽(最窄带宽),奈奎斯特速率(无ISI的最高波特率),存在问题:特性陡峭 不易实现;响应曲线尾部收敛慢,摆幅大,对定时要求严格。,59,余弦滚降特性 为了解决理想低通特性存在的问题,可以使理想低通滤波器特性的边沿缓慢下降,这称为“滚降”。一种常用的滚降特性是余弦滚降特性,如下图所示:只要H()在滚降段中心频率处(与奈奎斯特带宽相对应)呈奇对称的振幅特性
13、,就必然可以满足奈奎斯特第一准则,从而实现无码间串扰传输。,奇对称的余弦滚降特性,fN 奈奎斯特带宽,f 超出 fN的扩展量,2 余弦滚降特性,余弦滚降特性 与 时域响应:,越大,h(t)的拖尾衰减越快,但 B,几种滚降特性 和 响应曲线:,各抽样值之间增加一个零点,尾部衰减较快,升余弦滚降:,归纳,QA,部分响应技术(见6.7),西安电子科技大学 通信工程学院,课件制作:曹丽娜,滚降系数,系统带宽,无ISI的最高频带利用率,无ISI的最高码元速率,Baud,=1(Baud/Hz),(1)H(f)满足无码间串扰的频域条件,(2),(3),解,基带传输系统的抗噪声性能,6.5,研究:在无ISI条
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