通信原理第六章.ppt
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1、2023/7/2,西南交通大学电气工程学院,1,第6章 模拟信号的数字化传输,主要内容抽样的基本概念及抽样定理量化、均匀和非均匀量化及量化噪声分析PCM编码的方法及量化信噪比频分复用、时分复用与数字复接技术,2023/7/2,西南交通大学电气工程学院,2,6.1 引 言,模拟信号的数字传输系统,要想在数字通信系统上传输模拟信号,就必须将模拟信号转换成数字信号,一般需经三个步骤:把模拟信号数字化,即模数转换(A/D);进行数字方式传输;把数字信号还原为模拟信号,即数模转换(D/A)。,2023/7/2,西南交通大学电气工程学院,3,6.2 脉冲编码调制,图6.2.1 PCM系统原理框图,2023
2、/7/2,西南交通大学电气工程学院,4,6.2 脉冲编码调制,PCM包括取样、量化和编码三个步骤:取样是把在时间上连续的模拟信号m(t)转换成一系列时间上离散的取样值;量化是把幅度上连续的模拟信号转换成幅度上离散的量化信号;编码是把时间离散且幅度离散的量化信号用若干位二进制表示,由此得到的二进制序列称为PCM信号。PCM信号经数字通信系统传输到达接收端,接收端对它们进行适当的分组,重建量化值,然后经低通滤波器,便可得到重建信号m(t)。,2023/7/2,西南交通大学电气工程学院,5,6.2 脉冲编码调制,Ts,2023/7/2,西南交通大学电气工程学院,6,6.2 脉冲编码调制,取样(采样、
3、抽样),m(t):模拟信号Ts(t):取样脉冲ms(t):取样信号,取样:将模拟信号与取样脉冲信号相乘。,Ts:取样间隔;fs=1/Ts:取样频率。,2023/7/2,西南交通大学电气工程学院,7,6.2 脉冲编码调制,图6.2.3 取样过程的时间函数和对应的频谱图,2023/7/2,西南交通大学电气工程学院,8,6.2 脉冲编码调制,低通取样定理,一个频带限制在0 fH范围内的模拟信号,若取样速率大于等于2 fH,则可由样值序列无失真地重建原始信号。否则取样信号将出现频谱混叠,不能从中恢复原始信号。,fs=2fH为奈奎斯特速率,它是取样的最低速率;Ts=1/fs=1/(2fH)为奈奎斯特取样
4、间隔,它是所允许的最大取样间隔。,2023/7/2,西南交通大学电气工程学院,9,6.2 脉冲编码调制,图6.2.4 有混叠的取样信号频谱图,2023/7/2,西南交通大学电气工程学院,10,6.2 脉冲编码调制,实际应用时应注意的问题(1)在实际应用中,一般都用高度有限,宽度很窄的脉冲作为取样脉冲。当窄脉冲的宽度远小于其周期Ts时,可近似为周期冲激序列。(2)在实际应用中,接收端用于恢复原模拟信号的低通滤波器不可能是理想的。为能较好地恢复信号,要求发端取样器的取样频率fs2fH(理论上fs=2fH就可以了),否则会使信号失真。考虑到实际滤波器的可实现特性,一般 fs=2.5fH3fH。,20
5、23/7/2,西南交通大学电气工程学院,11,6.2 脉冲编码调制,(3)实际被取样的信号波形往往是时间受限的信号,因而它们不是频带受限信号。但由于它们的能量主要集中在有限的频带内,因此在实际取样时,应使用一个带限的低通滤波器先对要取样的模拟信号m(t)进行滤波,滤除fH以上的少量频率成分,否则取样后会产生混叠。因此,此低通滤波器也称为抗混叠滤波器。,2023/7/2,西南交通大学电气工程学院,12,6.2 脉冲编码调制,带通取样定理,带通信号:Bf0的信号。其中:设频率范围为fLfH,则 带宽 B=fH-fL 中心频率 f0=(fL+fH)/2,2023/7/2,西南交通大学电气工程学院,1
6、3,6.2 脉冲编码调制,带通信号的低通取样,2023/7/2,西南交通大学电气工程学院,14,6.2 脉冲编码调制,由图可以看出:可以用低通信号取样定理所规定的取样频率对带通信号进行取样,所不同的是,恢复原带通信号m(t)时要用带通滤波器(带通滤波器的传输特性如图频谱图中虚线所示),而不是低通滤波器。由于带通信号的最高频率fH通常很高,所以此时的取样速率fs2fH非常高,实现起来相当困难,甚至无法实现。取样后的频谱图上有许多空隙没有充分利用,也就是说,fs没有必要选得那样高,只要取样后的频谱不出现重叠并能用滤波器取出原信号的频谱即可。,2023/7/2,西南交通大学电气工程学院,15,6.2
7、 脉冲编码调制,带通取样定理,设fH=(n+k)B,其中n为整数,0k1,则,一个带通信号m(t)具有带宽B和最高频率fH,如果取样频率fs=2fH/m,m是一个不超过fH/B的最大整数,那么m(t)可以用取样值m(kTs)来表示。,2023/7/2,西南交通大学电气工程学院,16,6.2 脉冲编码调制,特例:当fH=nB时,m=n,则 fs=2fH/m=2B。,2023/7/2,西南交通大学电气工程学院,17,6.2 脉冲编码调制,例:已知,f/kHz,M(f),0,2.5,2,-2,-2.5,fs=1 kHz,2023/7/2,西南交通大学电气工程学院,18,6.2 脉冲编码调制,量 化,
8、所谓量化,就是用预先规定的有限个电平来表示取样值。这些预先规定的电平称为量化电平。相邻两个量化电平之间的间隔称为量化台阶(或称为量化间隔)。量化的具体过程是:将取样值与各个量化电平比较,用最接近于取样值的量化电平来表示此取样值。,2023/7/2,西南交通大学电气工程学院,19,6.2 脉冲编码调制,Q=4:量化电平数=1V:量化间隔Q=4V:量化范围,2023/7/2,西南交通大学电气工程学院,20,6.2 脉冲编码调制,由图可见:(1)量化将取值连续的样值序列变成取值离散(只有有限几种)的样值序列,所以量化将模拟信号变成了数字信号。(2)量化后的信号是对取样信号的近似。量化电平与取样值之间
9、的差称为量化误差,量化误差一旦形成,在接收端是无法去掉的。这个量化误差像噪声一样影响通信质量,因此也称为量化噪声。,2023/7/2,西南交通大学电气工程学院,21,6.2 脉冲编码调制,均匀量化及量化信噪比,等间隔设置量化电平的量化称为均匀量化。在均匀量化中量化台阶是相同的,通常用表示。均匀量化时,量化误差最大不会超过/2。衡量量化性能好坏最常用的指标是量化信噪比,它定义为Sq/Nq,Sq代表量化信号功率;Nq代表量化噪声功率。只要分别求出Sq和Nq,便能确定量化信噪比。,2023/7/2,西南交通大学电气工程学院,22,6.2 脉冲编码调制,量化信号及功率,量化电平共有离散的 Q 个取值,
10、即,设各量化电平等概,则取各量化电平的概率为1/Q。,当 Q 1 时,,2023/7/2,西南交通大学电气工程学院,23,6.2 脉冲编码调制,量化噪声及功率,x 是一个在/2-/2范围内均匀分布的连续随机变量,则其概率密度函数为,均值为,功率(方差)为,2023/7/2,西南交通大学电气工程学院,24,6.2 脉冲编码调制,量化信噪比,其中,Q=2k,k为编码位数。,编码位数每增加一位,量化信噪比就增加6分贝。,2023/7/2,西南交通大学电气工程学院,25,6.2 脉冲编码调制,说明:1)以上结论是在假设信号抽样值在量化范围内等概出现时得到的。对正弦信号,取值较大的样值出现概率大,取值较
11、小的样值出现概率较小。对语音信号,由于取值较小的样值出现概率大,而取值大的样值出现概率反而小。所以,对正弦信号和语音信号,应分别修正为 SNRdB 6k+2(dB);SNRdB 6k-9(dB),2023/7/2,西南交通大学电气工程学院,26,6.2 脉冲编码调制,2)实际应用中,信号峰值达不到量化器所设计的最大值,此时Sq/Nq要下降。,2023/7/2,西南交通大学电气工程学院,27,6.2 脉冲编码调制,3)动态范围 达到一定量化信噪比(一般取为26dB)要求所允许的输入信号功率的变化范围。,为扩大动态范围,可以增加编码位数。但将使信息速率 Rs=k fs 增大,提高对系统带宽的要求。
12、,2023/7/2,西南交通大学电气工程学院,28,6.2 脉冲编码调制,非均匀量化,非均匀量化的基本思想是:不等间隔地设置量化电平,大信号时用大台阶,小信号时用小台阶。这样,在保持量化电平数不变的情况下,提高了小信号时的量化信噪比,扩大了量化器的动态范围。当然,由于大信号时采用了较大的台阶,所以使大信号时的量化信噪比有所下降。,2023/7/2,西南交通大学电气工程学院,29,6.2 脉冲编码调制,均匀量化,非均匀量化,2023/7/2,西南交通大学电气工程学院,30,6.2 脉冲编码调制,实现的基本原理,非均匀量化可以采用“压缩+均匀量化”的方法来实现。即先对要量化的取样值进行压缩处理,然
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- 通信 原理 第六
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