通信原理教程 第7章 通信系统的噪声性能.ppt
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1、第第 7 章章 通信系统的噪声性能通信系统的噪声性能v前面讨论各种传输方式时,没有考虑噪声的影响,实际上噪声是存在的。分析噪声对接收性能的影响,比较不同传输方式通信系统的噪声性能,是通信系统的一项重要内容。假定噪声为高斯白噪声高斯白噪声。v模拟传输系统,噪声性能用系统输出信噪比来衡量,它是表示在加性干扰影响下系统可靠性(抗干扰性)的指标。本章分析各种模拟调制系统输出信噪比与相应传输带宽的定量关系,已调信号占据较大带宽,一般会表现出较强的抗干扰能力。v数字传输系统,噪声的影响会使收端输出信号产生误码,噪声性能可用误码率来衡量。本章将对各类数字传输系统的误码率进行分析和比较。第第 7 章章 通信系
2、统性能分析通信系统性能分析 v7 71 1 模拟幅度调制系统的性能模拟幅度调制系统的性能 v解调方式:相干解调和非相干解调。v1.1.相干解调相干解调v解调器前的通道可用一个等效带通滤波器代替,其带宽要保证已调信号能够无失真地通过,并能滤除接收信号带外噪声。vAM和DSB,带宽为2Wm;SSB,VSB,带宽为Wm,Wm消息信号的最高频率限制。v加法器代表加性干扰的作用,假定本地载波与接收的信号完全同步。第第 7 章章 通信系统的噪声性能通信系统的噪声性能v各种调幅信号 v输入信号平均功率 vAM:vDSB:vSSB:第第 7 章章 通信系统的噪声性能通信系统的噪声性能vVSB:v解调输出v输出
3、信号功率 v信道噪声功率谱为 。第第 7 章章 通信系统的噪声性能通信系统的噪声性能v输入噪声功率v输入信噪比 第第 7 章章 通信系统的噪声性能通信系统的噪声性能v在 ,Wm和 相同的情况下,SSB和VSB输入信噪比为双边带时的4倍。v由式(3.88),相干解调器的输出噪声功率谱相干解调器的输出噪声功率谱v输出噪声功率vAM和DSB:vSSB和VSB:v将输入噪声功率((7.11)和(7.12))分别代入上两式 v由输出噪声功率(式(7.10)和(7.19))得输出信噪比第第 7 章章 通信系统的噪声性能通信系统的噪声性能v将输入噪声功率(式(7.11)和(7.12)代入上式 v如果消息信号
4、功率相同,带宽Wm相同,系统噪声也相同,上三式表明,AM和DSB性能相同,SSB和VSB的输出信噪比是DSB的2倍。实际上各种调制方式已调波功率是不相同的,合理的比较方法应该是在输入信号功率Si相同的情况下进行。为此将输入信号功率(式(7.5)(7.8))代入输出信噪比(式(7.21)(7.23))第第 7 章章 通信系统的噪声性能通信系统的噪声性能v在输入信号功率相同,Wm和 也都相同时,除AM外,其它系统的噪声性能是相同的。这是由于AM中不携带消息的载波功率占了总功率的50%以上造成的。v为了衡量解调器对输入信噪比的影响,常采用信噪比增益的概念。定义为v各种调幅系统的信噪比增益第第 7 章
5、章 通信系统的噪声性能通信系统的噪声性能v通常A0大于f(t),所以,AM信号通过相干解调器后S/N被恶化;SSB和VSB信号通过相干解调器后S/N不变。DSB信号通过相干解调器后输出S/N是输入S/N的2倍,即S/N 增加了1倍。v应指出:S/N增益只适用于同类调制系统内作为衡量不同解调器对输入S/N的影响,而不能作为不同调制系统噪声性能的比较。表面来看,DSB的S/N增益为SSB的2倍,会使人们认为DSB优于SSB,这是不正确的。SSB信号的带宽为DSB的一半,所以DSB的Ni是SSB时的2倍。尽管DSB的S/N增加了1倍,但在解调中S/N的增加被2倍的输入噪声所抵消。对给定的输入信号功率
6、,实际上DSB和SSB输出S/N是相同的。第第 7 章章 通信系统的噪声性能通信系统的噪声性能v2.AM系统非相干解调系统非相干解调 v输入信号v输入信号功率 v输入噪声功率 v输入信噪比 v先求 的合成包络 v窄带高斯白噪声 第第 7 章章 通信系统的噪声性能通信系统的噪声性能v假定v包络 v相角v两种情况:v(1)大信噪比,第第 7 章章 通信系统的噪声性能通信系统的噪声性能v包络可化简为 v利用牛顿二项式 v进一步简化v输出信号v输出噪声v输出信号功率 第第 7 章章 通信系统的噪声性能通信系统的噪声性能v输出噪声功率 v输出信噪比输出信噪比v(2 2)小信噪比)小信噪比v信噪比增益v(
7、3 3)门限效应)门限效应v存在一个临界值,当输入信噪比大于此值时能正常解调;小于此值时,不能正常解调。这个临界输入信噪比叫做门限值。这一现象叫做门限效应。门限效应在输入噪声功率接近载波功率时开始出现。第第 7 章章 通信系统的噪声性能通信系统的噪声性能v72 模拟角度调制系统的性能模拟角度调制系统的性能 v讨论利用鉴频器解调的宽带角度调制系统的噪声性能。v1.1.宽带调频宽带调频(WBFM)(WBFM)系统的噪声性能系统的噪声性能vBPF限制带外噪声,保证FM波无失真地通过。LPF抑制调制信号频率范围以外的高频分量和噪声。vFM波功率 v输入噪声功率 v输入信噪比第第 7 章章 通信系统的噪
8、声性能通信系统的噪声性能v计算输出信号功率时假定噪声为零,计算输出噪声功率时假定调制信号f(t)=0。v令鉴频增益为KD,输出信号v输出信号功率v计算输出噪声功率时,f(t)=0,输入信号 v总输入 第第 7 章章 通信系统的噪声性能通信系统的噪声性能v当A|ns(t)|,A|nc(t)|时,上式化简为 v瞬时频偏v鉴频器的输出 v 是 加到微分器()的输出,若 的功率谱为 第第 7 章章 通信系统的噪声性能通信系统的噪声性能v 的功率谱为 ,窄带高斯噪声v由前式(7.59),输出噪声功率谱 第第 7 章章 通信系统的噪声性能通信系统的噪声性能v输出噪声功率v输出信噪比v信噪比增益 v可见,愈
9、大,信噪比增益愈高。带宽WFM 2,因此信噪比的改善是以增加传输带宽为代价换来的。第第 7 章章 通信系统的噪声性能通信系统的噪声性能v由前面(式(7.50)知,Si/Ni随增加而降低。由输出信噪比(式(7.63))知,它按()2提高。因此,输出信噪比提高的速度要比输入信噪比降低的速度快,通过增加带宽有可能改善系统特性。当输入信噪比降到某一值,大输入信噪比的条件不满足时,上述分析就不再成立。该值称为FM的门限值。v对于正弦调制信号,v表明,调制指数越大,信噪比增益越高,传输带宽也就越宽。v将正弦调制下FM和AM比较。设AM波的载波振幅也是A,且100%调制。由AM输出信噪比(式(7.21))得
10、v对于FM,输出信噪比(式(7.63))得 第第 7 章章 通信系统的噪声性能通信系统的噪声性能v加大FM可使FM输出信噪比大大优于AM。将FM=/m代入上式v由上式可知,WFM增加一倍,信噪比改善4倍(6dB)。带宽与信噪比的互换特性对所有通信系统都有效。占用较大带宽,会使信号具有较强的抗噪声能力。对固定传输带宽的调幅系统没有此互换。若设 v由前式有v若使FM系统的S/N 改善优于AM系统,必须使FM0.6。FM0.6是以抗噪声性能来区分窄带调频和宽带调频的分界点。第第 7 章章 通信系统的噪声性能通信系统的噪声性能v2.宽带调相宽带调相(WBPM)系统系统 v宽带调相信号的解调必须用带有积
11、分器的频率解调器完成。v调相波的瞬时频偏v令鉴频增益为KD,解调器输出v输出信号功率第第 7 章章 通信系统的噪声性能通信系统的噪声性能v在计算输出噪声功率时假定调制信号f(t)=0,即只存在载波。积分器传输函数模的平方 v输出噪声功率 v输出信噪比v式中第第 7 章章 通信系统的噪声性能通信系统的噪声性能v信噪比增益v正弦调制信号v在 时,v将 代入上式vPM系统性能优于AM系统。第第 7 章章 通信系统的噪声性能通信系统的噪声性能vFM=PM时v表明,当FM=PM(即PM波与FM波传输带宽相同),调频波的输出信噪比较调相波的输出信噪比高3倍(4.8dB)。v3.调频调频(FM)的门限效应的
12、门限效应vFM解调器也存在门限效应。当FM解调器的输入信噪比在门限值以下时,宽带调频噪声性能的改善作用将会迅速下降。门限效应的理论分析十分复杂,在此着重从物理概念上作定性说明。v当输入信噪比足够大,且输入信号为未调载波信号时,噪声表现为随机变化的起伏噪声。典型波形如图。这时从接收机听到的是一片沙沙声。如果将输入信噪比降低到一定程度,则会听到喀喳声,这时噪声波形如图(b)。第第 7 章章 通信系统的噪声性能通信系统的噪声性能第第 7 章章 通信系统的噪声性能通信系统的噪声性能v它在背景热噪声上叠加有尖脉冲噪声波形,称为尖峰噪声。如果再继续降低输入信噪比,则尖峰噪声出现的数目越来越多,喀喳声将逐渐
13、连成一片,使输出信噪比严重恶化。尖峰的出现标志着门限效应的开始。尖峰脉冲的宽度不大,但它所具有的能量却比相应时间内背景噪声的能量大得多。所以尖峰噪声大大地增加了输出噪声功率,使输出信噪比显著恶化,导致门限效应的出现。输入信噪比接近门限值时,如果继续降低输入信噪比,会使输出信噪比急剧下降,调频波的性能受到破坏。尖峰噪声是产生门限效应的根源。v通常,普通鉴频器的门限值(Si/Ni)th定义为10dB,输入信噪比大于10dB时认为属于在大信噪比下工作;输入信噪比小于10dB时认为是在小信噪比下工作。v在宽带调相中也存在门限效应,因为WBPM也借助鉴频器来解调。第第 7 章章 通信系统的噪声性能通信系
14、统的噪声性能v4.4.加重技术加重技术 v调幅系统输出信噪比的提高靠增加输入信噪比来实现。角调系统可用增加输入信噪比或在门限以上工作时增加FM来实现,还可采用降低输出噪声功率N0的方法提高S0/N0。只要保持输出信号不失真,采取任何降低输出噪声功率的措施都有效。v鉴频器输出噪声功率谱按频率的平方规律增加。在解调器输出端接一个传输函数随频率增加而滚降的线性网络,将调解器输出高频端噪声衰减,总的输出噪声功率可以减小,这个网络就称为去加重网络。接收端接入去加重网络Hd()后,会使输出信号失真。必须在调制器前加一个预加重网络Hp(),抵消去加重网络的影响。二者应满足关系 v加重技术在调频系统中普遍采用
15、。实际上,这种技术不仅限于FM,一切调制系统都可采用加重技术来改善输出信噪比。第第 7 章章 通信系统的噪声性能通信系统的噪声性能v图中K为增益常数,用来调整传输带宽,保证采用加重技术后不增加传输带宽,其值根据加重前后调制信号功率为常数的条件来确定。v7 73 3 二进制二进制PCMPCM系统的性能系统的性能 v影响PCM系统性能的主要噪声:量化噪声和信道噪声。产生机理不同,可认为它们是统计独立的。计算时可以分别求出它们的功率,然后相加。接收译码输出第第 7 章章 通信系统的噪声性能通信系统的噪声性能v 为信道噪声引起的误差,其输出平均噪声功率 ;为量化噪声,其平均量化噪声功率 。v总输出信噪
16、比v信道噪声使信号产生误码,“1”误判为“0”,“0”误判为“1”。v信道噪声为高斯白噪声,认为出现误码是彼此独立的。设每个码元的误码率为Pe。每个码组中不大可能出现大于1位的误码。v以自然二进码为例,每码组n位二进码,若最低位的1码代表,最高位第第 7 章章 通信系统的噪声性能通信系统的噪声性能v的1码代表(),第i位的1码代表 。第i位发生误码,其误差为 ,噪声功率是 。误码产生的平均噪声功率v将式(5.18)和上式代入前式v由上式可知,在大输入信噪比情况下(4Pe22n1),可忽略误码引起的噪声影响,只根据量化噪声估计PCM系统的性能。在小输入信噪比情况下(4Pe22n1),输出信噪比与
17、误码率Pe成反比。误码率达到一定程度将导致在PCM中出现门限效应。第第 7 章章 通信系统的噪声性能通信系统的噪声性能v7 74 4 理想基带传输系统的性能理想基带传输系统的性能 v设基带信号无脉冲表示“0”,幅度为A的脉冲表示“1”。两种可能错误:(1)发送“1”时,错判为“0”;(2)发送“0”时,错判为“1”。v信道为高斯白噪声。均值为零、方差为 的高斯噪声的概率密度函数v发送“0”和“1”的概率相等,判决电平设为A/2。v当发“0”时,接收端信号等于噪声,即x(t)=n(t),x(t)的概率密度和n(t)一样,第第 7 章章 通信系统的噪声性能通信系统的噪声性能v 是发“0”时,x(t
18、)的概率密度函数。x(t)的采样值大于A/2时,就会发生错误判决。发“0”错判为“1”的概率v对应于图中判决电平右边阴影面积。v发“1”时,接收信号为信号与噪声之和,。概率密度函数vx(t)的采样值小于A/2,产生错判。发“1”错判为“0”概率第第 7 章章 通信系统的噪声性能通信系统的噪声性能v对应于图中判决电平左边阴影面积。v若发“1”的概率为P(1),发“0”的概率为P(0),P(0)+P(1)=1。总误码率v由高斯分布的对称性,两个阴影面积相等。故两条件概率相等,P(0/1)P(1/0)。如果发“1”和发“0”的概率也相等,P(0)=P(1)=1/2,总误码率v设第第 7 章章 通信系
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