数字数据和数字信号.ppt
《数字数据和数字信号.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《数字数据和数字信号.ppt(93页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、第3章 数字数据和数字信号,数字数据通信(Digital Data Communication)指直接利用数字传输技术在数字设备之间传输数字数据。数字技术比模拟技术发展更快,数字设备很容易通过集成电路来实现,并与计算机相结合,由于超大规模集成电路技术的迅速发展,数字设备的体积与成本的下降速度大大超过模拟设备。数字数据通信以数据帧为传输单位,通过检错编码和重发数据帧来检错和纠错,使用加密技术可有效增强通信的安全性。目前结合光纤的数字数据通信已经成为未来数字通信系统的主流。,本章主要介绍常用的数字编码,包括ASCII码、EBCDIC码、Unicode和UTF-8编码和其它汉字编码方式。常见的数字编
2、码方法,包括单极性编码极化编码和双极性编码码型等。,数字通信系统包括数据通信系统都是以数字信号为载体传输信息,而数字信号可以是模拟信号经数字化处理后形成的编码信号,也可能来自数据终端设备(比如计算机)的原始数据信号,数字信号在一般情况下可以表示为一个数字序列:a-2,a-2,a0,a1,a2,简记an。An是数字序列的基本单元,成为码元。每个码元只能取离散的有限个值,例如在二进制中,只能取0活1两个值;在M进制中取0,1,2,M-1等M个值。,由于码元的取值有限,因此通常用不同幅度的电脉冲表示码元的不同取值。例如用幅度为A的矩形脉冲(高电平)表示1,用幅度为0的矩形脉冲(低电平)表示0.由此形
3、成的二进制电脉冲序列被称为数字基带信号,这是因为他们占据的频带通常从直流和低频开始未经载波调制。因此,我们可以这样定义:频带分布在低频段(通常暴汗直流)且未经过调制的信号称为基带信号。从形式上看,基带信号有模拟和数字之分,具有高、低两种电平状态的电脉冲序列被称为数字基带信号,其特点是信号频带通常从直流和低频开始并且未经过载波调制;而未经调制的模拟信号可称为模拟基带信号。,首先我们介绍几个新的概念关于码型的几个名词*码型数字基带信号可以以不同形式的电脉冲出现,电脉冲的存在形式称为码型。*码型编码通常把数字信号的电脉冲表示过程称为码型编码或码型变换,由码型还原为原来数字信号的过程称为码型译码。*线
4、路传输码型在有线信道中传输的数字基带信号又称为线路传输码型。,通常由信源编码输出地数字信号多为经自然编码的电脉冲序列(高电平表示1,低电平表示0,或者相反),这种经过自然编码的数字信号虽然是名副其实的数字信号,但却并不适合在信道中直接传输,或者说,数字通信系统一般不采用这样的数字信号进行基带传输,为什么?因为用这样的数字信号进行基带传输会出现很多问题,换句换说,就是他的码型不满足通信的要求。,我们先看看传输这种数字基带信号会遇到什么问题。(1)由于这种数字基带信号包含直流分量或低频分量,那么对于一些具有电容耦合电路的设备或者传输频带低端受限的信道,信号将可能传不过去。(2)自然编码后,有可能出
5、现连“0”或连“1”数据,这时的数字信号会出现长时间不变的低电平或高电平,以致收信端在确定各个码元的位置时遇到困难。换句话说,收信端无法从接收到的数字信号中获取定时定位信息。(3)对收信端而言,从接收到的这种基带信号中无法判断是否包含有错码。以上3个问题足以说明经过自然编码的数字信号不适合直接在信道中传输。因此,人们需要寻求能够解决上述问题及其他问题的基带信号码型。,由于不同的码型具有不同的特性,因此在设计或选择适合于给定信道传输特性的码型时,通常要考虑一下的因素:(1)对于传输频带低端受限的信道,线路传输码型的频谱中应不含有直流分量。(2)信号的抗噪声能力要强。产生误码时,在译码中产生误码扩
6、散的的影响越小越好。(3)便于从信号中提取位定时信息。(4)尽量减少基带信号频谱中的高频分量,以节省传输频带并减小串扰(5)对于采用分组形式传输的基带通信,收信端除了要提取位定时信息,还要恢复出分组同步信息,以便正确划分码组。(6)编译码的设备应尽量简单,易于实现。数字基带信号的码型种类很多,但没有一种码型能满足上述所有要求,在实际应用中,往往是根据需要全盘考虑,有取有舍,合理选择。下面个大家介绍一些目前广泛应用的重要码型。,第3章 数字数据和数字信号,3.1数字编码概述3.2 单极性编码3.3 极化编码3.4 双极性编码3.5 其它混合编码本 章 小 结,3.1数字编码概述,在数据通讯设备内
7、部,由于各电路功能模块之间以及模块内部的元器件之间距离很短且工作环境可以通过各种措施加以保护,所以通常将原始的二进制并行或串行数据直接进行传输。而在远程传输数据时,为便于同步,减少在传输介质中的传输损耗和提高抗环境干扰能力,需要将传输的数据进行编码。,3.1.1 ASCII码 ASCII,美国信息交换标准码,是标准的国际通用信息交换用代码。该码由7位二进制构成,为了保证传输可靠性,常在码字的尾部增加一位做奇偶检验用,这样可由识别该8位二进制码组中出现“1”的总个数为奇或偶来判定是否在传输中产生错误,以便采取相应的措施。常见的ASCII对照表有二进制方式、十进制方式、十六进制方式三种。表3-1是
8、ASCII表的十进制方式对照表。,表3-1 ASCII对照表,3.1.2 EBCDIC码 EBCDIC码是一种8位的BCD码,其全称为扩充的二十过制交换码。就编码长度而言,这种编码所能表示字符的上限为256个,但事实上它目前仅对143个字符进行了定义。表3-2列出了EBCDIC码的定义情况。,表3-2 EBCDIC代码对照表,3.1.3 Unicode和UTF-8编码 ISO(国际化标准组织)将全世界所有的符号进行统一编码,称为Unicode编码。Unicode编码的字符占用两个字符的大小,对于ASCII码表示的字符,Unicode只是简单的在ASCII码原来的一个字节码值上增加一个所有位全为
9、0的字节。Unicode使用两个字节编码,因此能表示的字符集最大为65536,另外Unicode中还保留两千多个数值未用于字符编码。由于Unicode编码的空间有限,只能包含各个地区常用的字符而非所有字符,因此,在相当长的一段时间里,本地化字符编码和Unicode编码将共存。,UTF-8是Unicode的其中一个使用方式。UTF是 UnicodeTranslationFormat,即把Unicode转做某种格式的意思。UTF-8使用可变长度字节来储存Unicode字符,例如ASCII字母继续使用1字节储存,重音文字、希腊字母或西里尔字母等使用2字节来储存,而常用的汉字就要使用3字节。辅助平面字
10、符则使用4字节。UTF-8使用14个字节的序列对Unicode代码点进行编码。,3.1.4 汉字编码方式 1.GB2312-80 GB2312-80是我国于1980年颁布的汉字编码标准,是目前国内所有汉字系统的统一标准。为了保持国际上的通用性和兼容性,汉字编码不能脱离国际标准的ASCII码,但由于7位的ASCII码最多只能表示128个不同的字符,而且已经被英文字符占用了,因此GB2312-80的国家标准采用了扩充编码的办法,使用16位二进制数表示一个汉字的编码。GB2312-80基本集收入汉字信息交换用的基本图形字符,采用一字一码的原则,具体包括一般符号,序号,数字,拉丁字母,日文假名,希腊字
11、母,俄文字母,汉语拼音符号,汉语注音字母及简化汉字6763个,总计7445个图形字符。,2.GBK GBK是GB2312-80的扩展,使用了原来编码空间的一些空白,增加了一些汉字,因此向下兼容,是Windows中文系统的缺省字符集。它包含了20902个汉字,其所有字符都可以一对一映射到Unicode2.0。,3.BIG5码 BIG5码又被称为大五码,是中国港台地区使用的字符编码方式。TW-BIG5码将所有字分为两大群,即常用字区和次常用字区,每个字区分都采用笔画排序,同笔画的字依部首排序。TW-BIG5每个字由两个字节组成,第一个字节编码范围是0 xA1-0 xF9,第二个字节编码范围是0 x
12、40-0 x7E和0 xA1-0 xFE,共计收入13868个字,其中包括5401个常用字、7652个次常用字、7个扩充字、以及808个其他符号。,3.2 单极性编码,数字编码只指的是用电压改变来指示比特位的变化。单极性编码只使用一个电压值代表二进制中的一个状态,而以零电压代表另一个状态。常见的单极性编码包括单极性归零码和单极性非归零码两个类型。,归零码(Return Zero code,RZ码)指的是在整个码元期间高电平只维持一段时间,其余时间返回零电平,即归零码的有电脉冲宽度比码元宽度窄(即占空比1),每个脉冲在还没有到一个码元终止时刻就回到零值。,非归零码(Not Return Zero
13、 code,NRZ码)指的是在整个码元期间电平保持不变。归零码与非归零码的差别在于脉冲时间与码元的全部时间的关系。若在一个码元的全部时间内发出或不发出电流则为不归零码。若发出的电流小于一个码元的全部时间则为归零码,即归零码是发出窄的脉冲。,1.单极性非归零码 单极性非归零波形如图3-1所示,这是一种最简单、最常用的基带信号形式。这种信号脉冲的零电平和正电平分别对应着二进制代码0和1,或者说,它在一个码元时间内用脉冲的有或无来对应表示0或1码。其特点是极性单一,有直流分量,脉冲之间无间隔。另外位同步信息包含在电平的转换之中,当出现连0序列时没有位同步信息。,图3-1 单极性非归零码,2.单极性归
14、零编码 单极性归零码在每一码元的时间间隔内,当发1时,发出正电流,但是发电流的时间短于一个码元的时间,就是说,发一个窄脉冲;当发0时,仍然完全不发送电流。这样发1时有一部分时间不发电流,幅度降为回零电平。单极性归零码与单极性非归零码的区别是,有电脉冲宽度小于码元宽度,每个有电脉冲在小于码元长度内总要回到零电平,所以称为归零波形。单极性归零波形可以直接提取定时信息,是其他波形提取位定时信号时需要采用的一种过渡波形。单极性归零码的波形如图3-2所示。,图3-2 单极性归零码,非归零编码的缺点是无法判断一位的开始与结束,收发双方不能保持同步。为保证收发双方的同步,必须在发送NRZ码的同时,用另一个信
15、道同时传送同步信号。它的另一个缺点是当信号中“0”与“1”的个数不相等时,将存在直流分量,这是在数据传输中不希望存在的。,两个问题使得单极性编码较少采用:直流分量:单极性信号平均振幅不为零,含有直流分量,不能在没有处理直流分量能力的媒质(如微波)上传输同步:当连续0或连续1时电压不变,接收端无法知道每比特的开始和结束;而且传输时延会使时序失步,使连续0/1状态的数目被误识。通常需外加同步定时脉冲传送线路,从而使系统成本增加。,3.3 极化编码,极化编码使用一正一负两个电压值(即双极性)代表二进制比特值。比单极性编码平均电压值下降,减轻了直流分量,尤其是在双相位编码方法中,每个比特均含有正电压与
16、负电压,彻底解决了直流分量问题。在极化编码各种变型中,只讨论三类最普遍的:非归零制 非归零电平编码非归零反相编码归零制:双极性归零码 双相位制曼彻斯特编码 用于以太(Ethernet)局域网差分曼彻斯特编码 用于令牌环(Token Ring)局域网中,极化编码_非归零编码(NRZ),3.3.1 非归零编码(NRZ)双极性的非归零编码只的是描述信号的0和1均可以由正电平和负电平来表示。1.非归零电平码(NRZ-L)非归零电平码指的是用正电平来描述信号1,用负电平来描述信号0。非归零电平码(NRZ-L)的码型如图3-3所示。,图3-3 非归零电平码,在采用NRZ-L的情况下,若线路上的电压为0,则
17、说明当前线路上没有信号正在传输。NRZ-L编码思想简单,易于实现;但是不易提取同步信息,特别是在长0长1串时。2.非归零反相码(NRZ-I)非归零反相码指的是如果传输一个比特的起始时刻发生了电平跳变,那么这个比特就是二进制1,如果此刻没有发生电平跳变,那么这个比特就代表二制的0。实际上非归零反相码是差分码的一个实例。所谓差分码指的是一种以电平的跳转状况来表示数据时,在一个比特持续的时间内信号电平不出现跳变,而且这段时间内电平的值与数据信息不相关,而与数据信息相关的电平跳转只发生在比特传输的开始。非归零反相码的码型如图3-4所示。,图3-4 非归零反相码,非归零反相码解决了长1串的问题,但是对连
18、续的长0串仍然无能为力。NRZ编码虽然简单,但其抗干扰能力比较差。另外,由于接收方不能正确判断开始与结束,从而收发双方不能保持同步,需要采取另外的措施来保证发送时钟与接收时钟的同步,需要另一个信道同时传送同步时钟信号。,3.3.2 归零编码 双极型归零码使用正、负二个电平分别来描述信号0和1,每个信号都在比特位置的中点时刻发生信号的归零过程,在每个码之间都有间隙产生。通过归零,使每个比特位(码元)都发生信号变化,接收端可利用信号跳变建立与发送端之间的同步。它比单极性和非归零编码有效。缺陷是每个比特位发生两次信号变化,多占用了带宽。图3-5所示的是双极性归零码的波形表示,其中1码发正的窄脉冲,0
- 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:
- 数字 数据 数字信号
链接地址:https://www.31ppt.com/p-6294676.html