通信原理新课程学习.pptx
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1、会计学1通信通信(tng xn)原理新原理新第一页,共73页。4.1无线信道无线信道(xn do)无线信道中信号的传输是利用电磁波在空间的来实无线信道中信号的传输是利用电磁波在空间的来实无线信道中信号的传输是利用电磁波在空间的来实无线信道中信号的传输是利用电磁波在空间的来实现的。原则上,任何频率的电磁波都可以现的。原则上,任何频率的电磁波都可以现的。原则上,任何频率的电磁波都可以现的。原则上,任何频率的电磁波都可以(ky(ky)产生,但考产生,但考产生,但考产生,但考虑到设计和传输方便用中、高和超高频,即虑到设计和传输方便用中、高和超高频,即虑到设计和传输方便用中、高和超高频,即虑到设计和传输
2、方便用中、高和超高频,即300KHZ300KHZ以上的电磁波。以上的电磁波。以上的电磁波。以上的电磁波。1.1.电磁波的传输电磁波的传输电磁波的传输电磁波的传输 电磁波的传输分为地波、天波(电离层反射波电磁波的传输分为地波、天波(电离层反射波电磁波的传输分为地波、天波(电离层反射波电磁波的传输分为地波、天波(电离层反射波)和视线传播三种。)和视线传播三种。)和视线传播三种。)和视线传播三种。(1 1)频率较低(大约)频率较低(大约)频率较低(大约)频率较低(大约2MHZ2MHZ以下)的电磁波趋于沿以下)的电磁波趋于沿以下)的电磁波趋于沿以下)的电磁波趋于沿第1页/共73页第二页,共73页。弯曲
3、的地球表面传播,有一定的绕射能力。这种传播方式称为地波传播,在低频和甚低频段能传播超过数百千米或数千米。如图4-1。(2)频率较高(230MHZ)的电磁波称为高频(o pn)电磁波,它能够被电离层反射。地面(dmin)发射(fsh)天线接收天线传播路径离地面高60400Km的大气层称为电离层。它分为D、E、F1、F2四层。由于D层和F1层在夜晚几乎完全消失,故经常存在的是E层和F2层。第2页/共73页第三页,共73页。D层最低,离地面6080Km的高度;它对电磁波吸收和衰减作用,随频率增高衰减作用减少。频率较高的电磁波能穿过D层。E层离地面100120Km。它的电离浓度在白天很大,能够反射电磁
4、波。F层白天分离为F1和F2。F1层的高度在200Km,F2层的高度在250400Km,晚上合并为一层。反射高频电磁波的主要是F层。(3)天波(tinb)传播 利用电离层反射的传播方式。如图4-2。靠电离层反射一次反射约4000Km。多次反射,电磁波可以传播10000Km以上。第3页/共73页第四页,共73页。(4)视线传播 无线电视传播超短波、微波波段内工作,电磁波基本上沿视线传播,通信距离靠中继方式(fngsh)延伸。相邻中继站间距一般在4050Km。如图4-3。要想增大地面的传播距离就提升天线的高度。证明如下,由图可知:4000km第4页/共73页第五页,共73页。发射(fsh)天线传播
5、(chunb)途径ddhrrD接收(jishu)天线或设D为两天线间的距离,则有将地球半经r=6370Km的数据代入后,得 无线电中继传播 传播的距离更远些就用中继传播方式。如图4-4。中继的功能是,对传输的信号地球第5页/共73页第六页,共73页。进行能量补充和整形。特点:容量大、发射功率小、稳定可靠、节省(jishng)有色金属等优点。第6页/共73页第七页,共73页。轨道(gudo)在赤道平面上的人造卫星,当它离地面高度为35800Km时,绕地球运行一周的时间恰为24h。这种卫星称为同步通信卫星,使用它作为中继站,可以实现地球上18000Km范围内的多点之间的联接。如图4-5.上行是地球
6、站至卫星的电波(din b)传播路径,下行是卫星至地球站的电波(din b)传播路径。这种传播的特点(tdin)是:容量大、传输稳定可靠、传输距离远、覆盖面广等优点。(5)卫星通信第7页/共73页第八页,共73页。(6)对流层散射 信道是一种超视距的传播信道,其一跳的传播距离约为100600Km,可工作(gngzu)在超短波和微波波段。传播可靠性可达99.9%。第8页/共73页第九页,共73页。离地面1012Km以下的大气层称为(chn wi)对流层。在对流层中,由于大气湍流运动等原因产生了不均匀性,故引起电波的散射。如图4-7所示。如图ABCD所表示的是收1站2站RdCBAD0发天线共同照射
7、区,称为散射体积(区域(qy)),其中包含许多不均匀气团。每个气团都是一个二次辐射源。对流层散射进行通信的频率范围主要在1004000MHz。第9页/共73页第十页,共73页。4.2有线信道有线信道(xn do)有线信道有,明线、对称电缆(dinln)、同轴电缆(dinln)、光缆、光纤等。1.明线 明线是指平行而相互绝缘的架空裸线线路。与电缆相比,它的优点传输损耗低。但它容易受气候和天气的影响,并且对外界噪声干扰(gnro)敏感。目前,已逐渐被电缆所代替。2.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。导线材料是铝或铜,直径为0.41.4mm。为了减少各线之间的相互
8、干扰,每一对第10页/共73页第十一页,共73页。线都拧成扭绞状。如图4-9。由于这些(zhxi)结构上的特点,故电缆的传输损耗比明线大的多,但其传输特性比较稳定。不受干扰,干扰小。同轴电缆结构图(单根)在P69有图4-10(下图)。图中同轴电缆由同轴的两个(lin)导体构成,外导体是一个圆柱形的空管(在可弯曲的同轴电缆中,它可以由金属丝编织 几根同轴线管往往套一个(y)大的保护套内,下图所示,其中,还装入一些二芯扭绞线或四芯线组,作为传 3.同轴电缆而成),内导体是金属线(芯线)。它们之间填充着介质,电介质可能是塑料,也可能是空气。在采用空气绝缘的情况下,内导体依靠有一定间距的绝缘子来定位。
9、第11页/共73页第十二页,共73页。输控制信号之用。同轴线的外导体是接地的,由于它起屏蔽作用(zuyng)。故外界噪声很少进入其内部。对称(duchn)电缆传输损耗较大;特性稳定(wndng),价格便宜,安装容易等。同轴电缆抗干扰性能好第12页/共73页第十三页,共73页。以光导纤维(简称光纤)为传输媒质,光波为载波的光纤信道(xn do),可望提供极大的传输容量。光纤这一新的 4.光纤信道(xn do)传输媒质(mizh)具有损耗低、频带宽、容量大、线经细、重量轻、可弯曲半径小,不怕腐蚀、节省有色金属以及不受电磁波干扰等优点。(1)光纤信道模型 光纤信道的简化方框图为下图所示。它有光源,光
10、纤线路及光电探测器等三个基本部分构成,光源是光载波的发生器,目前广泛应用半导体发光二极管(LED)或激光二极管(LD)做光源。光纤线第13页/共73页第十四页,共73页。光纤通信(un xin tn xn)系统组成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(xubng)光电二极管(APD)来实现光强度的检测。根据应用情况的不同,在光纤线路中可能还没有中继器。当然也可能设中继器。第14页/共73页第十五页,共73页。第15页/共73页第十六页,共73页。光纤结构上来说,目前使用的光纤可分为(fn wi)均匀光纤及非均匀光纤两类.P70图4-11所示,直
11、径2b、2a芯线的折射指数为n1,包层的折射指数为n2。芯线和包层中的折射指数都是均匀(jnyn)分布的。它交界面上成阶梯形的突变,所以也称为阶跃型折射指数光纤。(c)是非均匀(jnyn)光纤,n2是均匀(jnyn)分布,而芯线中折射指数则是沿半径方向逐渐减小的这种光纤称为渐变型折射指数光纤(梯度型光纤)。看下页图。第16页/共73页第十七页,共73页。一种(y zhn)极有前途的宽带大容量信道。第17页/共73页第十八页,共73页。(2)光纤的分类 单模光纤:当光纤中只能传输一种光波的模式(msh)时,称为单模光纤。单模光纤传光特性好,但截面积尺寸小,在制造、耦合和连接上都比较困难。多模光纤
12、:如果光纤中能传输的模式(msh)不止一个,称为多模光纤。多模光纤的截面积尺寸较大,在制造和耦合、连接上都比单模光纤容易。光纤的远距离传输的原因是光纤低损耗和低色散。目前=1.351.5m附近损耗一般低于0.2dB/Km以下(yxi)。色散是光纤的另一个重要指标。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。第18页/共73页第十九页,共73页。多模光纤的色散有三种:P0上 1)材料色散,它是由于材料的折射率随频率变化产生的。2)模式色散,。它是由于不同(b tn)模式的光波的群速不同(b tn)引起的。3)波导色散,它是由于不同(b tn)频率分量的光波的群速不同(b t
13、n)引起的。4.3信道(xn do)数学模型第章除了传输媒质外,还包括有关转换设备,如发送设备、接收设备、馈线与天线、调制器、解调器第19页/共73页第二十页,共73页。等,按照广义信道包含的功能,可以划分为调制信道与编码(bin m)信道。下面就学习。调制器发转发器收转发器解调器编码器输出译码器输入媒质调制信道编码信道调制信道:模拟信道,已调信号的传输。编码信道:数字信道,数字序列的传输。广义信道第20页/共73页第二十一页,共73页。时变线性网络ei(t)eo(t)1.调制信道模型(mxng):调制信道可看成一个输出端叠加噪声的时变线性网络如下图所示。模型(mxng)图如图4-13。4.3
14、.1调制(tiozh)信道模型K(t)ei(t)eo(t)n(t)第21页/共73页第二十二页,共73页。通常假设 ,即信道的作用(zuyng)相当于对输入信号乘一个系数。则输出信号改写为:式中 为信道输入端信号电压;为信道输出端的信号电压,为噪声电压。噪声是加在信号上的,无论有无信号,噪声是始终(shzhng)存在的。因此通常称为加性噪声或加性干扰。为了便于数学分析该模型(mxng)输出关系为:.调制信道的一般数学模型第22页/共73页第二十三页,共73页。调制信道对信号的干扰有两种;除加性干扰 外还有乘性干扰 ,分析信道对信号的影响,主要研究 和 的特性。根据(gnj)的影响,可把调制信道
15、分为恒参信道 t缓变或不变和随(变)参信道 t快变。调制信道的模型分为两类,随参信道和恒参信道。4.3.2编码(bin m)信道模型 调制信道对信号的影响是乘性干扰 和加性干扰 使信号的波形发生失真。即发生模拟性的变化;编码信道的影响则不同。因为(yn wi)编码信道的输入和第23页/共73页第二十四页,共73页。输出信号是数字(shz)序列,故编码信道对信号的影响是使传输的数字(shz)序列发生变化,即序列中的数字(shz)发生错误。所以用错误概率来描述编码信道的特性。这种错误 概率用信道转移概率(条件概率)来描述编码信道的特性。如图4-14、4-15所示。图4-14为二进制无记忆编码信道。
16、其中,P(0/0)和P(1/1)为正确(zhngqu)转移概率,P(1/0)和P(0/1)为错误转移概率,概率论的原理可知 P(0/0)=1 P(1/0)P(1/1)=1 P(0/1)第24页/共73页第二十五页,共73页。0110P(0/0)P(1/1)P(1/0)P(0/1)P(0/0),P(1/1)正确(zhngqu)转移概率P(1/0),P(0/1)错误转移概率P(0/0)=1 P(1/0)P(1/1)=1 P(0/1)书上p73有四进制编码信道模型。同学(tng xu)们自己看看。4.4信道特性对信号(xnho)传输的影响 按调制信道,信道有恒参信道和随参信道。恒参信道实质上就是一个
17、非时变线性网络。则用线性分析方法得知信号通过恒参信道时受到的影响。恒参信道第25页/共73页第二十六页,共73页。的主要传输特性通常可以用振幅频率特性和相位频率特性来描述。无失真传输要求(yoqi)振幅特性与频率无关,即其振幅频率特性曲线是一条水平线;要求(yoqi)其相位特性是一条通过原点的直线,或者等效地要求(yoqi)其传输群时延与频率无关,等于常数。1.恒参信道:将恒参信道等效(dn xio)为一个非时变线性网络。H()ei(t)eo(t)H()=|H()|ej()|H()|幅频特性()相频特性群延迟(ynch)第26页/共73页第二十七页,共73页。|H()|()(1)理想(lxin
18、g)恒参信道的频域特性(它是衡量信号通过信道是否产生失真)|H()|=常数(chngsh)()=d(2)理想(lxing)恒参信道的时域特性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延时。第27页/共73页第二十八页,共73页。不同频率分量分别受到信道不同的衰减。对模拟通信影响较大,发生(fshng)频率失真。导致信号波形畸变,输出SNR下降。在传输数字信号时,波形畸变可引起相邻码元波形之间发生(fshng)部分重叠,造成码间串扰。可以用线性网络进行补偿。(3)实际(shj)信道的传输特性 实际的信道往往(wngwng)都不能满足这些要求。如图4-16电话情况。300300
19、0幅频畸变dBf(Hz)衰耗ms1.6 f(KHz)群延迟畸变相对群延迟第28页/共73页第二十九页,共73页。群迟延是对不同频率分量分别受到信道不同的时延,对数字通信影响较大,会引起严重的码间干扰(gnro),造成误码。信道的相位特性不理想将使信号产生相位失真。在模拟话音信道中,通话的影响不大,因为人耳对于声音波形的相位失真不敏感。但是,相位失真对于数字信号的传输则影响很大,造成码间串扰,使误码率增大。相位失真也是一种线性失真,所以也可以用一个线性网络进行(jnxng)补偿。除了以上两种重要(zhngyo)线性失真外还有非线性失真,如谐波失真、相位抖动等,这个就不讲了。第29页/共73页第三
20、十页,共73页。4-1题 一恒参信道的幅频特性和相频特性分别为:其中,和 都是常数。试确定信号s(t)通过该信道后的输出信号的时域表达式,并讨论之。判断信号在传输过程中是否(sh fu)失真,一般先根据已知条件求出系统的传输函数,继而求出幅频特性和相频特性,然后根据信号传输的无失真条件幅频特性不随变化,相频特性是的线性函数来判断输出信号是否(sh fu)有失真。解:传输函数(hnsh)可写为 冲激响应为 输出信号为:第30页/共73页第三十一页,共73页。2.随参信道特性(txng)及其对信号传输的影响 随参信道的特性比恒参信道要复杂得多,对信号的影响也要严重得多,其根本原因在于它包含一个复杂
21、的传输(chun sh)媒质。随参信道包括短波电离层反射(fnsh),超短波电离层散射,绕射信道等。随参信道的传输特性主要依赖于其传输媒质,K(t)t快变化(时变),特性复杂,对信号的影响也严重得多。随参信道的传输媒质具有3个特点:讨论:该恒参信道满足无失真条件,所以条件信号在传输过程中无失真,但其幅度发生了变化,是原来的k0倍,同时传输以后有一大小为td的迟延。第31页/共73页第三十二页,共73页。设发射信号为Acos0t,经过(jnggu)多条路径传播后的接收信号为R(t)表示为:信号的传输衰减(shui jin)随时间而变;信号的传输(chun sh)时延随时间而变;多径传播(影响为多
22、径效应)。多径传播的接收信号是各路径信号的合成。第32页/共73页第三十三页,共73页。经大量观察表明,随时间的变化与发射载频的周期相比,通常要缓慢的多,即 可以认为是缓慢变化的随机过程。(4.4-1)式可改写(gixi)成(用三角公式)第33页/共73页第三十四页,共73页。(4.4-2)式变成式中,V(t)是接收信号(xnho)R(t)的包络,其一维分布为瑞利分布;4.4-64.4-7第34页/共73页第三十五页,共73页。多径传播不仅(bjn)会造成上述的衰落及频率弥散,同时还可能发生频率选择性衰落。设多径传播的路径只有两条,且到达接收点的两路信号具有相同的强度和一个相对时延差。那么发射
23、信号为f(t),则到达接收点的两条路径信号可分别表示成Af(t-0)及Af(t-0-)。这里0是固定的时延,是两条路径信号的相对时延差。A为某一确定值。第35页/共73页第三十六页,共73页。AA迟延(chyn)0迟延(chyn)0+于是,当两径传播时,模型(mxng)的传输特性H()为:设f(t)的频谱密度函数为F(),即有 则第36页/共73页第三十七页,共73页。由此可见,所求的传输特性常数因子 外,是由一个模值为1,固定时延为 的网络与另一个特性为 的网络级联所组成。而后(r hu)一个网络的模特性(幅度-频率特性)和信号频率关系的模为多径的模特性依赖于 。对于不同的频率两径传播的结果
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