数字信号基带传输第节四节.ppt
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1、4部分响应系统(奈奎斯特第二准则)o 部分响应系统提出的动机n 根据奈奎斯特第一准则设计基带系统时,可以达到极限频带利用率 ,但实际不可实现;且第一个零点以后的尾巴振荡幅度大、收敛慢,从而对定时要求十分严格。若定时稍有偏差,则极易引起严重的码间干扰。实际应用中,常采用升余弦频谱特性,虽然减少了尾巴的振荡,对位定时也可放松些要求,但所需的频带宽度却加宽了,因此带宽利用率降低。于是提出了部分响应系统的概念。其目标:在消除符号间干扰前提下,速率为 的波形序列,可由奈氏带宽 进行信道传输。o 实现部分响应的方法 n 在发送端,人为加入一个已知的符号间“干扰”采用相关电平编码,形成“双二进制信号”;在接
2、收端这种人为干扰以确定的方式判断出来。14 4 部分响应系统(奈奎斯特第二准则)o 奈奎斯特第二准则n 有控制地在某些码元的抽样时刻引入码间干扰,而在其它码元的抽样时刻无码间干扰,那么就能使频带利用率提高到理论上的最大值,同时又可以降低对定时精度的要求。通常把这种波形称为部分响应波形,利用部分响应波形进行传送的基带传输系统称为部分响应系统24 4部分响应系统(奈奎斯特第二准则)o 相关电平编码(第I类部分响应)n 设发送编码序列为 ,当序列 进入图示的编码器,则输出为 具有三电平值,即 、0(当 时)或 具有三电平值,即0、1、2(当 时)这种由 的二电平转换为 的三电平而导致的相邻信号间的相
3、关性就是人为的将符号间干扰加入到发送信号的机制 理想LPF图 相关电平编码器34 4 部分响应系统(奈奎斯特第二准则)o 第一类部分响应 将两个时间上相隔一个码元时间 的 波形相加,如下图(a)所示,则相加后的波形 为其频谱函数 为:44 4 部分响应系统(奈奎斯特第二准则)54 4 部分响应系统(奈奎斯特第二准则)(续)o 第一类部分响应 这样,当发送码元 时,接收波形 在相应抽样时刻上获得的值由 确定。n 在接收时,为了恢复 ,需要进行w 这种检测方法的缺点一:一旦出现误判决,则会产生误码扩散现象。w 缺点二:参考位 有错,解码全非由于这时的“干扰”是确定的,故仍然可以每秒传送 个码元。6
4、4 4 部分响应系统(奈奎斯特第二准则)(续)o 举例1:相关电平编、解码如:设 为1 1 1 0 1 0 0 1,假定传输过程发生了错误,则有:输入ka111010011-ka01110100发送端kC12211101kC1222 11011-ka0111101-1接收端ka1111 0 1-1 2 74 4部分响应系统(奈奎斯特第二准则)(续)o 举例2:相关电平编、解码 3 -3 1 -1 3 3 3-3 3 -1 1 设置错 2 0 -2 0 2 0 0 0 0 2 0 正确传输4 1 -1 1 1 1 1 3 3 3 1 -1 正确 2 0 -2 0 2 0 2 0 0 2 0 传输
5、有错3 1 -1 -1 1 1-1 1 1 1 1 1 正确设2 0 -2 0 2 0 0 0 0 2 0正确传输22 0 -2 0 2 0 0 0 0 2 0 相关电平码 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 延迟一位 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1-1原序列1发送3电平序列接收无错序列参考接收含错序列参考参考84 4 部分响应系统(奈奎斯特第二准则)o 预编码、相关电平编码 n 概念:为了克服上述由源码 直接进行相关电平编码引起的部分响应信号的严重缺点误码扩散和接收参考位不正确带来的误码。常采用预编码-相关电平编码,即首先将 变为差分码 ,再进行相关电平编码。这是实用的第I类
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- 数字信号 基带 传输 第节四节
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