[信息与通信]第6章数字基带传输系统.ppt
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1、1,第6章 数字基带传输系统,6.5 基带传输系统的抗噪声性能,6.4 无码间串扰的基带传输特性,6.2 基带传输的常用码型,6.1 数字基带信号及其频谱特性,6.3 数字基带信号传输与码间干扰,6.6 眼图,6.7 部分响应和时域均衡,2,6.0 引言,数字信号的基带传输系统:在某些具有低通特性的有线信道中,特别是传输距离不 太远的情况下,可以不经过调制和解调过程而让数字基带信号直接进行传输;数字信号的频带传输系统:数字基带信号则必须经过调制,将信号频谱搬移到高频处才能在信道中传输,比如在无线信道和光信道中,它们的信道传输特性是带通型的。例如光纤信道频率范围:167THz375THz,3,6
2、.1 数字基带信号及其频谱特性,6.1.1 数字基带信号,数字基带信号是指消息代码的电波形,它的类型有很多,常见的有:,最常用的是矩形脉冲,因为矩形脉冲易于形成和变换,下面就以矩形脉冲为例介绍几种最常见的基带信号波形:,矩形脉冲 三角波 高斯脉冲 升余弦脉冲,4,6.1.1 数字基带信号,几种常见的数字基带信号波形,几种常见的数字基带信号波形,5,6.1.2 基带信号的频谱特性,数字基带信号是随机的脉冲序列,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。通过功率谱分析,我们需要了解:信号占据的频带宽度;是否含有直流分量;是否含有位定时分量;主瓣宽度和旁瓣衰减速度;,6,6.1.2 基
3、带信号的频频特性,设二进制信号中“0”和“1”的波形分别为g1(t)和g2(t),任一码元间隔Ts内“0”和“1”的出现概率分别为P和(1P),且相互独立:,7,式中:,6.1.2 基带信号的频频特性,设二进制信号中“0”和“1”的波形分别为g1(t)和g2(t),“0”和“1”的出现概率分别为P和(1P),码元宽带为Ts:,8,6.1.2 基带信号的频谱特性,研究思路:,稳态波v(t):是随机序列s(t)的统计平均分量,它取决于每个码元间隔内出现g1(t)、g2(t)的概率加权平均,是周期的:,交变波u(t):随机脉冲序列,9,6.1.2 基带信号的频谱特性,10,6.1.2 基带信号的频谱
4、特性,s(t)、v(t)、u(t)举例,11,6.1.2 基带信号的频谱特性,1、v(t)的功率谱密度Pv(f),v(t)是周期的,Pv(f)是离散谱,根据离散谱可以确定:随机序列是否包含直流分量(m=0)随机序列是否包含定时分量(m=1),12,2、u(t)的功率谱密度Pu(f),6.1.2 基带信号的频谱特性,连续谱,可确定带宽,通常取第一个零点位置作为带宽!,13,3、s(t)=u(t)+v(t)的功率谱密度Ps(f),6.1.2 基带信号的频谱特性,讨论:G1(f)G2(f),因此,Pu(f)始终存在 离散谱Pv(f)不一定存在,要视情况而定;,14,课堂习题举例,【例6-1】:求单极
5、性NRZ和RZ矩形脉冲序列的功率谱,单极性波形:若设 g1(t)=0,g2(t)=g(t),则有:,等概,15,课堂习题举例,【例6-1】:求单极性NRZ和RZ矩形脉冲序列的功率谱,(1)单极性NRZ波形:,第一个零点在f=fs,即带宽Bs=fs,有直流无定时,16,课堂习题举例,【例6-1】:求单极性NRZ和RZ矩形脉冲序列的功率谱,(2)单极性RZ波形:,第一个零点在f=2fs,即带宽Bs=2fs,有直流有定时,17,课堂习题举例,【例6-1】:求单极性NRZ和RZ矩形脉冲序列的功率谱,18,课堂习题举例,【例6-2】:求双极性NRZ和RZ矩形脉冲序列的功率谱,双极性波形:若设 g1(t)
6、=-g2(t)=g(t),则有:,等概,19,课堂习题举例,【例6-2】:求双极性NRZ和RZ矩形脉冲序列的功率谱,(1)双极性NRZ波形:,第一个零点在f=fs,即带宽Bs=fs,无直流无定时,20,课堂习题举例,【例6-2】:求双极性NRZ和RZ矩形脉冲序列的功率谱,(2)双极性RZ波形:,第一个零点在f=2fs,即带宽Bs=2fs,无直流无定时,21,课堂习题举例,【例6-2】:求双极性NRZ和RZ矩形脉冲序列的功率谱,22,6.2 基带传输的常用码型,无直流分量,且低频分量少;便于提取定时信息;功率谱主瓣宽度窄,以节省传输频带;以上性能和信源的统计特性无关;具有一定的检错能力 编译码简
7、单,以降低通信延时和成本;,6.2.1 传输码的码型选择原则,23,1.AMI码,编码规则:“1”交替变成“1”和“1”,“0”仍保持为“0”举例:消息码:0 1 0 1 1 0 0 0 1 AMI码:0+1 0-1+1 0 0 0-1 优点:无直流、高低频分量少、译码电路简单、极性交替的原则有检错能力;缺点:出现长串连“0”时,将使接收端无法取得定时信息;,6.2.1 几种常用的传输码型,24,2.HDB3码,编码规则:(1)检查消息码中“0”的个数。当连“0”数目小于等于3时,HDB3码与AMI码一样,“1”用+1与-1(传号码)交替表示;(2)当连“0”数目超过3时,将每4个连“0”化作
8、一小节,定义为B00V,称为破坏节,V:破坏脉冲,B:调节脉冲;(3)V与前一个相邻的传号码的极性相同,并要求相邻的V码之间极性交替,V的取值为+1或-1,分别用+V,-V来表示;(4)B的取值可选0、+1或-1,分别用0,+B,-B来表示,取+B,-B时看作传号码,使V同时满足(3)中的两个要求;(5)V码后面的传号码极性也要交替。,6.2.1 几种常用的传输码型,25,举例:消息码:1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1AMI码:-1 0 0 0 0+1 0 0 0 0-1+1 0 0 0 0-1+1HDB3码:-1 0 0 0-V+1 0 0 0+V-1+
9、1-B 0 0-V+1-1-1 0 0 0-1+1 0 0 0+1-1+1-1 0 0-1+1-1译 码:1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1,译码方法:发现相连的两个同符号的“1”时,后面的“1”及其前面的3个符号都译为“0”。然后,将“+1”和“-1”都译为“1”,其它为“0”。,优点:除了具有AMI码的优点外,还可使连“0”码元串中“0”的数目不多于3个,而且与信源的统计特性无关。,2.HDB3码,6.2.1 几种常用的传输码型,26,3.双相码-曼彻斯特码,编码规则:消息码“0”传输码“01”,消息码“1”传输码“10”举例:消息码:1 1 0 0 1
10、 0 1 双相码:10 10 01 01 10 01 10 优点:含有丰富的定时信息,无直流分量;缺点:占用带宽较宽。,+E,-E,“1”,“0”,6.2.1 几种常用的传输码型,“0 1”,“1 0”,27,4.差分双相码,6.2.1 几种常用的传输码型,编码规则:每个码元中间的电平跳变用于同步;每个码元开始处是否存在跳变来确定信码:有跳变表示“1”,无跳变表示“0”举例:消息码:1 0 0 1 0 1 差分双相码:10 10 01 10 10 01 01,28,5.密勒码,编码规则:,6.2.1 几种常用的传输码型,特点:(1)波形中同一电平的最大宽度为2Ts,可进行宏观检测;(2)密勒码
11、的跳变沿对应双相码的下降沿;,29,6.CMI码,编码规则:消息码“0”用01表示,消息码“1”用11或00交替表示;举例:消息码:1 1 0 0 1 0 1 CMI码:11 00 01 01 11 01 00 优点:易于实现,含有丰富的定时信息,10为禁用码组,不会出现3个以上的连码,可用来宏观检错。,6.2.1 几种常用的传输码型,30,7.块编码nBmB码,编码规则:把原信息码流的n位二进制码作为一组,编成m位二进制码的新码组,由于mn,新码组可能有2m种组合,故多出(2m-2n)种组合。从中选择一部分有利码组作为可用码组,其余为禁用码组,以获得好的特性。例5B6B码:,6.2.1 几种
12、常用的传输码型,31,7.块编码4B/3T码,编码规则:4B3T码型是1B1T码型的改进型,它把4个二进制码变换成3个三元码。显然,在相同的码元速率下,4B3T码的信息容量大于1B1T,因而可提高频带利用率。4B3T码适用于较高速率的数据传输系统,如高次群同轴电缆传输系统。4B:2416种3T:3327种,6.2.1 几种常用的传输码型,32,6.3.1 数字基带信号传输系统的组成,信道信号形成器:产生适合于信道传输的基带信号;信道:允许基带信号通过的媒质,通常为有线信道;接收滤波器:接收信号和尽可能排除信道噪声和其他干扰;同步提取:提取位定时脉冲,以进行抽样判决;抽样判决器:噪声背景下用来判
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