通信技术基础全书教学课件.ppt
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1、第一章通信技术概述第二章通信系统信号的传输和处理第三章数字基带传输技术第四章数字频带传输技术第五章典型通信系统 通信系统与通信网络通信系统与通信网络 提高信号传输效率的方法提高信号传输效率的方法学习目标学习目标 了解通信系统的组成。了解通信系统的组成。 了解通信系统的分类。了解通信系统的分类。 了解通信网络的转接与信号交换技术。了解通信网络的转接与信号交换技术。 了解通信标准。了解通信标准。 通信系统与通信网络通信系统的一般模型通信系统的一般模型如图所示。一、通信系统的组成一、通信系统的组成 信源信源信源是信息产生的 “ 源泉” 。在很多情况下信源都是将各种原始消息,如声音、图像等转换为电信号
2、,这种原始的电信号又称为基带信号。常见的信源设备) 话筒) 数码摄像机) 数码相机) 计算机) 扫描仪) 摄像头 发送设备发送设备发送设备对信源发出的电信号进行适当的处理,使其方便在信道中传输。处理的方法很多,如对信号进行放大、调制等。在实际应用中,发送设备和接收设备组合在一起构成通信设备,典型的通信设备是调制解调器 ( Modem) 。 信道信道信道是信号传输的通道,又称传输媒介。电信号以电流、电磁波的形式在信道中传播,光信号以光波的形式在光纤中传输。() 有线信道) 双绞线。所谓双绞线就是一对绞合在一起且相互绝缘的导线。双绞线) 实物图) 结构图为了使线路敷设方便,生产厂家将 6 3600
3、对双绞线封装在一个护套内形成电缆。 电缆) 实心绝缘非填充型电缆) 实心绝缘填充型电缆) 高频屏蔽型电缆) 自承式电缆) 钢带铠装型电缆) 同轴电缆。同轴电缆 ( Coaxial Cable) 的带宽要比双绞线宽得多。同轴电缆由内导体、绝缘层、外导体和保护层组成。同轴电缆的结构) 实物图) 结构图) 光缆。光缆的主要组成部分是光纤,光纤是由高纯度的石英玻璃制成的,称为裸光纤,其直径约为 125。 光纤的结构) 实物图) 结构图() 无线信道无线信道由无形的空间构成,信号以电磁波的形式在无线信道中传播。 信号的无线传输 接收设备接收设备接收设备的作用与发送设备的作用相反,通常是把接收到的信号经过
4、放大、滤波选择、解调后恢复成原来的基带信号,也就是把经过信道传输的信号恢复成原来的信源产生的信号。 信宿信宿信宿,顾名思义是信息的归宿。信宿的作用是将来自于接收设备的基带信号恢复成原始信号。一般来说,信源的输出和信宿的输入是相同的,两个设备是对应的。在双向通信中,信源和信宿构成通信终端设备。在终端设备中既有信源又有信宿。 噪声噪声 干扰干扰在通信过程中,噪声和干扰是不可避免的。噪声是信道中的噪声以及分散在通信系统各组成部分中的噪声的集中表现。噪声主要来自信道。在无线通信中噪声往往是无法避免的,因此衡量一个通信信道的指标时通常考虑信噪比。信噪比就是有用信号与噪声的功率之比,通常用 SNR 表示。
5、二、通信系统与通信网络二、通信系统与通信网络 通信系统通信系统通信是将信号从一个地方向另一个地方传输的过程。用于完成信号的传递与处理的系统称为通信系统(Communication system)。() 按传输媒介不同分类按传输媒介不同,通信系统可分为有线通信系统和无线通信系统。() 按信道中所传递的信号不同分类按信道中所传递的信号不同,通信系统可分为模拟通信系统和数字通信系统。() 按工作频段不同分类按工作频段不同,通信系统可分为长波通信系统、中波通信系统、短波通信系统、微波通信系统等。() 按调制方式不同分类按调制方式不同,通信系统可分为基带传输系统和频带传输系统。信道传输的是信源发出的没有
6、经过调制 ( 即进行频谱搬移和变换) 的原始电信号,称为基带传输。频带传输就是将基带信号的频谱搬移到较高的频带再传输。() 按业务不同分类按业务不同,通信系统可分为电报、电话、传真、数据传输、可视电话、无线寻呼等系统。() 按收信者是否运动分类按收信者是否运动来分,通信系统可分为移动通信系统和固定通信系统。 通信网络通信网络由多个通信系统互连而形成的通信体系称为通信网络 ( Communication Network) 。固定电话网的组成示意图三、通信网络的转接与信号的交换三、通信网络的转接与信号的交换信息转接的主要原理是将待传送的信息存储起来,等到信道一有空就发出去。只要存储的时间足够长,例
7、如 24 小时,就可将一天之内信道的忙、空状态均匀化,大大压缩必需的信道容量和转接设备容量。为了进行通信,需要将通信双方的终端用传输信道连接起来。要使多个用户所使用的点对点通信系统构成通信网,必须在用户终端之间适当位置上设立交换局及相应的交换设备。将终端之间通过交换设备连接四、通信标准四、通信标准按照不同级别,标准可分为企业标准、行业标准、国家标准和国际标准。一般来说,企业标准的要求最高,国际标准要求最低。部分标准代号学习目标学习目标 了解通信系统的质量指标。了解通信系统的质量指标。 了解信道容量的概念。了解信道容量的概念。 了解通信的基本业务。了解通信的基本业务。 提高信号传输效率的方法一、
8、通信系统的质量指标一、通信系统的质量指标 有效性指标有效性指标() 信息传输速率 ( Rb )信息传输速率又称为比特率、传信率,是指数字通信系统在单位时间内传输的比特数,用 Rb 表示,单位为 bit/s、b/s、bps (比特 秒),或 kbits、kb s、kbps( 千比特 秒),或Mbits、Mbs、Mbps(兆比特 秒)。() 符号传输速率 ( RB )符号传输速率又称为码元速率,是指数字通信系统在单位时间内传输的码元数,用RB 表示,单位为 Baud或 Bd ( 波特) 。() 频带利用率 ( ) 单位频带内的信息传输速率称为频带利用率 ( ) 。设 为信道所需的传输带宽,RB 为
9、信道的信息传输速率,则频带利用率为 可靠性指标可靠性指标() 误码率 ( Pe )误码率是指在传输的码元总数中发生差错的码元数所占的比例,用 Pe 表示。() 误比特率 ( Pb )误比特率又称误信率、比特差错率,是指在传输中发生差错的比特数占传输总比特数的比例,用 Pb 表示。二、信道容量二、信道容量信道容量是指信道极限传输信息的能力,即信道无差错传输信息的最大信息速率,记为C。信道容量一般分为编码信道容量和调制信道容量,在实际通信中主要研究调制信道容量。在调制信道中,研究的是模拟信号的传输。在加性高斯白噪声背景下,调制信道的参量是调制信道的带宽、信号功率和高斯白噪声功率。三、通信的基本业务
10、三、通信的基本业务通信的基本业务由传统的电话业务发展为下列业务: 传真、可视图文、电子邮件、智能用户电报、电缆电视、图文电视、可视电话、会议电视、多媒体图像通信、高清晰度电视 ( HDTV) 、移动通信等。 信号传输方式信号传输方式 将模拟信号转换为数字信号将模拟信号转换为数字信号 提高信号在信道中传输质量的方法提高信号在信道中传输质量的方法 提高线路传输效率的方法提高线路传输效率的方法学习目标学习目标 掌握模拟传输和数字传输的概念。掌握模拟传输和数字传输的概念。 掌握串行传输和并行传输的概念。掌握串行传输和并行传输的概念。 掌握信号发送和接收方式。掌握信号发送和接收方式。 信号传输方式一、模
11、拟传输和数字传输一、模拟传输和数字传输 模拟传输模拟传输代表信息的信号及其参数 ( 幅度、频率或相位) 随信息连续变化的信号称为模拟信号。时间上连续的模拟信号称为连续信号,时间上不连续的信号称为离散信号。在通信系统中,往往将时间上不连续的模拟信号称为脉冲幅度调制 ( PAM) 信号。模拟信号) 时间上连续的模拟信号) 时间上不连续的模拟信号如果信道上传输的信号是模拟信号,则这种信号传输称为模拟传输。 模拟传输主要应用在模拟通信系统中,常见的模拟调制方式有调幅 ( AM) 、调频 ( FM) 和调相 ( PM) ,这三种模拟调制的波形如图所示。模拟传输波形 数字传输数字传输在时间上和幅度上均取有
12、限离散数值的信号称为数字信号。数字信号幅度离散,在时间上也是离散的。如果信道上传输的信号是数字信号,则这种信号传输称为数字传输。数字信号) 二进制数字信号) 四进制数字信号模拟传输与数字传输之间是可以相互转换的,如图所示。模拟传输与数字传输之间的转换数字传输波形 模拟通信和数字通信模拟通信和数字通信根据信道传输信号的差异,通信系统的分类如图所示。 通信系统的分类与模拟通信相比,数字通信更能适应现代社会对通信技术的要求。() 抗干扰能力强() 便于加密处理() 易于实现集成化,使通信设备体积小、功耗低() 利于采用时分复用实现多路通信模拟通信与数字通信的抗干扰性能比较) 模拟通信) 数字通信二、
13、串行传输和并行传输二、串行传输和并行传输 串行传输串行传输将多位二进制码的各位码在时间轴上排列成一行,在一条传输线路上一位一位地传输的方式称为串行传输方式。 数据的串行传输和并行传输) 串行传输) 并行传输 并行传输并行传输用多条传输线路同时传送多位二进制码的传输方式称为并行传输方式。 串行传输与并行传输之间的比较串行传输接口技术也在不断发展变化,USB( Universal Serial Bus,通用串行总线) 接口在许多领域得到了广泛的应用。串行接口标准及主要技术指标见表。 串行接口标准及主要技术指标三、信号发送和接收方式三、信号发送和接收方式 单工、半双工和全双工通信方式) 单工通信)
14、半双工通信) 全双工通信 单工通信单工通信信号只能单方向传送,在任何时候都不能进行反向传输的通信方式称为单工传输。 半双工通信半双工通信在半双工传输方式中,信号可以在两个方向上传输,但时间上不能重叠,即通信双方不能同时既发送信号又接收信号,而只能交替进行。 全双工通信全双工通信在全双工通信方式中,信号可以同时在两个方向上传输。学习目标学习目标掌握采样、量化、编码的概念和原理。掌握采样、量化、编码的概念和原理。 将模拟信号转换为数字信号PCM 系统中的信号转换和处理过程如图所示。 简单数字通信系统框图一、采样一、采样 采样的概念及电路模型采样的概念及电路模型采样也称取样、抽样,采样通常是以一定的
15、时间间隔 T 提取信号的大小 ( 幅度) ,其工作过程如图所示。采样过程示意图实现采样的电路模型如图所示。采样电路实际上是一个电子开关,采样脉冲是一个周期性的矩形脉冲。采样电路模型及采样波形示意图 采样定理采样定理理论证明,若时间连续信号 f(t) 的最高频率为 fm ,只要采样频率 fs 大于或等于 fm 的 倍,即 fs fm ,就能够无失真地恢复原时间连续信号。这就是著名的奈奎斯特定理,也称为采样定理 ( 抽样定理或取样定理) 。 采样保持采样保持采样时,输入的模拟信号的值是连续变化的; 采样后,输出的脉冲顶部是变化的。为了获得近似不变的准确的采样值,要求采样脉冲的脉冲宽度尽可能窄。另外
16、,在后面的量化过程中,为了满足量化、编码的要求,采样值必须保持一段时间,这一过程称为采样保持,然后再进行量化、编码。二、量化二、量化量化的过程就是将采样信号的幅度变化范围划分为若干个小间隔,每个小间隔称为一个量化级,每个量化级的电平称为一个量化电平。当采样信号的值处于某一量化级附近时,就用这个量化电平 ( 用 表示) 来代替实际的采样值。 量化过程示意图 均匀量化均匀量化均匀量化的量化级差在整个信号的电平范围内是均匀分布的,不管信号是大是小,量化级差都相同,见表。 均匀量化 非均匀量化非均匀量化非均匀量化对大小信号采用不同的量化级差,大信号时量化级差大一些,小信号时量化级差小一些,见表。非均匀
17、量化实现非均匀量化的方法之一是采用压缩扩张技术。压缩扩张技术的要点是在发送端对输入的信号进行压缩处理后再进行均匀量化,在接收端进行扩张处理,其原理如图所示。非均匀量化的原理压缩和扩张特性曲线) 压缩特性) 扩张特性 量化噪声量化噪声采样值一旦进行了量化,以后不管如何处理,只能恢复成量化电平,无法再精确地恢复到原信号的值,量化前的信号幅度与量化后的信号幅度出现了误差,这一差值在恢复信号时将会以噪声的形式表现出来,所以将此差值称为量化噪声。三、编码三、编码将每个量化电平用一组二进制代码表示的过程称为编码。脉冲编码调制是通信领域应用最广的波形编码方式,其标准是 ITU-T G.711。PCM编码器的
18、组成框图如图所示。 逐次反馈比较型 PCM 编码器的组成框图 码型选择码型选择每一个采样值用 位二进制码表示。以 位码为例构成的各种码型的码组见表。 位码构成的码组与所表示数值的对应关系 律律 折线压缩特性曲线折线压缩特性曲线要进行编码就要求量化间隔能成为简单的整数倍关系。在二进制编码中,这种关系为n 倍,其中 n 为整数。压缩特性曲线 各段起始电平与量化台阶 单位: 1/2048 律 折线压缩特性曲线 编码过程编码过程编码的方法很多,可以通过查编码表的方法进行编码,也可以通过逐次反馈比较的方法进行编码,本书重点介绍通过逐次反馈比较的方法进行编码。段落码的编码规则段内码的编码原则 段落码的编码
19、过程 解码过程解码过程译码输出信号经过同相或反相放大后变成 PAM 信号,由低通滤波器滤除高频分量后即得到恢复的模拟信号。 译码器原理框图学习目标学习目标 掌握信源编码的概念。掌握信源编码的概念。 掌握信道编码的概念。掌握信道编码的概念。 了解信道编码在了解信道编码在 (长期演进)(长期演进) 中的应用。中的应用。 提高信号在信道中传输质量的方法信息传输系统的编码、译码如图所示。信息传输系统的编码、译码示意图一、信源编码一、信源编码在数字通信系统中,为了提高数字信号传输的有效性而采取的编码称为信源编码。信源编码有两个作用: 一是模 数转换; 二是尽可能减少信号中的冗余度,使在单位时间内单位系统
20、带宽上所传输的信息量最大。 波形编码波形编码 波形编码的基本原理是在时间轴上对模拟话音信号按照一定的速率来抽样,然后将幅度样本分层量化,再用代码来表示。 波形编码具有低复杂度、低时延的特点。波形编码在对信号带宽要求不太严的通信中得到广泛应用 ( 如有线通信) 。 声源编码声源编码声源编码又称为参量编码,它是指对信源信号在频域或其他正交变换域提取特征参量,并将特征参量转换为数字代码进行传输。其反过程为解码,即将收到的数字序列转换后恢复成特征参量,再依据此特征参量产生发送端语音信号。 混合编码混合编码混合编码由波形编码和声源编码结合而成,以达到波形编码的高质量和声源编码的低速率等优点。混合编码数字
21、语音信号中包括若干语音特征参量,又包括部分波形编码信息。二、信道编码二、信道编码为了提高数字通信的可靠性而采取的编码称为信道编码,信道编码又称为差错控制编码或纠错编码。提高系统传输的可靠性,降低误码率的常用方法有以下两类。 降低数字信道本身引起的误码降低数字信道本身引起的误码可采取的方法有选择高质量的传输线路、改善信道的传输特性、增加信号的发送能量、选择有较强抗干扰能力的调制解调方案等。 采用差错控制编码采用差错控制编码 ( 即信道编码)即信道编码)它的基本思想是通过对信息序列做某种变换,使原来彼此独立、相关性极小的信息码元产生某种相关性,在接收端可以利用这种规律性来检查并纠正信息码元在信息传
22、输中所造成的差错。三种差错控制方式示意图) 检错重发 ( ) ) 前向纠错 ( ) ) 混合差错控制 ( )三、信道编码在三、信道编码在 LTE 中的应用中的应用 CRC纠错编码纠错编码CRC 称为循环冗余码,它是在信息码右边加上几位校验码,以增加整个编码系统的码距和查错纠错能力。 咬尾卷积编码咬尾卷积编码LTE 系统的卷积码编码器采用了咬尾编码方法,LTE 中规定了使用的咬尾卷积编码的约束长度为 ,码率为 。 Turbo 码码 来自 MAC 层的传输块,经过 CRC 校验后,被分割成 LTE Turbo码能够编码的码块,并进行 Turbo 编码和速率匹配,然后进行比特加扰,最后进行调制和天线
23、映射发射出去。信道编码的本质是增加通信的可靠性、提高数据传输效率、降低误码率。学习目标学习目标 掌握频分多路复用掌握频分多路复用 ()() 的概念。的概念。 掌握时分多路复用掌握时分多路复用 ()() 的概念。的概念。 掌握多址通信方式的原理。掌握多址通信方式的原理。 提高线路传输效率的方法拨号上网最常用的电话线就采取了多路复用技术,如图所示,这样在上网的同时也不影响电话的接入与拨出。模拟电话用户线的多路复用一、多路复用一、多路复用所谓信道复用是指在同一个信道上同时传输多路信号而互不干扰的一种技术,如图所示。最常用的信道复用方式是频分复用 ( FDM) 、时分复用 ( TDM) 、码分复用 (
24、 CDM)和波分复用 ( WDM) 。传统的模拟通信中都采用频分复用。信道复用) 不使用复用技术) 使用复用技术 频分多路复用频分多路复用频分复用就是在发送端利用不同频率的载波将多路信号的频谱调制到不同的频段,以实现多路复用。频分复用的多路信号在时间上重叠,但在频率上不会重叠,合并在一起通过一条信道传输,到达接收端后可以通过中心频率不同的带通滤波器彼此分离开来。频分复用系统的主要缺点是设备庞大复杂,成本较高。 时分多路复用时分多路复用时分复用 ( TDM) 就是借助 “ 把时间帧划分成若干时隙和各路消息占有各自时隙”的方法来实现在同一条公共信道上传输多路信号。这种按照一定时间次序依次循环地传输
25、各路消息以实现多路通信的方式称为时分多路通信。与频分复用相比, 时分复用具有以下优点:() TDM 多路信号的合路和分路都是数字电路,比 FDM 的模拟滤波器分路简单可靠。() FDM 系统对信道的非线性失真要求很高,相反 TDM 系统对信道的非线性失真要求可适当降低。时分复用系统框图 ( 发送端) PCM30/32 路通信系统简介路通信系统简介为了提高信道利用率和适应不同介质的传输,数字通信中常将多路信源编码输出组合成不同数码率的群路 ( 集合) 信号。我国规定采用的是 PCM30/32路制式,即一帧共有 32 个时隙,可以传送 30路电话,复用的路数 n 32 路,其中话路数为 30。时分
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