电信行业基础知识教材41301.docx
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1、 第一部分 数字通信信基本原理理一 数字通信系系统信号信号可用来来传输信息息。信息可可用语言、文文字、图象象等表达,但但在很多情情况下,这这些表达信信息的语言言文字不便便于直接传传输。因此此在近代科科学技术中中,常用电电信号来传传送各种信信息,即利利用一种变变换设备把把各种信息息转换为随随时间作相相应变化的的电流或电电压进行传传输。这种种随信息作作相应变化化的电压或或电流就是是电信号。由由消息转换换成的电信信号可分为为两类:模模拟信号和和数字信号号。模拟信信号是指时时间和幅度度都连续的的信号。数数字信号是是指时间和和幅度都离离散的信号号。如图11-1 电电压 1 0 00 时间 a.模模拟信号
2、 bb.数字信信号 1-11 模拟信信号及数字字信号的模模型数字系统统 以数数字信号的的方式来传传输消息的的通信系统统,叫数字字通信系统统。 典型型的数字通通信系统的的组成如图图1-2。 信宿 电/非电 信源译码 信道译码 信道 信道编码 信源编码 非电/电 信源 噪声干扰1-2 典典型数字通通信系统的的组成信源即是是发信者。通通常的信源源指电话机机、摄象机机及各种数数字终端设设备。信源编码码的作用是是对信号进进行编码,去去除或减少少冗余度,把把能量集中中起来缩窄窄占据频带带,从而提提高数字传传输的有效效性。例如如进行模拟拟信号变换换为数字信信号的过程程(A/DD转换),PPCM编码码。信道编
3、码码。由于传传输信道上上噪声的干干扰,数字字信号在传传输中可能能会发生差差错,导致致信息传输输质量下降降。为了在在接收端自自动检出错错码或纠正正错码,使使差错控制制在允许范范围内,可可在信源编编码后的数数字信号中中按一定规规律加一定定数量的数数字码(监监督码),形形成新的数数字信号,这这种新的信信号间的关关系形成较较强的规律律性,使收收端可检查查或纠正差差错。信道道编码是将将信息比特特变换为适适合于信道道传输的数数字信号,它它是为了提提高系统的的抗干扰能能力,提高高数字传输输的可靠性性,即改善善系统的误误码性能。信道和噪声声:信道指指传输信号号的通道。按按传输媒质质可分为有有线信道和和无线信道
4、道两类。有有线信道包包括明线、同同轴电缆、光光缆等。无无线信道包包括微波中中继、卫星星和各种散散射等。信信道在传输输中会受到到各种噪声声的干扰,通通常把所有有的噪声干干扰都折合合到信道中中,成为一一个等效噪噪声源。 数字通通信的主要要特点A、抗干扰扰能力强,无无噪声积累累因数字信号号以0、11两个数码码形式传输输,被噪声声干扰和经经衰减后的的数字信号号,在没恶恶化到不可可正确判断断之前,可可用再生的的方法恢复复成原来的的信号。只只要再生设设备设定位位置适当,可可认为噪声声干扰不会会对传输信信号产生不不良影响,即即不会出现现噪声积累累。因而数数字传输适适用较远距距离传输,也也能适应性性能差的信信
5、道。B、保密性性强,易于于实现检错错纠错数字信号是是模拟信号号经过信源源编码后形形成的。它它本身已具具有一定的的保密性,同同时数字信信号便于码码型转换,进进行加密处处理,还可可通过信道道编码实现现检错,纠纠错功能。C、便于建建立综合通通信网数字传输和和数字交换换结合,有有利于传输输和交换多多种业务的的数字信息息,实现多多种业务信信息的综合合通信。为为建立综合合业务数字字网ISDDN提供必必要条件。D、设备可可集成,微微型化由于设备多多数属于数数字电路,可可采用集成成元件,能能做到集成成度高,体体积小,耗耗电低和成成本低,且且便于生产产和维护。E、 占用频带宽宽数字传输也也有缺点,它它与模拟信信
6、号传输相相比,占用用传输频带带宽,如传传输一路数数字化语音音信息占664khzz的带宽,而而传输一路路模拟信息息只需占44khz的的带宽。然然而随着微微波和卫星星信道及光光线信道的的迅速发展展(它们有有很宽的带带宽),使使占用传输输频带宽的的矛盾逐渐渐缩小。因因而数字传传输的应用用日益广泛泛。二 语音信号的的数字化要将模拟信信号在数字字传输系统统中进行传传递,就必必须用信源源编码器对对话音信号号进行模数数变换。语语音信号模模数变换的的方法很多多,如脉冲冲编码调制制,增量调调制和参数数编码等,其其中用得较较为广泛的的是脉冲编编码调制。话音信号(模模拟信号)数数字化的过过程是:取取样量化编码。取样
7、信号在时时间上的离离散化话音信号不不仅在幅度度取值上是是连续的,而而且在时间间上也是连连续的,参参见图1-1(a)。取样就就是每隔一一定的时间间间隔(TT)对在时时间上连续续的话音信信号抽取瞬瞬时幅值的的过程,简简称取样或或抽样。取取样后所得得到的一串串在时间上上离散的序序列信号称称为样值序序列信号,或或取样信号号,参见图图1-3。 1-3 模拟拟信号的取取样 将话音信号号取样后,所所得取样信信号在信道道上占用的的时间被压压缩了,因因而它为时时分复用奠奠定了基础础,同时也也为数字化化提供了条条件。但取取样信号中中必须含有有原始话音音信号的信信息,并要要求在接收收端能将取取样信号恢恢复成原始始话
8、音信号号。为了达达到上述要要求,取样样的时间间间隔T(取样周周期)不能太长长,或者说说取样频率率不能太低低。由取样定理理奈奎斯斯特定理可可知:取样样频率(ffs)应大大于传输信信号中最高高频(fmm)的两倍倍。即fss2fm。在电话通信信系统中,用用34000赫作为最最高频率(fm)已已能很好满满足用户的的要求。考考虑到一定定的冗余,目目前PCMM通信规定定话音信号号的取样频频率fs为80000赫,即fss80000赫。取样周期TT1/fss1/80000125uus(微秒秒)。为了在取样样前把话音音信号中大大于fm(fm34000赫)的频率成成分去掉,在在取样器要要设置一个个上限频率率为34
9、000赫的低低通滤波器器,使最高高频率限制制在34000赫。量化信号在幅幅值上的离离散化取样化所得得到的取样样信号虽在在时间上是是离散的,但但它在幅度度取值上仍仍是连续的的,即它可可以是输入入模拟信号号幅值中的的任意幅值值,或者说说可有无限限多种取值值,它不能能用有限个个数字来表表示,它仍仍属模拟信信号。要想想使它成为为数字信号号,还需把把它的取样样值进行离离散化处理理,将幅值值为无限多多的连续信信号,变换换成幅值为为有限数目目的离散信信号,这一一幅值上离离散化处理理的过程称称为量化。量量化就是“分级”的意思,量量化采用类类似“四舍五入入”的方法,使使每一个取取样值用一一个相近的的幅值来近近似
10、。量化化方法可分分为线性量量化和非线线性量化法法。a.线性量量化线性量化也也称均匀量量化,它把把输入的取取样值的范范围划分为为若干等距距离的小间间隔,每个个小间隔叫叫做一个量量化级。当当某一输入入的取样值值落在某一一间隔内时时,就用这这个间隔内内的中间值值来近似地地表示这个个取样值的的大小,并并以此值输输出。这样样大信号和和小信号的的绝对误差差相同,而而对小信号号来说,相相对误差(噪噪声)很大大,也就是是说信噪比比小,不能能满足语音音信号的传传输要求。(注注:信噪比比为输出的的信号功率率与噪声功功率之比。信信噪比越大大,说明通通信质量越越好)b. 非线线性量化非线性量化化(又称非非均匀量化化)
11、就是使使用不等的的量化级差差(间隔),小小信号分级级密,量化化级差小;大信号分分级疏,量量化级差大大。或者说说量化间隔隔随着信号号幅值的减减小而缩小小,使信号号幅值在较较宽的动态态范围内的的信噪比都都能达到指指标规定的的要求。非线性量化化是利用压压缩和扩展展的方法来来实现的。不不同幅值的的信号经过过具有压缩缩特性的放放大器后对对小信号的的幅度有较较大的放大大作用,而而对大信号号的幅度则则有压缩作作用。这样样在对经过过放大后的的取样小信信号进行量量化时,就就使小信号号的量化误误差相对减减少,信噪噪比得到改改善,如果果放大作用用大,则改改善的程度度也大;至至于大信号号经压缩、量量化后,信信噪比将降
12、降低,结果果使话音信信号在整个个动态范围围内的信噪噪比基本上上相差不多多,且都能能满足规定定的要求。国际上允许许采用两种种折线形压压扩特性:13折线A律压扩特特性和155折线u律压扩特特性,美采采用u律,我国国与欧洲规规定采用AA律。编码模拟信号经经过取样和和量化以后后,在时间间上和幅度度取值上都都变成了离离散的数字字信号。如如果量化级级数为N,则信号号幅度上有有N个取值,形形成有N个电平值值的多电平平码。但这这种具有NN个电平值值的多电平平码信号在在传输过程程中会受到到各种干扰扰,并会产产生畸变和和衰减,接接收端难以以正确识别别和接收。如如果信号是是二进制码码,则只要要接收端能能识别出是是“
13、1”码还是“0”码即可。所所以二进制制码具有抗抗干扰能力力强的优点点,且容易易产生,在在数字通信信中,一般般都采用二二进制码。量化级为NN时,则量量化离散值值共有N个。将每每个离散值值用一组二二进制码表表示。这一一组二进制制码的位数数为L,则有2LN。L为码字位位数,如:238,将多电电平码变成成二进制码码的过程称称为编码,N为量化级数。 经经过量化后后,形成128个个数量级,用用8位码表表示,其中中第一位码码为极性码码,第二、三三、四位为为段落码,最最后四位为为段内码,如如图1-44。 极极性码 段落码码 段内码图1-4 PCMM 码字的的分配三几种常常见码型语音信号经经过取样、量量化、编码
14、码后形成的的二进制数数字信号,一一般是单极极性不归“0”码,它只只有0和1码,分别别对应正(或或负电位)电电位和零电电位。单极性不不归零码(NNRZ)NRZ是简简单的二进进制数字信信号,其频频谱包含有有直流分量量与较多的的低频分量量,只能用用于设备内内部传输及及交换,不不能作为在在电缆信道道上进行基基带传输的的码型。在在电缆信道道上的传输输码型应不不包含直流流分量和只只允许有少少量低频分分量。为了了适应电缆缆信道的传传输特性,必必须对编码码后的单极极性数字信信号进行码码型变换,使使变换后的的码型能适适应电缆信信道传输的的要求。极极性交替反反转码和三三阶高密度度双极性码码是在电缆缆信道上进进行基
15、带传传输的常用用码型。极性交替替反转码(AAMI)极性交替反反转码(AAMI码)又又称伪三元元码,有“0”码,“1”码和“1”码(三元元),如图图1-111(b)所所示。二进进制码中的的“0”码对应AMMI中的“0”码,而二二进制码中中的“1”码则对应应AMI中交交替变化的的“1”和“1”。例如:二进制码序序列: 1 1 0 11 0 0 0 00 1 1AIMI码码序列: 1 1 0 1 0 0 00 0 1 1由于AMII码中极性性码(“1”码)的极极性是交替替反转的,所所以称为极极性交替反反转码;又又由于极性性码是双极极性的,所所以也称为为三元双极极性码。AAMI码正正、负极性性交替出现
16、现,故直流流分量为零零,低频分分量也较少少,且便于于检查,适适用于电缆缆信道传输输。AMI码也也有其缺点点,主要是是在码流若若出现连续续多个“0”码(称连连“0”码)时,会会影响定时时时钟信息息的提取。三阶高密密度双极性性码三阶高密度度双极性码码(HDBB3码)将将连“0”码给予限限制,使之之不超过33个,它既既保持了AAMI码的的优点(无无直流分量量,低频分分量少),又又克服了AAMI码的的连“0”码所引起起的缺点,因因此,在PPCM中它被被广泛采用用。HDB3码码的规律是是:a. 连续续的“0”码不超过过3个时,与与AMI码规规律相同:b. 连续续的“0”码出现4个时,则则将4个连续的的“
17、0”码用被称称为“取代节”的000VV或B00VV来代替。VV、B都是附加加的极性码码(“1”码),称称为取代码码。取代码V和和B的安排原原则: 出现44个连续的的“0”码时,将将第4个“0”码变换成成极性码VV码(简称称V码),此此码或为“1”(以V表示)码码,或为“1”(以V_表示)码码。V码的安排排如图1-5(c)所示示;各V码本本身之间极极性交替反反转(如图图1-5(c)中V1、V2、V3之间极性性交替反转转),以保保证V码的插入入不引起直直流分量;V码必须须与前邻的的极性码(“1”码)保持同极性,以保证接收端能识别V码,例如图1-5(c)中,V1与a4同极性,V2与a9同极性。由于V
18、码破坏了极性交替反转的规律,所以V码在位被称为破坏点;“各V码码之间极性性交替反转转的原则”和“V码与前邻邻极性码同同极性的原原则”必须同时时满足。两两个原则同同时得到满满足的条件件是:相邻邻两V码之间的的原始极性性码的个数数为奇。例例如,图11-5(c)中V2与V1之间只只有一个aa9极性码码;但在VV2与V3之间的的原始极性性码(a114、a15、a19、a22)的个个数是偶数数(6个),此此时V3与V2虽然满满足极性交交替的反转转的原则,但但V3与前邻邻传a222不能满足足同极性的的原则。为为了解决这这个矛盾,在在相邻V码之间的的原始极性性的个数为为偶数时,需需在此相邻邻V码之间被被上一
19、个极极性码,即即将第一个个连“0”码变换成成“”极性性码,它被被称为B取代码。BB取代码的的极性与后后邻V码极性查查同,如图图1-5(c)中的的B1与V3均为“1”码。总之之,相邻两两V码之间原原始极性码码的个数为为奇数时,用用000VV取代00000,为偶偶数时,用用B00VV取代00000。还有有一点必须须指出,BB00V之之后 的原始极极性码的极极性必须与与V码极性相相反。 1 0 11 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 00 0 1 11 1 1 0 0 0 0 0 0 1 00 0 (a)NNRZ(单单极性不归归零码) (b)AAMI (极极性交替反反转码) a11
20、1 a44 a8 a144 a119 aa21 a233 a266 a2 a55 a66 a7 aa10a111a122 a16 a224 a227 a3 a99 a13 a115 a20 a222 a29 (cc)HDBB3 (三阶阶高密度双双极性码)四时分多多路复用通常在通信信网中用于于传输介质质的成本约约占65%左右,而而用于设备备部分只占占35%左左右。可见见提高线路路的利用率率的途径是是值得重视视的课题之之一。如在在一条线路路上只传一一个话路,线线路的利用用率不高,我我们希望将将多个话路路信号合成成一个多路路信号,在在一个信道道中传输,在在接收端再再将这一信信号分成多多路。这就就引用
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