通信原理多媒体教案.ppt
《通信原理多媒体教案.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《通信原理多媒体教案.ppt(147页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、通信原理 2004年,第一讲 绪论,通信原理多媒体教案,通信原理教学组编著西安电子科技大学通信工程学院二零零四年,通信原理 2004年,第一讲 绪论,通信原理多媒体教案,第 六 章模拟信号的数字传输,通信原理 2004年,第一讲 绪论,第六章,大纲要求低通信号和带通信号抽样定理;脉冲振幅调制(PAM)原理,自然抽样脉冲振幅调制,平顶抽样脉冲振幅调制;模拟信号的量化原理,均匀量化,非均匀量化,量化噪声,量化信噪比;脉冲编码调制(PCM)原理,十三折线非均匀量化编码;逐次比较型编码器原理,脉冲编码调制(PCM)系统抗噪声性能;,通信原理 2004年,第一讲 绪论,第六章,增量调制(M)原理,增量调
2、制系统最大跟踪斜率,一般量化噪声,过载量化噪声,增量调制(M)系统抗噪声性能;脉冲编码调制(PCM)系统与增量调制(M)系统的比较;差分脉冲编码调制(DPCM)原理;自适应差分脉冲编码调制(ADPCM)原理。,通信原理 2004年,第一讲 绪论,第六章,数字通信系统具有许多优点而成为当今通信的发展方向。然而自然界的许多信息经各种传感器感知后都是模拟量,例如电话、电视等通信业务,其信源输出的消息都是模拟信号。若要利用数字通信系统传输模拟信号,一般需三个步骤: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)。本章在介绍抽样定理和脉冲幅度调制的
3、基础上,重点讨论模拟信号数字化的两种方式,及PCM和M的原理及抗噪声性能。,通信原理 2004年,第一讲 绪论,第六章,目前用的最普遍的波形编码方法有脉冲编码调制(PCM)和增量调制(M)。采用脉码调制的模拟信号的数字传输系统如下图所示:,通信原理 2004年,第一讲 绪论,第六章,6.1 抽样定理 超链接6.2 脉冲幅度调制(PAM)超链接6.3 脉冲编码调制(PCM)超链接6.4 自适应差分脉冲编码 超链接6.5 增量调制(M)超链接,通信原理 2004年,第一讲 绪论,6.1 抽样定理,抽样是把时间上连续的模拟信号变成一系列时间上离散的抽样值的过程。能否由此样值序列重建原信号,是抽样定理
4、要回答的问题。抽样定理的分类:根据信号是低通型的还是带通型的,抽样定理分低通抽样定理和带通抽样定理;根据用来抽样的脉冲序列是等间隔的还是非等间隔的,抽样定理分均匀抽样定理和非均匀抽样定理;根据抽样的脉冲序列是冲击序列还是非冲击序列,抽样定理分理想抽样定理和实际抽样定理。返回目录,通信原理 2004年,第一讲 绪论,6.1 抽样定理,6.1.1 低通抽样定理定义:m(t),0,fH 一个频带限制在(0,fH)赫内的时间连续信号,如果以TS1/(2 fH)秒的间隔对它进行等间隔(均匀)抽样,则m(t)将被所得到的抽样值完全确定。,通信原理 2004年,第一讲 绪论,6.1 抽样定理,TS=1/(2
5、 fH)是抽样的最大时间间隔,它被称为奈奎斯特间隔。此定理告诉我们,若m(t)的频谱在某一频率fH以上为零,则m(t)中的全部信息完全包含在其间隔不大于1/2fH秒的均匀抽样序列里。换句话说,在信号最高频率分量的每一个周期内起码应抽样两次。或者说,抽样速率fS(每秒内的抽样点数)应不小于2fH,若抽样速率fs 2fH,则会产生失真,这种失真叫混叠失真。,通信原理 2004年,第一讲 绪论,6.1 抽样定理,原理:假设采用周期为 的冲激函数序列,按抽样定理描述的抽样间隔对 赫兹内的模拟信号 进行抽样,则已抽样信号 为,通信原理 2004年,第一讲 绪论,6.1 抽样定理,通信原理 2004年,第
6、一讲 绪论,6.1 抽样定理,的频谱为:将 通过截止频率为 的低通滤波器,便可得到频谱,即,条件:,通信原理 2004年,第一讲 绪论,6.1 抽样定理,抽样过程的时间函数及对应频谱如图:,通信原理 2004年,第一讲 绪论,6.1 抽样定理,若,混叠失真。恢复:特点:由无穷多 组成 带宽 用 可以恢复,通信原理 2004年,第一讲 绪论,6.1 抽样定理,6.1.2 带通抽样定理低通:带通:(,高频带宽)带通均匀抽样定理:一个带通信号m(t),其频率限制在f L 与f H 之间,带宽为B=f H f L,如果最小抽样速率f S=2f H/m,m是一个不超过f H/B 的最大整数,那么可完全由
7、其抽样值确定。,通信原理 2004年,第一讲 绪论,6.1 抽样定理,n是不大于 的最大正整数。对于,。当模拟信号m(t)是窄带信号,即f H B 时,能恢复出窄带信号m(t)的最小抽样频率f S 2B。实际中广泛应用的高频窄带信号通常都满足 f LB,因此对窄带信号通常速率抽样可按 f S=2B 选择,而不用选f S=2 f H。,通信原理 2004年,第一讲 绪论,6.1 抽样定理,例题:已知f L=100.5 MHZ,f H=100.9 MHZ,求f S 的值。解:B=f H f L=0.4MHZ f H=nB+kB=252B+0.25B f S=2B(1+k/n)=20.4(1+0.2
8、5/252)800.8kHZ,通信原理 2004年,第一讲 绪论,6.2 脉冲振幅调制(PAM),脉冲振幅调制(PAM)脉冲调制:以时间上离散的脉冲串作为载波,用模拟基带信号 m(t)去控制脉冲串的某参数,使其按m(t)的规律变 化的调制方式。脉冲振幅调制(PAM)是脉冲载波的幅度随基带信号变化的一种调制方式。若脉冲载波是冲激序列,则前面讨论的抽样定理就是脉冲振幅调制的原理。按抽样定理得到的信号ms(t)就是一个PAM号。返回目录,通信原理 2004年,第一讲 绪论,6.2 脉冲振幅调制(PAM),在实际中通常采用脉冲宽度相对于抽样周期较窄的窄脉冲序列,从而实现脉冲振幅调制。这里我们介绍用窄脉
9、冲序列进行实际抽样的两种脉冲振幅调制方式:自然抽样的脉冲调幅和平顶抽样的脉冲调幅。实际抽样:理想抽样:理想冲激函数对抽样。实际抽样:采用脉冲宽度为 周期脉冲进行抽样。根据抽样脉冲的形状分为自然抽样和平顶抽样。,通信原理 2004年,第一讲 绪论,6.2 脉冲振幅调制(PAM),1)自然抽样的脉冲调幅自然抽样(曲顶抽样):,通信原理 2004年,第一讲 绪论,6.2 脉冲振幅调制(PAM),自然抽样又称曲顶抽样,它是指抽样后的脉冲幅度顶部随被抽样信号m(t)变化。设基带信号为m(t),脉冲载波为s(t)其中 是宽度为,高度为A的矩形脉冲。,通信原理 2004年,第一讲 绪论,6.2 脉冲振幅调制
10、(PAM),设单个自然抽样脉冲调幅信号 为 与 的乘积。,通信原理 2004年,第一讲 绪论,6.2 脉冲振幅调制(PAM),其频谱可以表示为:,通信原理 2004年,第一讲 绪论,6.2 脉冲振幅调制(PAM),其频谱图与理想抽样(采用冲激序列抽样)的频谱图非常相似,也是由无限多个 的 频谱之和组成。其中n=0的成分是(/T),与原信号谱 只差一个比例常数(/T),因而也可用低通滤波器从 中滤出 从而恢复出基带信号。,通信原理 2004年,第一讲 绪论,6.2 脉冲振幅调制(PAM),比较式(6.1-6)和式(6.2-3)发现它们的不同之处是:理想抽样的频谱被常数1/T加权,因而信号带宽为无
11、穷大;而自然抽样频谱的包络按Sa函数随频率增高而下降,因而带宽是有限的,且带宽与脉宽 有关。越大,带宽越小,这有利于信号的传输,但 大会导致时分复用的路数减小,显然 的大小要兼顾带宽和复用路数这两个互相矛盾的要求。,通信原理 2004年,第一讲 绪论,6.2 脉冲振幅调制(PAM),自然抽样脉冲调幅信号ms(t)通过低通滤波器就可以从 Ms()中滤出原基带信号m(t)的频谱 M(),从而恢复出基带信号m(t)。自然抽样的脉冲调幅原理如下图所示:,通信原理 2004年,第一讲 绪论,6.2 脉冲振幅调制(PAM),2)平顶抽样的PAM 平顶抽样又叫瞬时抽样,它与自然抽样的不同之处在于它的抽样后信
12、号中的脉冲均具有相同的形状顶部平坦的矩形脉冲,矩形脉冲的幅度即为瞬时抽样值。平顶抽样信号:,通信原理 2004年,第一讲 绪论,6.2 脉冲振幅调制(PAM),平顶抽样PAM信号地产生原理框图及波形如下图所示,其中脉冲形成电路地作用就是把冲激脉冲变为矩行脉冲。,设基带信号为m(t),冲激载波为T(t),脉冲形成电路的传输函数为Q(),则输出信号频谱为MQ()。,通信原理 2004年,第一讲 绪论,6.2 脉冲振幅调制(PAM),矩形脉冲形成电路的冲击响应为,经过理想抽样后得到的信号 可用式(6.1-4)表示,即 这就是说,是由一系列被m(nT)加权的冲击序列组成,而m(nT)就是第n个抽样值幅
13、度,经过矩形脉冲形成电路,每当输入一个冲击信号,在其输出端便产生一个幅度为m(nT)的矩形脉冲,因此在 作用下,输出便产生一系列被m(nT)加权的矩形脉冲序列,这就是平顶抽样PAM信号,它表示为,通信原理 2004年,第一讲 绪论,6.2 脉冲振幅调制(PAM),设脉冲形成电路的传输函数为,则输出的平顶抽样信号频谱 为抽样保持:,通信原理 2004年,第一讲 绪论,6.2 脉冲振幅调制(PAM),由上式看出,平顶抽样的PAM信号频谱MQ()是由Q()加权后的周期性重复的M()所组成的。由于 是 的函数,如果直接用低通滤波器恢复,得到的是,必然存在失真。为了从已抽样信号中恢复原基带信号m(t),
14、可在接受端低通滤波器之前增加传输特性为1/Q()的修正网络,那么通过低通滤波器便能无失真地恢复原基带信号m(t)。在实际应用中,平顶抽样信号采用抽样保持电路来实现,得到的脉冲为矩形脉冲。,通信原理 2004年,第一讲 绪论,6.2 脉冲振幅调制(PAM),恢复:在实际应用中,考虑到实际滤波器可能实现的特性,抽样速率fs 要比2fH 选的大一些,一般 fs=(2.5 3)fH。平顶抽样PAM信号的解调原理框图如下图所示:,通信原理 2004年,第一讲 绪论,6.2 脉冲振幅调制(PAM),理想抽样:,抽样 自然抽样:,平顶抽样幅度连续 幅度连续 时间连续 抽样 时间离散,通信原理 2004年,第
15、一讲 绪论,6.3 脉冲编码调制(PCM),6.3 脉冲编码调制(PCM)脉冲编码调制PCM简称脉码调制,它是一种用一组二进制数字代码来代替连续信号的抽样值,从而实现通信的方式。由于这种通信方式抗干扰能力强,它在光纤通信、数字微波卫星通信中获得了极为广泛的应用。PCM是一种典型的语音信号数字化的波形编码方式,其系统原理框图如下页图所示。返回目录,通信原理 2004年,第一讲 绪论,6.3 脉冲编码调制(PCM),PCM系统原理框图,通信原理 2004年,第一讲 绪论,6.3 脉冲编码调制(PCM),首先,在发送端进行波形编码,将输入的模拟信号m(t)变换为二进制码组。编码后的PCM码组的数字传
16、输方式,可以是直接的基带传输,也可以是对微波、光波等载波调制后的调制输。在接收端,二进制码组经译码后还原为量化后的样值脉冲序列,然后经低通滤波器滤除高频分量,便可得到重建号,通信原理 2004年,第一讲 绪论,6.3 脉冲编码调制(PCM),PCM信号形成示意图(1),通信原理 2004年,第一讲 绪论,6.3 脉冲编码调制(PCM),PCM信号形成示意图(2),通信原理 2004年,第一讲 绪论,6.3 脉冲编码调制(PCM),抽样是按抽样定理把时间上连续的模拟信号转换成时间上离散的抽样信号;量化是把幅度上仍连续(无穷多个取值)的抽样信号进行幅度离散;编码是用二进制码组表示量化后的M个样值脉
17、冲。PCM信号的形成是模拟信号经过“抽样、量化、编码”三个步骤实现的。,通信原理 2004年,第一讲 绪论,6.3 脉冲编码调制(PCM),6.3.1 量化 利用预先规定的有限个电平来表示模拟信号抽样值的过程称为量化。抽样是把一个时间连续信号变换成时间离散信号;量化则是将幅度连续的抽样值变成幅度离散的抽样值。量化后的信号 mq(t)是对原来信号m(t)的近似,对模拟抽样值的量化过程会产生误差,称为量化误差,通常用均方误差来度量。由于这种误差的影响相当于干扰或噪声,故又称其为量化噪声。,通信原理 2004年,第一讲 绪论,6.3 脉冲编码调制(PCM),方便起见,假设m(t)是均值为零,概率密度
18、为f(x)的平稳随机过程,则量化噪声的均方误差(即平均功率)为:若把积分区间分割成M个量化间隔,则量化噪声的均方误差可表示为:这是不过载时求量化误差的基本公式。,通信原理 2004年,第一讲 绪论,6.3 脉冲编码调制(PCM),若量化间隔是均匀的,称为均匀量化;还有一种是量化间隔不均匀的非均匀量化,非均匀量化克服了均匀量化的缺点,是语音信号实际应用的量化方式。1)均匀量化(i相同)均匀-等间隔划分输入信号的取值域。把输入信号的取值域按等距离分割的量化称为均匀量化。,通信原理 2004年,第一讲 绪论,6.3 脉冲编码调制(PCM),均匀量化过程示意图:,通信原理 2004年,第一讲 绪论,6
19、.3 脉冲编码调制(PCM),在均匀量化中每个量化区间的量化电平均取在各区间的中点。其量化间隔 取决于输入信号的变化范围和量化电平数。若设输入信号的最小值和最大值分别用a和b表示,量化电平数为M,则均匀量化时的量化间隔为:,通信原理 2004年,第一讲 绪论,6.3 脉冲编码调制(PCM),量化误差:,相对误差:,通信原理 2004年,第一讲 绪论,6.3 脉冲编码调制(PCM),均匀量化时量化器输出的信号功率为:,量化噪声功率 为:,通信原理 2004年,第一讲 绪论,6.3 脉冲编码调制(PCM),在衡量系统性能时应看噪声与信号的相对大小,我们把绝对量化误差与信号之比称为相对量化误差,相对
20、量化误差的大小反映了量化器的性能,通常用量化信噪比(S/)来衡量,它被定义为信号功率与量化噪声功率之比,即:当输入信号m(t)在区间-a,a具有均匀概率密度函数,对其进行M个电平均匀量化时,平均信号量化噪声功率比为:,通信原理 2004年,第一讲 绪论,6.3 脉冲编码调制(PCM),当量化电平数M 1时用分贝表示为:由上式可知,量化信噪比随量化电平数M的增加而提高,信号的逼真度越好。通常量化电平数应根据对量化信噪比的要求来确定。,通信原理 2004年,第一讲 绪论,6.3 脉冲编码调制(PCM),均匀量化器广泛应用于线性A/D变换接口。例如在计算机的A/D变换,N为A/D变换器的位数,常用的
21、有8位、12位、16 位等不同精度。另外,在遥测遥控系统、仪表、图像信号的数字化接口中,也都使用均匀量化器。均匀量化的主要缺点是量化信噪比随信号电平的减小而下降,产生这一现象的原因是均匀量化的量化间隔 为固定值,量化电平分布均匀,因而无论信号大小如何,量化噪声功率固定不变。,通信原理 2004年,第一讲 绪论,6.3 脉冲编码调制(PCM),当信号m(t)较小时,信号量化噪声功率比也就很小,这样,对于弱信号时的量化信噪比就难以达到给定的要求。通常,把满足信噪比要求的输入信号的取值范围定义为动态范围。在均匀量化时输入信号的动态范围将受到较大的限制,为了克服均匀量化的缺点,实际中往往采用非均匀量化
22、。,通信原理 2004年,第一讲 绪论,6.3 脉冲编码调制(PCM),例:设一M个量化电平的均匀量化器,其输入信号的 概率密度函数在区间内均匀分布,试求该量化器 的量化信噪比。解:由公式:,通信原理 2004年,第一讲 绪论,6.3 脉冲编码调制(PCM),得:,因为:所以:,通信原理 2004年,第一讲 绪论,6.3 脉冲编码调制(PCM),信号功率:因而,量化信噪比为:或:,若,则,通信原理 2004年,第一讲 绪论,6.3 脉冲编码调制(PCM),由上式可知,量化信噪比随量化电平数M的增加而提高,信号的逼真度越好。通常量化电平数应根据对量化信噪比的要求来确定。均匀量化的缺点:小信号的量
23、化信噪比低,达不到要求,即输 入信号的动态范围受限。,通信原理 2004年,第一讲 绪论,6.3 脉冲编码调制(PCM),2)非均匀量化思想:非均匀量化是一种在整个动态范围内量化间隔不相等的 量化。对于信号取值小的区间,其量化间隔也小;反之,量 化间隔就大。,非均匀量化,通信原理 2004年,第一讲 绪论,6.3 脉冲编码调制(PCM),非均匀量化与均匀量化相比,有两个突出的优点。当输入量化器的信号具有非均匀分布的概率密度时,非均 匀量化器的输出端可以得到较高的平均信号量化噪声功率 比;非均匀量化时,量化噪声功率的均方根值基本上与信号抽样 值成正比。因此,量化噪声过大、小信号的影响大致相同,即
24、改善了小信号时的量化信噪比。非均匀量化的实现方法是将抽样值通过压缩器压缩后再进行均匀量化。,通信原理 2004年,第一讲 绪论,6.3 脉冲编码调制(PCM),压缩器:压大补小,提高信号的S/Nq。特性:,通信原理 2004年,第一讲 绪论,6.3 脉冲编码调制(PCM),广泛采用的两种对数压扩特性是 律压扩和A律压扩。美国采用 律压扩,我国和欧洲各国均采用A律压扩,下面分别讨论这两种压扩的原理。律压扩特性:,通信原理 2004年,第一讲 绪论,6.3 脉冲编码调制(PCM),x为归一化输入,y为归一化输出,归一化是指信号电压与信号最大电压之比,所以归一化的最大值为1。为压扩参数,表示压扩程度
25、。=0,无压缩;100,典型=255。A律压扩特性:,通信原理 2004年,第一讲 绪论,6.3 脉冲编码调制(PCM),A为压扩参数,A=1时无压缩,A值越大压缩效果越明显。典型值,通信原理 2004年,第一讲 绪论,6.3 脉冲编码调制(PCM),下面举例来计算压缩对量化信噪比的改善量。例:求=100时,压缩对大、小信号的量化信噪比的改善量,并与无压缩时(=0)的情况进行对比。解:因为压缩特性 为对数曲线,当量化级划分较多 时,在每一量化级中压缩特性曲线均可看作直线 所以 有:,通信原理 2004年,第一讲 绪论,6.3 脉冲编码调制(PCM),因此,量化误差为 当 1时,的比值大小反映了
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 通信 原理 多媒体 教案
链接地址:https://www.31ppt.com/p-5451739.html