第六章数字基带传输精选文档.ppt
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1、第六章数字基带传输本讲稿第一页,共七十一页主要内容o1 数字信号基带传输的概念o2 数字基带信号的传输码型o3 数字基带信号及其频谱特性o4 基带传输中的码间串扰 o5 无码间干扰的基带传输特性o6 部分响应系统o7 无码间干扰的基带系统抗噪声性能o8 眼图o9 时域均衡本讲稿第二页,共七十一页1 数字信号基带传输的概念 o 数字信号基带传输的概念 n 简单说,基带传输系统是指不使用调制和解调装置而直接传输数字基带信号的系统。即在发端,首先将源符号进行信源编码;之后根据信道状况,选用一定码型及波形代表各编码符号,构成数字基带码流;最后进入基带信道进行数字传输。w 信道信号形成器用来产生适合于信
2、道传输的基带信号;信道可以是允许基带信号通过的媒质;接收滤波器是用来接收信号和尽可能排除信道噪声和其他干扰的;抽样判决器则是在噪声背景下用来判定与再生基带信号。信道信号形成器信道接收滤波器抽样判决器基带脉冲输入干扰基带脉冲输出图 数字基带传输系统的基本结构本讲稿第三页,共七十一页1 数字信号基带传输的概念(续)o 数字频带传输系统 n 简单说,包括了调制和解调过程的传输系统称为频带传输系统。如图调制器基带脉冲输入信道解调器干扰基带脉冲输出本讲稿第四页,共七十一页1 数字信号基带传输的概念 o 数字基带传输系统 n 简单说,基带传输系统是指不使用调制和解调装置而直接传输数字基带信号的系统。即在发
3、端,首先将源符号进行信源编码;之后根据信道状况,选用一定码型及波形代表各编码符号,构成数字基带码流;最后进入基带信道进行数字传输。o 影响数字基带传输可靠性的主要原因 n 高斯白噪声带来的加性干扰n 限带传输引起的码间干扰(ISI)本讲稿第五页,共七十一页2 数字基带信号的传输码型o 数字基带信号 所谓数字基带信号(简称基带信号),就是消息代码的电波形。o 数字基带信号的主要要求:n 传输码型的选择:对各种代码的要求,期望将原始信息符号编制成适合于传输用的码型。常用码型有:单极性NRZ(Non Return Zero)码、双极性(BNRZ)码、单极性归零(RZ)码、双极性归零(BRZ)码、差分
4、码、多电平码、AMI、CMI、Miller码、分相码(Manchester)、HDB3码等。n 基带脉冲波形的选择:对所选码型的电波形要求,期望电波形适宜于在信道中传输。根据实际需要,组成基带信号的单个码元波形可以是矩形,升余弦形,高斯形以及半余弦脉冲等多种。本讲稿第六页,共七十一页2 数字基带信号的传输码型(续)o 基带信号传输码型的选取原则n 传输的码型不应含有直流分量,且低频成分和过高的频率成分也不宜太多(通过分析频谱图即可看出信号含有的频率成分)n 为使收发同步,传输的码型中应含有时钟信息n 传输的码型与信息源的统计特性无关n 传输码应具有一定的检错、纠错能力 n 码型的转换设备应简单
5、易于实现n 良好的功率谱特性:所选码型、波形序列的功率谱主瓣窄、收敛快,以节省传输带宽、减少ISI;本讲稿第七页,共七十一页o 基带传输码型 n 单极性NRZ(Non Return Zero)码、双极性(BNRZ)码、单极性归零(RZ)码、双极性归零(BRZ)码、差分码、多电平码 +E00001111(a)单极性波形+E-E0001111(b)双极性波形+E00001111(c)单极性归零波形+E-E0001111(d)双极性归零波形+E-E000111 1(e)差分波形1+E-E01(f)多电平波形+3E-3E010100111011002 数字基带信号的传输码型(续)本讲稿第八页,共七十一
6、页o 基带传输常用码型 n 1、AMI码(传号交替反转码)w 编码规则:代码0(空号)仍变换为传输码的0,而把代码中的1(传号)交替变换成传输码的+1、-1、+1、-1、。w 它为三电平序列,三元码,伪三进制,1B/1T码。优点:(1)“0”,“1”不等概时也无直流。(2)零频附近的低频分量小。(3)整流后即为RZ码。缺点:连0码多时,AMI整流后的RZ码连0也多,不利于提取高质量的位同步信号(位同步抖动大)举例:消息代码:1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 AMI码:1 0 0 l 1 0 0 0 -1 +1-1 1 0 0 1 12 数字基带信号的传输码型(续)本讲稿第九页,共七十
7、一页n 2、HDB3码(三阶高密度双极性码)w 编码规则:把消息代码变换成AMI码、检查AMI码的连0串情况。当没有4个以上连0串时,则这时的AMI码就是HDB3码;当出现4个以上连0串时(1)四个连0用取代节000V或B00V代替。(2)非四个连0时编码后不变,当两个相邻“V”码中间有奇数个1时有000V,为偶数个1时用B00V。(3)1,B的符号符合交换反转原则(B符号的极性与前一非0符号的相反,V的符号与其前一非 0符号同极性,相邻V码符号相反。w译码规则:每一个破坏符号V总是与前一非0符号同极性(包括B在内)。从收到的符号序列中可以容易地找到破坏点V,于是也断定V符号及其前面的3个符号
8、必是连0符号,从而恢复4个连0码,再将所有-1变成+1后便得到原消息代码。w HDB3码的特点:保留了AMI码的优点,克服了AMI连0多的缺点。它是 一,二,三次群的接口码型,是CCITT推荐使用的码之一2 数字基带信号的传输码型(续)本讲稿第十页,共七十一页n 举例HDB3码编码 例1:代码:1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 AMI码:-1 0 0 0 0+1 0 0 0 0 ll 0 0 0 0-1+1 -1 0 0 0-V+1 0 0 0+V-1l 0 0 0+V-1+1 HDB3码:-1 0 0 0-V+1 0 0 0+V-1l-B 0 0-V1-
9、1例2:1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 HDB3:1 0 0 0 V 0 -1 1 B 0 0 V 1 0 0 0 V 0 2 数字基带信号的传输码型(续)本讲稿第十一页,共七十一页2 数字基带信号的传输码型(续)n 3、Manchester码(双相码)n 双相码的特点是只使用两个电平,不像前面的三种码具有三个电平。这种码既能提供足够的定时分量,又无直流漂移,编码过程简单。但这种码的带宽要宽些。n 双相码适合于数据终端设备在短距离上的传输。如由Xerox、DEC、Intel公司共同开发的Ethernet网中采用数字双相码作为线路传输码型。n 4、CMI码
10、(传号反转码)n 其编码规则为:“1”码交替用“11”和“00”表示;“0”码用“01”表示。n 这种码型有较多的电平跃变,含有丰富的定时信息。该码已被CCITT推荐为PCM四次群的接口码型。在光缆传输系统中有时也用作线路传输码型。本讲稿第十二页,共七十一页2 数字基带信号的传输码型(续)n 5、nBmB码w 这是一类分组码,它把原信息码流的n位二进制码作为一组,变换为m(mn)位二进制码作为新的码组,称为nBmB码。w 由于mn,故可以从中选择一部分有利码组作为可用码组,其余为禁用码组,以获得好的特性。双相码、CMI码就是1B2B码。在光纤数字传输系统中,通常选择mnl,取 1B2B码、2B
11、3B码以及 5B6B码等,其中5B6B码已实用化,用作三次群和四次群线路传输码。本讲稿第十三页,共七十一页3 数字基带信号及其频谱特性(续)o 基带信号的时域表示(二进制)数字基带信号可表示为式中,为码元持续时间;代表二进制符号的“0”,代表二进制符号的“1”数字基带随机脉冲序列又可表示为 式中,为 的稳态波,它是以 为周期的周期信号;为 的交变波,它是随机信号。本讲稿第十四页,共七十一页3 数字基带信号及其频谱特性(续)o 基带信号的时域表示(二进制)V(t)t u(t)tg2(t)t-Ts/2 Ts/2 g1(t)t-Ts/2Ts/2s(t)1 0 0 1 0 1 1t本讲稿第十五页,共七
12、十一页3 数字基带信号及其频谱特性(续)o 基带信号的频谱特性 基带信号 的双边功率谱密度 表示为w 随机脉冲序列的功率谱密度可能包括两个部分:连续谱(由交变波形成)和离散谱(由稳态波形成)w 为交变项中的各种连续谱,一定存在;是由稳态项中的直流分量产生,零频离散谱,不一定存在 是稳态项中的频率,为mfs的离散谱w 注意离散谱的作用:存在离散谱时,可用窄带滤波器得到位同步信号 本讲稿第十六页,共七十一页3 数字基带信号及其频谱特性(续)o 几种基带信号的功率谱密度 n 1、单极性波形NRZ G(f)ps(f)-fs fs f fs-fs00f当p=1/2时,有直流,无离散谱mfs (m0)本讲
13、稿第十七页,共七十一页3 数字基带信号及其频谱特性(续)n 2、双极性波形BNRZ当p=1/2时无直流,p为任何值都无mfs离散谱(m0)本讲稿第十八页,共七十一页3 数字基带信号及其频谱特性(续)n 3、单极性归零波形RZs(f)f0G(f)2f4f0f本讲稿第十九页,共七十一页3 数字基带信号及其频谱特性(续)n 4、双极性归零波形NRZ当p=1/2时,无任何离散谱本讲稿第二十页,共七十一页 o 小结:数字基带信号的功率谱特性 n 无论采用何种码型,并以一定形状波形表示,构成的波形序列均属于随机信号。它们都有确定的自相关函数及相关功率 n 功率谱特性主要指主瓣宽度和谱滚降衰减速度。决定功率
14、谱主要特性的参量为:码型与波形结构和形状、1,0码先验概率和比特传输速率n 注意:通常为介绍原理,多利用方波波形,但从减少ISI角度看,方波不是最佳的。n 数字基带信号的功率谱以 为周期滚降衰减,衰减速度与波形形状有关。有些码型,如单极性归零码,占空比 ,其主瓣不等于传输速率,而是2倍关系。f/fs1 0 0.5HDB3AMI低频成分弱,功率集中在谱零点以内 3 数字基带信号及其频谱特性(续)本讲稿第二十一页,共七十一页 3 数字基带信号及其频谱特性(续)本讲稿第二十二页,共七十一页4 基带传输中的码间干扰 o 举例:基带脉冲传输过程 本讲稿第二十三页,共七十一页4 基带传输中的码间干扰 o
15、基带脉冲传输与码间干扰 设发送基带信号为 则发送滤波器产生的信号为 发送滤波器至接收滤波器的传输特性为 图 基带系统模型输入符号 序列判决输出 发送滤波器传输信道接收滤波器识别电路本讲稿第二十四页,共七十一页4 基带传输中的码间干扰 则接收滤波器的输出信号可表示为 式中,为 通过接收滤波器后的波形 在抽样时刻 ,的抽样值可以表示为 式中,右边第一项是第k个码元接收波形的抽样值,它是确定信息的依据;第二项是接收信号中除第k个以外的所有其他波形在第k个抽样时刻上的总和,称为码间干扰;第三项是加性高斯样值。由此可见,为使基带脉冲传输获得足够小误码率,必须最大限度减少码间干扰和随机噪声的影响。本讲稿第
16、二十五页,共七十一页4 基带传输中的码间干扰(续)o 码间干扰产生的原因 当有限持续时间的基带信号波形进入有限信道带宽中传输时,会在时间上形成拖尾信号,它的拖尾会在相邻码元的抽样点上存在着残留值,导致接收信号抽样判决值受到多个(无数个!)相邻信号拖尾干扰称为符号间干扰,是造成误码的主要因素。本讲稿第二十六页,共七十一页5 无码间干扰的基带传输特性 o 无码间干扰的时域条件 码间干扰取决于基带系统的传输特性 n 将发送、信道、接收三个传递特性综合为“广义信道”传递特性,其单位脉冲信号冲激响应满足下式w 此式表明在 对接收信号抽样值 是该接收信号最大样值,而与之相邻的所有时刻 的信号拖尾串扰于0。
17、简单说,就是本码元判决时刻为最大值,其他抽样点上均为零本讲稿第二十七页,共七十一页5 无码间干扰的基带传输特性 o 无码间干扰的频域条件(奈奎斯特第一准则)n 当基带系统的总特性 (广义信道响应频谱)满足下式w 此式为我们检验一个给定的系统特性是否会引起码间干扰提供了一种准则,该准则称为奈奎斯特第一准则奈氏频点本讲稿第二十八页,共七十一页5 无码间干扰的基带传输特性(续)o 无码间干扰的理想传输奈氏信道传输n 当广义信道的响应频谱 (理想低通)为:则抽样后的谱序列,必为该理想矩形波的首尾相拼合而为常数值 ,即满足无码间干扰条件 ,如图所示此时称奈氏信道,实际传输无法实现。相关参数定义如下:w
18、传输速率:称为奈氏速率w 占用信道理想带宽:称为奈氏带宽w 理想传输信道利用率:称为奈氏极限利用率 0 0 本讲稿第二十九页,共七十一页5 无码间干扰的基带传输特性(续)图 理想低通特性频谱图 理想低通系统的冲激响应本讲稿第三十页,共七十一页5 无码间干扰的基带传输特性(续)本讲稿第三十一页,共七十一页5 无码间干扰的基带传输特性(续)n 输入数据若以波特速率 进行传送时,则在抽样时刻上的码间干扰是不存在的;n 如果该系统用高于 波特的码元速率传送时,将存在码间干扰。n 如果该系统用低于 波特的码元速率传送时,可能存在码间干扰,可能不存在码间干扰。w 理想低通滤波特性达到了系统有效性能的极限,
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