第3章信 道精选文档.ppt
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1、第第3 3章章 信信 道道本讲稿第一页,共六十五页n3.1 信道的定义及数学模型信道的定义及数学模型n3.2 恒参信道及其传输特性恒参信道及其传输特性n3.3 随参信道及其传输特性随参信道及其传输特性n3.4 信道的噪声及信道容量信道的噪声及信道容量本讲稿第二页,共六十五页n3.1 信道的定义及数学模型n3.1.1 信道的定义及分类信道的定义及分类n信道(channel)是连接发送端和接收端的通信设备。或者信道是指以传输媒质为基础的信号通道。如果信道仅是指信号的传输媒质,这种信道称为狭义信道;如果信道不仅是传输媒质,而且包括通信系统中的一些转换装置,这种信道称为广义信道。n狭义信道按照传输媒质
2、的特性可分为有线信道和无线信道两类。狭义信道是广义信道十分重要的组成部分,通信效果的好坏,在很大程度上将依赖于狭义信道的特性。本讲稿第三页,共六十五页n广义信道除了包括传输媒质外,还包括通信系统有关的变换装置(如:发送设备、接收设备、馈线与天线、调制器等等)。它的引入主要是从研究信息传输的角度出发,使通信系统的一些基本问题研究比较方便。广义信道按照它包括的功能,可以分为调制信道、编码信道等。n在研究信道时,在讨论通信的一般原理时,采用广义信道;在研究信道的一般特性时,考虑狭义信道。今后,为了叙述方便,常把广义信道简称为信道。本讲稿第四页,共六十五页图3.1调制信道和编码信道n所谓调制信道是指图
3、3.1中调制器输出端到解调器输入端的部分。所谓编码信道是指图3.l中编码器输出端到译码器输入端的部分。从调制和解调的角度来看,调制器输出端到解调器输入端的所有变换装置及传输媒质,不论其过程如何,只不过是对已凋信号进行某种变换。本讲稿第五页,共六十五页n从编码器输出端到译码器输入端,可以用一个对数字序列进行变换的方框来加以概括。调制信道和编码信道是通信系统中常用的两种广义信道,如果研究的对象和关心的问题不同,还可以定义其它形式的广义信道。n按照信道参数的变化与否可以分为恒参信道和随参信道。恒参信道是指对信号传输的影响是确定的或变化极其缓慢的信道。如架空明线、电缆、超短波及微波视距传播等。随参信道
4、是指对信号传输的影响是变化的信道。如短波电离层反射、超短波散射等。本讲稿第六页,共六十五页3.1.2信道的数学模型信道的数学模型1.调制信道模型调制信道可以用具有一定输入、输出关系的方框来表示。(1)有一对(或多对)输入端和一对(或多对)输出端;(2)绝大多数的信道都是线性的,即满足线性叠加原理;(3)信号通过信道具有固定的或时变的延迟时间;(4)信号通过信道具有固定的或时变的延迟时间;(5)即使没有信号输入,在信道的输出端仍有一定的功率输出(噪声)。本讲稿第七页,共六十五页根据上述共性,可以用一个二对端(或多对端)的时变线性网络来表示调制信道,如图3.2所示。图3.2调制信道模型对于二对端的
5、信道模型,其输出与输入的关系应该有(3.1-1)本讲稿第八页,共六十五页加性噪声:由于信道中的噪声n(t)是叠加在信号上的,而且无论有无信号,噪声n(t)是始终存在的。乘性干扰:作为数学上的一种简洁,不妨令fei(t)=k(t)ei(t)。式(3.1-1)可以写成:(3.1-2)由以上分析可见,信道对信号的影响可归结到两点:一是乘性干扰k(t),二是加性干扰n(t)。了解k(t)与n(t)的特性,就能搞清楚信道对信号的具体影响。信道的不同特性反映在信道模型上仅为k(t)及n(t)不同而已。本讲稿第九页,共六十五页n通常乘性干扰k(t):根据乘性干扰k(t)的时变特性的不同可以分为两大类:恒参信
6、道:k(t)基本不随时间变化,即信道对信号的影响是固定的或变化极为缓慢的,这类信道称为恒定参量信道。通常,将架空明线、电缆、光导纤维、超短波及微波视距传播、卫星中继等视为恒参信道。随参信道:k(t)随时间随机快变化,这类信道称为随机参量信道,简称。短波电离层反射信道、各种散射信道、超短波移动通信信道等视为随参信道。本讲稿第十页,共六十五页n2编码信道模型n编码信道包括调制信道、调制器和解调器,它与调制信道模型有明显的不同,是一种数字信道或离散信道。它是把一种数字序列变成另一种数字序列。因此,有时把调制信道看成是一种模拟信道,而把编码信道则看成是一种数字信道。编码信道输入是离散的时间信号,输出也
7、是离散时间信号,对信号的影响则是将输入数字序列变成另一种输出数字序列。由于信道噪声或其它因素的影响,将导致输出数字序列发生错误,因此输入输出数字序列之间的关系可以用一组转移概率来表征。本讲稿第十一页,共六十五页n图3.3 二进制编码信道模型 图3.4 四进制编码信道模型本讲稿第十二页,共六十五页在图3.3所示的编码信道模型中,由于信道噪声或其它因素影响导致输出数字序列发生错误是统计独立的,因此这种信道是无记忆编码信道。根据无记忆编码信道的性质可以得到:P(0/0)=1-P(1/0)(3.1-3)P(1/1)=1-P(0/1)(3.1-4)n转移概率完全由编码信道的特性所决定。一个特定的编码信道
8、,有确定的转移概率。但应该指出,转移概率一般需要对实编码信道做大量的统计分析才能得到。本讲稿第十三页,共六十五页由于无记忆二进制编码信道模型,容易推出无记忆多进制的模型。设编码信道输入M元符号,即X=x0,x1,xM-1编码信道输出N元符号为Y=y0,y1,yN-1如果信道是无记忆的,则表征信道输入、输出特性的转移概率为P(yj/xi)=P(Y=yj/X=xi)上式表示发送xi条件下接收出现yj的概率,也即将xi转移为yj的概率。本讲稿第十四页,共六十五页3.2 3.2 恒参信道及其传输特性恒参信道及其传输特性 3.2.1 恒参信道举例恒参信道举例 1.明线明线明线是指平行而相互绝缘的架空裸线
9、线路,通常采用铜线、铝线或钢线(铁线),线径为3mm左右。对铜、铝线来说,长距传输的最高允许频率为150kHz左右,可复用16个话路;短距传输时,有时传输频率可达300kHz左右,可再增开12个话路。与电缆相比,它的优点是传输损耗低。但明线信道易受天气变化和外界电磁干扰,通信质量不够稳定,信道容量较小,不能传输视频信号和高速数字信号。目前,已逐渐被电缆所代替。本讲稿第十五页,共六十五页2.2.对称电缆对称电缆对称电缆是在同一保护套内有许多对相互绝缘的双导线的传输媒质。为了减小各线对之间的相互干扰,每一对线都拧成扭绞状,如图3.5所示。双绞线(twistwire)采用的导线越粗,通信距离就越远,
10、但导线的价格也越高。电缆的传输损耗比较大,但其传输特性比较稳定,并且价格便宜、灵活、安装容易。通常有两种类型:非屏蔽(UTP)和屏蔽(STP)。导线材料是铝或铜,直径为0.41.4mm。本讲稿第十六页,共六十五页本讲稿第十七页,共六十五页n3.3.同轴电缆同轴电缆n同轴电缆由同轴的两个导体构成,外导体是一个圆柱形的导体,内导体是金属线,它们之间填充着介质。n实际应用中同轴电缆的外导体是接地的,对外界干扰具有较好的屏蔽(screen)作用,所以同轴电缆抗电磁干扰性能较好。为了增大容量,也可以将几根同轴电缆封装在一个大的保护套内,构成多芯同轴电缆,另外还可以装入一些二芯绞线对或四芯线组,作为传输控
11、制信号用。本讲稿第十八页,共六十五页导体金属编织网保护层实心介质本讲稿第十九页,共六十五页n4.4.光纤信道光纤信道n光纤信道的简化方框图如图3.8所示。它由光源、光纤线路及光电探测器等三个基本部分构成。光源广泛应用半导体发光二极管(LED)或激光二极管(LD)做光源。光纤线路可能是一根或多根光纤。在接收端是一个直接检波式的光探测器,常用PIN光电二极管或雪崩二极管(APD管)来实现光强度的检测。用光载波脉冲的有和无来代表二进制数字。因此,光纤信道是一个典型的数字信道。本讲稿第二十页,共六十五页本讲稿第二十一页,共六十五页色散是指信号的群速度随频率或模式不同而引起的信号失真这种物理现象。按照色
12、散产生的原因不同,多模光纤的色散有三种:(l)材料色散。(2)模式色散。(3)波导色散。为了减小色散,增大传输带宽,又研制出一种光纤,称为单模光纤,其纤芯的直径较小,在7m10m,包层的典型直径约125m。在图3.9(c)中示出的是一种阶跃型单模光纤。单模光纤的无失真传输频带较宽,比多模光纤的传输容量大得多。本讲稿第二十二页,共六十五页n5.5.无线视距中继信道无线视距中继信道n无线视距中继是指工作频率在超短波和微波波段时,电磁波基本上沿视线传播,通信距离依靠中继方式延伸的无线电线路,相邻中继站间距离一般在40-50km。它主要用于长途干线、移动通信网及某些数据收集(加水文、气象数据的测报)系
13、统中。n无线视距中继信道的构成如图3.10所示。它由终端站、中继站及各站间的电波传播路径所构成。由于这种系统具有传输容量大、发射功率小、通信稳定可靠,以及和同轴电缆相比,可以节省有色金属等优点,因此,被广泛用来传输多路电话及电视。本讲稿第二十三页,共六十五页本讲稿第二十四页,共六十五页n6.6.卫星中继信道卫星中继信道n卫星中继信道是利用人造卫星作为中继站构成的通信信道,卫星中继信道与微波中继信道都是利用微波信号在自由空间直线传播的特点。微波中继信道是由地面建立的端站和中继站组成。而卫星中继信道是以卫星转发器作为中继站与接收、发送地球站之间构成。若卫星运行轨道在赤道平面,离地面高度为35780
14、km时,绕地球运行一周的时间恰为24小时,与地球自转同步,这种卫星称为静止卫星。不在静止轨道运行的卫星称为移动卫星。本讲稿第二十五页,共六十五页本讲稿第二十六页,共六十五页n3.2.23.2.2恒参信道特性及其对信号传输的影响恒参信道特性及其对信号传输的影响n恒参信道对信号传输的影响是确定的或者是变化极其缓慢的。因此,其传输特性可以等效为一个线性时不变网络。线性网络的传输特性可以用幅度频率特性和相位频率特性来表征。从理论上来说,只要得到了这个网络的传输特性,则利用信号通过线性系统的分析方法,就可求得已调信号通过恒参信道的变化规律。线性网络的传输特性可以用幅度频率特性和相位频率特性来表征。本讲稿
15、第二十七页,共六十五页1.理想恒参信道特性理想恒参信道特性理想恒参信道就是理想的无失真传输信道,其等效的线性网络传输特性为(3.2-1)其中K0为传输系数,td为时间延迟,它们都是与频率无关的常数。根据信道的等效传输函数,可以得到幅频特性为(3.2-2)相频特性为(3.2-3)本讲稿第二十八页,共六十五页理想信道的幅频特性、相频特性和群迟延特性曲线本讲稿第二十九页,共六十五页信道的相频特性通常采用群迟延-频率特性来衡量。所谓的群迟延-频率特性就是相位-频率特性的导数,可以表示为(3.2-4)理想信道的幅频特性、相频特性和群迟延特性曲线如图3.12所示。理想恒参信道的冲激响应为 (3.2-5)若
16、输入信号为s(t),则理想恒参信道的输出为 (3.2-6)本讲稿第三十页,共六十五页由此可见,理想恒参信道对信号传输的影响是:(1)对信号在幅度上产生固定的衰减;(2)对信号在时间上产生固定的迟延。这种情况也称信号是无失真传输。如果信道传输特性偏离了理想信道特性,就会产生失真(或称为畸变)。如果信道的幅度-频率特性在信号频带范围之内不是常数,则会使信号产生幅度-频率失真(简称幅频失真);如果信道的相位-频率特性在信号频带范围之内不是的线性函数,则会使信号产生相位-频率失真(简称相频失真或群迟延失真)。本讲稿第三十一页,共六十五页n2.2.幅度幅度-频率失真频率失真n幅度-频率失真是指信号中不同
17、频率的分量分别受到信道不同的衰减,它由实际信道的幅度频率特性的不理想所引起的(如在通常的电话信道中可能存在各种滤波器、混合线圈、串联电容和分路电感等),这种失真又称为频率失真,属于线性失真。因此,电话信道的幅度-频率特性总不可能是理想的。譬如,图3.13所示的典型音频电话信道就是如此。若在这种信道中传输数字信号,则会引起相邻数字信号波形之间在时间上的相互重叠,造成码间干扰。在载波电话信道上传输数字信号时,通常要采取均衡措施。本讲稿第三十二页,共六十五页典型音频电话信道的衰耗频率特性 本讲稿第三十三页,共六十五页n3.3.相位相位-频率失真频率失真n当信道的相位-频率特性偏离线性关系时,将会使通
18、过信道的信号产生相位-频率失真。相位-频率失真指信号中不同频率的分量分别受到信道不同的时延,也属于线性失真。电话信道的相位-频率畸变主要来源于信道中的各种滤波器及可能有的加感线圈,尤其是在信道频带的边缘失真更为严重。n相频畸变对模拟话音通道影响并不显著,这是因为人耳对相频畸变不太灵敏;但对数字信号传输却不然,尤其当传输速率比较高时,相频畸变将会引起严重的码间串扰,给通信带来很大损害。本讲稿第三十四页,共六十五页 典型电话信道相频特性和群迟延频率特性 本讲稿第三十五页,共六十五页n3.2.3减小畸变的措施减小畸变的措施n为了减小幅度-频率畸变,在设计总的电话信道传输特性时,一般都要求把幅度-频率
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