增加内容数字通信基础知识.ppt
《增加内容数字通信基础知识.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《增加内容数字通信基础知识.ppt(108页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、增加章节 数字通信基础知识,2.1 什么是数字通信?2.2 怎样发送数字信息?2.3 信道与干扰问题2.4 怎样接收数字信息?2.5 数字信息传错了怎么办?2.6 数字保密通信概念2.7 同步问题?2.8 信道多路复用原理,2.1 什么是数字通信?,1.各种消息是怎样转化成数字的?2.数字通信系统的组成3.数字通信的特点4.数字通信系统的好坏怎样衡量?,1.各种消息是怎样转化成数字的?,离散的消息:“编码”连续的消息:第一步:“取样”,第二步:“量化”,第三步:“编码”,图1-1 连续消息的数字化取样 量化 量化误差 编码,取样定理与非线形编码,显然,这些样品要取得足够密,究竟要密到什么程度呢
2、?只要取样频率(即取样时间间隔的倒数)为曲线(即信号)的变化率最大值(即信号最高频率)的二倍即可。满足了这个取样定理,就可以用一个截止频率等于信号最高频率的低通滤波器,从这些样品值序列毫不失真地恢复原信号。国际电报电话咨询委员会(ITU-T)建议的一种话音PCM编码率曲线,它是针对话音信号动态范围的时间分布规律为大部分时间处于小信号状态这一特点制定的。按这条非线形曲线编码,每一路话音的PCM编码速率为64千比特/秒,可以达到国际长途电话通信的质量标准.,2.数字通信系统的组成,以传输声音的数字通信系统为例:,声-码转换器的任务是把连续不断输入的声音转换成由数字信息单元组成的信息序列。,2.数字
3、通信系统的组成,波形产生器(又称调制器)的任务是把各种数字信息脉冲转换成适当的数字波形,这些数字波形要根据信道的特点来选择。波形的数目与信息脉冲种类相同,二元制的情况下,波形数为二个,N元制情况下,波形数为N个。,2.数字通信系统的组成,发信机的任务是把数字波形搬到适当的通信频段,并进行功率放大,然后送入信道。由于信道衰减,收信机收到信号后要进行适当放大,然后把信号搬移到数字波形本身频段上。,2.数字通信系统的组成,理想情况下的收信机输出应该与发信机输入相同。可惜,实际信道传输特性不是理想的,信号通过后总要产生一定程度的畸变。另外,进入收信机的还有来自其他电磁波源的干扰,加上收信机内部的噪声。
4、所以实际收信机的输出是已经某种畸变的数字波形、干扰与噪声的混合物。,2.数字通信系统的组成,波形识别器(又称解调器)的任务是对收信机输出的混合物进行识别,判断究竞收到的是什么波形?并把数字波形序列转换成数字信息序列。码/声转换器输出的声音中会出现所谓的量化噪声。,图1-3 数字通信系统基本组成,“差错控制技术”,由于干扰和噪声的破坏,传输数字信息,难免要出错,出了错有没有办法纠正呢?要完全纠正过来,目前还没有办法,但是把差错纠正到一定限度以下是有办法的。办法是对要传输的原始数字信息加入一些保护成分,组成所谓抗干扰编码,在接收端按一定的规则进行解码,从解码中发现错误或纠正错误。关于这方面的内容,
5、总称为“差错控制技术”。差错控制技术不仅在数字通信中,而且在计算机、自动控制等领域均有很多应用。,“保密”,此外,在数字通信中,还可以比较简单而有效地实现保密通信。办法是用人为产生的密码把被传的数字序列搅乱,这种密码可以采用周期非常长的伪随机序列,甚至采用完全无规律的噪声码,这叫作加密;在接收端,利用与发端完全相同的密码复制品,对接收到的数字序列进行解密。这样,如果我们把“差错控制”、“保密”等内容都考虑进去,一个完整的数字通信系统的组成,就如下图所示。,图1-4 一个完整的保密数字通信系统的组成,“同步”,其实,真正要构成数字通信系统,仅按图1-4组成是不行的,还有一个必不可少的组成部分,叫
6、做“同步”。为什么?数字信息序列,是按一定的节拍传输的,如果收、发两地节拍不同,步调不一致,必定要乱套。发送的数字信息序列常常是分组的,在收端必须知道这些分组的头尾,否则就无法把收到的信息序列恢复成原始的消息。打个比方来说,同步问题可以看做是一个“对表”问题,收发两地两块表的秒针要走得一样快慢,而且时针、分针还要对准。秒针走得一样快慢叫节拍同步(或位同步),时针、分针对准叫群同步。,图1-5 数字信息传输系统方框图(1)数字波形传输方式,(2)差错控制.(3)同步,从理论上及目前的专业分工上看,数字通信科学可划归如下两大部分:1.消息处理部分,包括:(1)把各种形式的消息以简单而有效的方法转换
7、成数字信息;(2)对数字信息进行加密与解密。2.数字信息传输部分,包括:(1)数字波形传输方式(2)差错控制(3)同步,3.数字通信的特点,1.数字通信方式是把各种消息都转化成基本信息单元再进行传输的,因此数字信息传输系统对任何消息都没有“偏见”,同一个数字信息传输系统可以传各种不同类型的消息:文字,声音,图象或其它任何消息。2.数字通信系统中传输的各种消息,通常都以最简单的数字“1”与“0”表示,这与数字计算机中所采用的数字是完全一致的,因此,数字通信线路可直接与数字计算机接口。数字通信机与数字计算机相结合如虎添翼。,3.数字通信方式在远程多站接力通信中特别有利。原因是数字信号只有有限的几种
8、,尤其是二元制,信号只有两种,在每两站之间传输的过程中,只要噪声与干扰不足以造成所传的数字发生差错,那么只要在每个中继站采取“再生”的办法,就可消除噪声与干扰的累积。这一点在模拟通信方式中是办不到的。下图是“再生”的示意图。,图1-6“再生”示意图(a)混有干扰与噪声的信号(b)“再生”后的信号,4.数字通信有一个重大缺点,它比模拟通信要占据较宽的频带。为此要在消息数字化处理过程及数字信息传输过程中想办法。,4.数字通信系统的好坏怎样衡量?,传输速率:(信息速率、码元速率、消息速率)差错率:(比特差错率、错字率、错句率;随机差错、成群差错、混合差错)通信建立时间经济性(成本、频带利用、功率利用
9、)适应性使用维修性可靠度标准化、系列化,传输速度,1.码元速率(调制速度):即每秒所传输的码元数。单位是“波特”。2.信息速率:即每秒所传输的信息量。单位是“比特/秒。”实践证明码元速率与信息速率这两个概念容易混淆,须注意以下两点:1)“比特”是信息量的单位,“波特”是速度单位,虽然仅差一字,意义截然不同,2)“比特/秒”与“波特”在数量上有一定关系,这决定于传输数字信息是几元制。对于N元制来说,每个码元携带log2N比特信息量,故若它的码元速率为M波特,那么它的信息速率为(Mlog2N)比特/秒。对二元制来说,N=2,log22=1,此时两者在数值上是相同的。3.消息速率:即每秒传输的消息数
10、。例如所传消息为汉字,那么其单位就是“汉字/秒”。,差错率,1.比特差错率:即所传信息总量中发生错误的比特与总比特的比例,这是一个统计平均数。例如,说比特错误率为10-3就是指平均每传1000比特信息,要传错1比特。2.码元差错率:错字率就是在所传的总码元数中发生的错误码元数所占的比例。3.码字差错率:在所传的总句数中,发生错误的码字数所占的比例。,随机差错、成群差错、混合差错,(1)随机独立差错。这种差错的出现位置是随机的、离散的,前后差错之间没有什么依存关系。(2)成群差错。这种差错的特点是“成群”地出现,即要错就错一大批,要不错就一个不错。(3)混合差错。即随机独立差错及成群差错混合在一
11、起的差错。,可靠度,适应性及使用维修性适应性就是机器对各种客观条件变化的适应能力。例如对环境温度、湿度、电源等变动范围以及震动、加速度等等条件的适应能力。使用维修性就是操作与维修是否简单方便。应有必的性能指示及故障报警装置。尽可能做到故障自动检测(或有方便的故障检测专用附加装置,以使一旦发生故障能迅速排除。此外,要体积小、重量轻,才能机动灵活。,通信建立时间,通信建立时间主要是反映数传机同步性能的一个指标。数传机要正常工作,必须建立收发端的同步,包括位同步与群同步。建立同步所需时间由位同步建立时间及群同步建立时间二部分组成。同步建立时间就是通信建立时间的一个主要部分。此外,对于采用相干识别器的
12、系统,还要首先从接收到的带有噪声的信号中提取发送信号的模本,这部分也要花费时间,当然也包括在通信建立时间内。通信建立时间这项指标,对于长时间连续通信系统来说,意义不是很大的。但对间歇式通信或瞬间通信来说,这项指标就十分重要。例如:潜艇通信,通常采用瞬间通信方式,为避免暴露目标,每次通信时间只有零点几秒,此时,为了多传一些信息,不但要求传输速度快,而且还要求通信建立时间尽可能短。,经济性,经济性就是使机器获得一定的性能指标所花的代价。(1)数传机经济成本,(2)信息速率与占用的频带宽度之比,也就是单位带宽的信息速度。这是衡量频带利用率的指标,(3)为保证一定差错率指标所需归一化信号噪声比,这是衡
13、量信号功率利用率的指标。所谓归一化信号噪声比,就是每比特信息的接收能量与每赫频带的噪声功率之比。,标准化、系列化,标准化、系列化是现代科技及工业高速发展的产物,它反过来又大大推动科技及工业的发展,是缩短研制周期、投产时间及降低成本的一个重要措施。,图:数字波形传输系统基本组成,针对数字波形传输系统,需要知道下述几个基本问题:(1)基本的数字波形有哪几种?怎样产生这些波形?(2)信道对波形造成些什么样的畸变?干扰的特性是怎样的?信道对波形选择有什么影响?(3)怎样构成波形的识别器?(4)判决器的判决规则是怎样的,差错率怎样计算?(5)在选择各种波形传输方式时有哪些是考虑的因素?,2.2 怎样发送
14、数字信息?,数字波形的种类:有规则的电振荡可分两大类:简谐振荡,即正弦波;多谐振荡,即矩形脉冲波。数字波形只有从这两类波形中去派生。,以正弦波为基础的数字波形式中,变量t代表时间,A(t)是正弦波的振幅,(t)是它的角频率,(t)是相位。振幅、频率及相位是确定一个正弦波的三个参量,其中任一参量变化,就变成另一正弦波。显然,我们可以采用下述几种办法产生个正弦波,用它们来分别代表种信息元:,1.把频率、相位定为常量,而振幅为变量,即:振幅健控(AK),振幅At)可取A1,A2,AN这种不同的数值,每一种振幅值代表一种信息元。,在二元制情况下,只有“1”,“0”两种信息元,故只需要两种振幅,通常采取
15、A20,A1为某值。假如用A20代表0,A1代表“1”,此时,振幅键控波形序列及其与信息元序列的关系如图2-1所示。,图2-1二元制振幅键控波形序列(a)信息元序列;(b)波形序列。,2.把振幅、相位定为常量,而频率为变量,即:频率键控(FSK)。频率可取1,2,N 这N种不同的数值,每一种频率值代表一种信息元。,图22 二元制频率键控波形序列(a)信息元序列(b)波形序列,3.把振幅、频率定为常量,而相位为变量.即:相位键控(PSK)。相位(t)可取1,2,N 这N种不同的数值,用这N种相位来代表N种信息元。,图2-3 二元制绝对移相波形序列(a)消息元序列(b)波形序列,绝对移相(PSK)
16、:用一种相位值固定代表一种信息元。如二元制,若令1 0代表“0”,2 代表“1”;相对移相(DPSK):用前后相邻两波形的相位变化值 来代表各种信息元。例如二元制,若令起始1 0,代表“0”,2 代表“1”,并令起始相位0,则对应于图2-3同样的信息元序列,相对移相波形序列就如图2-4所示。,图2-4 二元制相对移相波形序列(a)信息元序列,(b)波形序列。,以脉冲波为基础的数字波形,脉冲波的参量有:周期、脉宽、脉幅、脉位。除直通导线外,含有直流分量的脉冲波是不能通过实际信道传输的,故脉冲波作为数字波形受到很大的限制,主要用于近距离的基带传输。有一类脉冲数字波形具有实用价值,它是具有+1,0,
17、-1三种脉幅的双极性脉冲波,已被用在电缆信道中。二元制信息脉冲序列转换成双极性脉冲波形的规则有好几种,其中有一种是这样的:信息脉冲序列中的“0”对应于双极脉冲序列中的0电平,信息脉冲的“l”,则交替转换成双极性脉冲中的+1电平与-1电平。这样转换的结果,使产生的双极性脉冲序列中消去了直流分量,而且接近零频的分量也减少了,这正适合子电缆信道的传输特性。,二元制脉冲序列转换成双极性脉冲序列的图解。,图2-5双极性脉冲波形(a)二元制信息序列,(b)双极性脉冲序列。,脉冲波与正弦波组合的数字波形,在后面将要介绍编码正交波形,这些波形有完整的数学结构并具有很有用的一些性质。但这些波形不能直接进入信道,
18、在进入信道前还要借助于正弦波,从而产生脉冲波与正弦波组合的数字波形。,基本的数字波形的产生,为产生各种数字波形所采用的基本部件有下述几种:1.自激正弦波振荡器;2.触发器;3.反相器;4.与门;5.或门;6.正弦门;7.环形调制器,(a)计数触发器,(b)置位复位触发器,(c)反相器,(d)与门(e)或门。,图3-11(a)正弦门外特性(b)二极管正弦门(c)三极管正弦门。,(a)环形调制器功能方框图,(b)环形调制器电路原理图,几种基本数字波形产生器,1.二元制振幅键控波形(2ASK)产生器 2.二元制频率键控波形(2FSK)产生器 3.N元制频率键控波形(NFSK)产生器 4.二元制绝对移
19、相波形(2PSK)产生器5.二元制相对移相波形(2DPSK)产生器 6.四元制相对移相波形(4DPSK)产生器,前面我们介绍了数字波形的种类及其中最重要的几种波形的产生方法。自然会产生这样的问题:这么多的波形应该怎样来选择呢?粗糙地说,在选择波形时,主要受到信道特性与干扰类型的影响,另外还要结合信息速度、差错率的要求、波形识别器组成难易程度等一起进行考虑。,波形的选择:,选择数字波形时,考虑的重要问题是:代表信息元的各数字波形之间的差异要尽量大一些,另外数字波形与干扰波形的差异也要尽量大。这样,当数字波形通过信道到达波形识别器,才不容易受到破坏而转变成别的波形,从而不容易被认错。反映两种波形之
20、间差异的定量参数叫做波形相关系数。,2.3 信道与干扰问题,关于信道:现实信道种类 关于干扰:相乘性干扰 相加性干扰,关于信道:现实信道种类,(1)架空明线;(2)地下及水底同轴电缆;(3)水声;(4)中长波地波传播;(5)超短波及微波视线传播(包括地一空、空一地、地面微波接力及用人造卫星作公共转发器的微波接力);(6)短波电离层反射;(7)超短波流星余迹反射;(8)超短波及微波对流层散射;(9)超短波电离层散射;(10)超视线的超短波障碍绕射;(11)利用人造卫星(金属带等)散射,关于信道:变参信道,变参信道有三个特点:1.信道衰减随时间而变;2.信道传输延时随时间而变;3.多途径传播。,1
21、.信道衰减随时间而变:衰落,1.短波电离层反射信道情况:短波电离层信道的衰减主要随电离层对电波吸收的变化而变化,因此它有年月、季节、日时(白天黑夜、日出日落等)变化,另外十一年太阳黑子的周期变化及核爆炸等都会造成信道衰减变化。这种变化比较慢,叫做慢衰落。慢衰落周期从几分钟到几小时。另外短波信道存在多径传播,由于各径相对延时变化,合成信号电平也发生变化,这种变化比较快,叫做快衰落。快衰落电平变化规律基本上服从瑞利分布律。快衰落的周期在十分之几秒到几秒之间。慢衰落与快衰落合在一起,接收信号电平在秒量级内的变化可超过30分贝以上。当然衰落的情况与通信距离、地理位置、工作频率、工作时间等因素密切相关。
22、描述衰落特性的常用参数有两个,即衰落深度与衰落率。,1.信道衰减随时间而变:衰落,2.对流层散射信道情况 离地面 1016公里以下的大气层称对流层。在这一层中大气的组成与接近地面的一样,即主要的是由氮和氧组成。由于对流层中大气温度(T)、压力(P)和度(S)等变化。使大气介电常数也随着高度而变化。特别是由于大气的湍流运动,使得对流层内存在着许许多多介电常数作随机变化的不均匀介质团,每一不均匀介质团的尺寸平均约50米60米。当无线电波投射到这些不均匀介质团时,每一不均匀介质团就变成一个二次波源,向周围散射电磁波,其中一部分能量就被散射到接收地点而被接收天线所接收,这就形成了对流层散射通信。为了能
- 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:
- 增加 内容 数字通信 基础知识
链接地址:https://www.31ppt.com/p-6264598.html