通信原理第7章教案和习题.ppt
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1、2023/11/17,西南交通大学电气工程学院,1,第7章 数字信号的基带传输,主要内容数字基带信号及常用码型数字基带信号的功率谱及谱零点带宽码间串扰的概念及无码间串扰的条件典型的无串扰波形及其性能比较数字基带传输系统的抗噪声性能分析眼图的概念及应用部分响应系统,2023/11/17,西南交通大学电气工程学院,2,第7章 数字信号的基带传输,所谓基带信号,就是频谱集中在零频(直流)或某个低频附近的信号。由物理信号(如温度、人的声音等)直接转换过来的电信号绝大多数是基带信号。数字基带信号,如计算机输出的二进制序列,或由语音信号数字化转换而来的数字语音信号。实际中,传输信号的信道通常有两种:低通型
2、信道和带通型信道。通常有线信道是低通型信道,而无线信道则是带通型信道。数字基带信号通过低通型信道的传输称为数字信号的基带传输,这样的传输系统称为数字基带系统。,2023/11/17,西南交通大学电气工程学院,3,7.1 数字基带系统的构成,信道信号形成器将输入的数字基带信号变换成适合于信道传输的基带信号(频谱匹配),或者对数字基带信号进行变换,使接收端便于提取定时信号(位同步),2023/11/17,西南交通大学电气工程学院,4,7.1 数字基带系统的构成,它采用的方法是对输入的数字基带信号进行码型变换和波形变换(发送滤波)。码型变换的作用是将输入的数字基带信号变换成适合于信道传输的码型,不同
3、码型的数字基带信号具有不同的特点。波形变换的作用是形成适合于信道传输的波形,使其具有较高的频带利用率及较强的抗码间干扰能力。这种波形变换也称为波形成形。,2023/11/17,西南交通大学电气工程学院,5,7.1 数字基带系统的构成,信 道 基带传输的信道通常为有线信道,它具有低通型的传输特性,可看做一个低通滤波器,由于它通常是不理想的,所以信号通过它会产生失真。另外,信道中还会引入噪声n(t)。一般认为噪声n(t)是零均值的高斯白噪声。基带系统中的其它部件也会产生噪声,但它们和信道中的噪声n(t)相比小得多,所以在通信系统的分析中一般只考虑信道中的噪声。,2023/11/17,西南交通大学电
4、气工程学院,6,7.1 数字基带系统的构成,接收滤波器发端发送的信号经过信道后,由于信道的不理想及信道中的噪声,使信号产生了失真,同时还混入了大量的噪声,如果对这样的信号不加处理直接进行判决,会产生大量的错误,因此在取样判决前必须经过一个接收滤波器。接收滤波器的作用有两个:一个是滤除信号频带以外的噪声,另一个是对失真的信号进行校正,以便得到有利于取样判决器判决的波形。,2023/11/17,西南交通大学电气工程学院,7,7.1 数字基带系统的构成,取样判决和码元再生取样判决器的功能是在规定的时刻(由位定时脉冲控制)对接收滤波器输出的信号进行取样,然后根据预选确定的判决规则对取样值进行判决,确定
5、发端发的是“1”码还是“0”码。由于信号的失真及噪声的影响,判决器会发生错判,如发端发送的是“1”码,而判决器判决出“0”码,这种现象称为误码。码元再生器的功能是将判决器判决出的“1”码及“0”码变换成所需的数字基带信号形式。,2023/11/17,西南交通大学电气工程学院,8,7.1 数字基带系统的构成,位定时提取电路其功能是从接收滤波器输出的信号中提取用于控制取样判决时刻的定时信号,要求提取的定时信号和发送的二进制数字序列同频同相。所谓同频,就是发送端发送一个码元,接收端应判决出一个码元,即定时信号的周期应等于码元周期(码元宽度),这样收发两端的码元一一对应不会搞错。所谓同相,就是定时信号
6、的脉冲应对准接收信号的最佳取样判决时刻,使取样器取到的样值最有利于正确的判决。,2023/11/17,西南交通大学电气工程学院,9,7.1 数字基带系统的构成,2023/11/17,西南交通大学电气工程学院,10,7.2 数字基带信号的码型和波形,码型 基本要求(1)要求选用合适的码型,使数字基带信号中没有直流分量及低频分量。(2)要求数字基带信号中含有定时分量。(3)要求数字基带信号含有较小的高频分量,以节省传输带宽。(4)要求编译码设备尽量简单。,2023/11/17,西南交通大学电气工程学院,11,7.2 数字基带信号的码型和波形,单极性不归零码(全占空,NRZ),在单极性不归零码中,用
7、一个宽度等于码元间隔Ts的正脉冲表示信息“1”,没有脉冲表示信息“0”。反之亦然。,特点:直流分量不为零。,2023/11/17,西南交通大学电气工程学院,12,7.2 数字基带信号的码型和波形,双极性不归零码(全占空,NRZ),它是用宽度等于码元间隔Ts的两个幅度相同但极性相反的矩形脉冲来表示信息,如正脉冲表示“1”,负脉冲表示“0”;也可以用正脉冲表示“0”,负脉冲表示“1”。,特点:当“1”、“0”等概时直流分量等于0。,2023/11/17,西南交通大学电气工程学院,13,7.2 数字基带信号的码型和波形,单极性归零码(半占空,RZ),用脉冲的有无来表示信息,每个脉冲都在相应的码元间隔
8、内回到零电位。当脉冲的宽度等于码元间隔的一半时,称它为单极性半占空码。,特点:脉冲宽度比不归零码窄,因而它的带宽比不归零码的带宽要宽;直流分量也不等于零。,2023/11/17,西南交通大学电气工程学院,14,7.2 数字基带信号的码型和波形,双极性归零码(半占空,RZ),与双极性不归零码相似,所不同的也只是脉冲的宽度小于码元间隔。,特点:带宽比双极性不归零码的带宽要宽;直流分量也等于零。,2023/11/17,西南交通大学电气工程学院,15,7.2 数字基带信号的码型和波形,单极性:脉冲幅度为+A或0。双极性:脉冲幅度为+A或-A。,非归零(NRZ):脉冲幅度在整个位期间保持不变。归零(RZ
9、):脉冲幅度持续一段时间后回到0。,总 结:,2023/11/17,西南交通大学电气工程学院,16,7.2 数字基带信号的码型和波形,差分码用相邻码元的变化与否来表示原数字信息。编码规则:用相邻码元发生变化表示信息“1”,相邻码元不发生变化表示“0”。根据这个编码规则,得到的差分码bn与原数字信息an之间有这样的关系,2023/11/17,西南交通大学电气工程学院,17,7.2 数字基带信号的码型和波形,例7.3.1 求数字信息序列 1010110的差分码。解 a1=1,a2=0,a3=1,a4=0,a5=1,a6=1,a7=0则,所以,差分码为。,注意:在编码时,差分码中的第一位即b0自己设
10、定,可设为“0”也可设为“1”。本例中设b0 为“0”。,2023/11/17,西南交通大学电气工程学院,18,7.2 数字基带信号的码型和波形,差分码的表示:可以采用单极性码,也可采用双极性码;可以采用不归零码,也可以采用归零码。图7.3.5采用单极性不归零码画出了原数字信息与它的差分码的示意图。,2023/11/17,西南交通大学电气工程学院,19,7.2 数字基带信号的码型和波形,波形特点:观察图7.3.5中差分码相邻码元的变化情况及它与信息码之间的关系,显然差分码相邻码元有变化表示信息“1”,相邻两码元不发生变化表示信息“0”。由于信息携带于差分码的相对变化上,所以差分码也称为相对码,
11、与此对应,原数字信息就称为绝对码。,接收端:收到相对码bn后,可由bn恢复绝对码an。根据式(7-3-1)可得,2023/11/17,西南交通大学电气工程学院,20,7.2 数字基带信号的码型和波形,极性交替码(AMI码)它用无脉冲表示“0”,而“1”则交替地用正、负极性的脉冲(可以为归零,也可以为不归零)表示。,特点:不管“1”与“0”是否等概,都没有直流分量;当信息连“0”较多时,难以提取位定时信号。,2023/11/17,西南交通大学电气工程学院,21,7.2 数字基带信号的码型和波形,三阶高密度双极性码(HDB3)当连续出现四个“0”时,用一个包含有极性破坏脉冲“V”的特殊序列来代替0
12、000序列;当前一个特殊序列后有偶数个“1”时,用“100V”代替0000,反之,用“000V”代替0000;当数字信息中有很长的连“0”时,可连续使用特殊序列。所有“1”码按AMI码的方法进行极性交替,“V”的极性与其前面最近的“1”码极性相同。,2023/11/17,西南交通大学电气工程学院,22,7.2 数字基带信号的码型和波形,例7.3.2 设输入二进制数据序列为101100000100000000,求其HDB3码。,2023/11/17,西南交通大学电气工程学院,23,7.2 数字基带信号的码型和波形,例7.3.3 设输入二进制序列为0010000110000000001,求其HDB
13、3。,2023/11/17,西南交通大学电气工程学院,24,7.2 数字基带信号的码型和波形,译码过程:(1)根据“V”的极性特点,找出特殊序列。在接收序列中一旦出现连续两个同极性码时,两个同极性码的后一个即为“V”,此“V”与其前的三位码就是一个特殊序列。(2)将特殊序列000V或100V中的“1”和“V”都恢复为0。(3)将正、负脉冲都恢复为“1”,零电平恢复为“0”。,2023/11/17,西南交通大学电气工程学院,25,7.2 数字基带信号的码型和波形,例7.3.4 接收HDB3的波形如图7.3.11(a)所示。求原信息序列。,2023/11/17,西南交通大学电气工程学院,26,7.
14、2 数字基带信号的码型和波形,波形上面介绍的各种常用码型都是以矩形脉冲为基础的,但矩形脉冲高频成分比较丰富,这样占用的频带比较宽。当信道带宽有限时,采用以矩形脉冲为基础的数字基带信号就不合适了,而需要采用更适合于信道传输的波形,这些波形包括变化比较平滑的升余弦脉冲、钟型脉冲、三角形脉冲等,其中最常用的是升余弦脉冲。在数字通信系统的设计中,可采用横向滤波器产生所需要波形的脉冲。,2023/11/17,西南交通大学电气工程学院,27,7.2 数字基带信号的码型和波形,三角形脉冲,0101101011,2023/11/17,西南交通大学电气工程学院,28,7.3 数字基带信号的功率谱,二元基带信号的
15、功率谱,二元数字基带信号中只有二个不同的符号,常称为“1”码和“0”码。设“1”码的基本波形为g1(t),出现的概率为p,“0”码的基本波形为g2(t),概率为1-p,码元宽度(码元间隔)为Ts,fs=1/Ts,前后码元统计独立。,2023/11/17,西南交通大学电气工程学院,29,7.3 数字基带信号的功率谱,例:双极性RZ码矩形脉冲,Ts为码元间隔。,t,Ts,0,g1(t),A,t,Ts,0,g2(t),-A,例:单极性NRZ码三角脉冲,Ts为码元间隔。,t,Ts,0,g1(t),A,t,Ts,0,g2(t)=0,2023/11/17,西南交通大学电气工程学院,30,7.3 数字基带信
16、号的功率谱,离散谱,连续谱,连续谱一定存在;由其决定带宽。,离散谱不一定存在;n=0处的分量决定直流分量;n=1处的分量决定位定时分量。,2023/11/17,西南交通大学电气工程学院,31,7.3 数字基带信号的功率谱,例7.4.1 已知某单极性不归零随机脉冲序列,其码元速率为Rs=1000 B,“”码波形是宽度为码元间隔、幅度为A的矩形脉冲,“0”码为0,且“1”码概率为0.4。求该数字基带信号的功率谱、带宽、直流成分及定时分量的大小。,双边功率谱:,注意:教材上为单边功率谱,比较其区别。,2023/11/17,西南交通大学电气工程学院,32,7.3 数字基带信号的功率谱,P(f),f/k
17、Hz,0,1,-1,0.16A2,0.24A2Ts,直流分量,功率0.16A2,谱零点带宽 B=fs=1kHz,无位定时分量,2023/11/17,西南交通大学电气工程学院,33,7.3 数字基带信号的功率谱,f,0,fs,-fs,单极性RZ,有直流分量;有位定时分量;带宽为2fs。,2fs,-2fs,f,0,fs,-fs,双极性RZ,无直流分量;无位定时分量;带宽为2fs。,2fs,-2fs,4个基本码型基带信号的功率谱(0,1等概),2023/11/17,西南交通大学电气工程学院,34,7.3 数字基带信号的功率谱,f,0,fs,-fs,f,0,fs,-fs,单极性NRZ,双极性NRZ,有
18、直流分量;无位定时分量;带宽为 fs。,无直流分量;无位定时分量;带宽为 fs。,2023/11/17,西南交通大学电气工程学院,35,7.3 数字基带信号的功率谱,多元基带信号的功率谱,基带信号的数学描述,v(t):幅度为1的基本波形,矩形脉冲、三角脉冲等;,Ak 为第 k 位码元的电平:二元码,Ak=+a、0(单极性)或+a、-a(双极性);三元码,Ak=+a、-a、0。,2023/11/17,西南交通大学电气工程学院,36,7.3 数字基带信号的功率谱,功率谱的计算,Ts 码元间隔;fs 码元速率;V(f)基本波形v(t)的频谱密度;RA(n)Ak序列的自相关函数,,2023/11/17
19、,西南交通大学电气工程学院,37,7.3 数字基带信号的功率谱,例:0,1等概AMI码的功率谱。,无离散谱,无直流分量和位定时分量;主要功率分布在Ts/2附近,低频分量小,适合在低频特性不好的信道中传输。,2023/11/17,西南交通大学电气工程学院,38,7.3 数字基带信号的功率谱,总 结:(1)功率谱的形状取决于基本波形的频谱函数及码型。例如矩形波的频谱函数为Sa(x),功率谱形状为Sa2(x),同时码型会起到加权作用,使功率谱形状发生变化,如上面的AMI码功率谱,加权函数为sin2(fTs),使AMI码的功率谱在零频附近分量很小。(2)时域波形的占空比愈小,频带愈宽。通常我们用功率谱
20、的第一个零点作为信号的近似带宽,所以半占空波形的零点带宽是全占空波形零点带宽的2倍。,2023/11/17,西南交通大学电气工程学院,39,7.3 数字基带信号的功率谱,(3)凡是“0”、“1”等概的双极性码均无离散谱。这就意味着这种码型无直流分量和定时分量。(4)单极性归零码的离散谱中有位定时分量,因此可直接提取,对于那些不含有位定时分量的码型,设法将其变为单极性归零码,便可获得位定时分量。例如,通过单稳触发电路将全占空NRZ码转换为RZ码,通过半波整流将双极性码变为单极性码,等等。,2023/11/17,西南交通大学电气工程学院,40,7.4 码间干扰,码间干扰,实际基带传输系统的带宽是有
21、限的,持续时间有限的单个矩形脉冲通过这样的系统传输后其波形在时域上必定是无限延伸的。由于每个码元的脉冲通过系统后在时域上的扩展,使得前后码元在时间上有重叠,这种重叠称为码间干扰。码间干扰大到一定程度时将会引起接收端的错误判决。,2023/11/17,西南交通大学电气工程学院,41,7.4 码间干扰,基带信号,一个码元的输出波形,第1,3个码元的输出对第2个码元抽样判决的影响。,2023/11/17,西南交通大学电气工程学院,42,7.4 码间干扰,无码间干扰的传输波形,由于系统的带限性,每个码元的输出波形在时间上是无限扩展的,所以在每一个码元的取样判决处,除了本码元的取样值外,前后许多码元在这
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