通信原理第四章精品文稿.ppt
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1、通信原理第四章第1页,本讲稿共35页一、信道及其数学模型(1)狭义信道:信号的传输媒质1、有线信道:包括明线、对称电缆、同轴电缆及光缆等2、无线信道:地波传播、短波电离层反射、超短波或微波视距中继、人造卫星中继以及各种散射信道等广义信道:除包括传输媒质外,还可以包括有关的变换装置(如发送设备、接收设备、馈线与天线、调制器、解调器等等)。1、调制信道:如图4-13所示,调制器输出端到解调器输入端的部分。用于研究调制和解调2、编码信道:如图4-14,4-15,编码器输出端到译码器输入端的部分。用于研究信道编译码第2页,本讲稿共35页波段划分及各波段传播特点极长波100000m极低频ELF3KHz以
2、下超长波100000-10000m甚低频VLF3-30KHz长波10000-1000m低频LF30-300KHz近距离300km内:地表面波远距离2000km:主要天波中波1000-100m中频MF300-3000KHz白天被电离层吸收,地表面波晚上,天波参加,距离远短波100-10m高频HF3-30MHz天波,地面吸收强,但海面较好超短波10-1m(米波)甚高频VHF30-300MHz空间波分米波100-10cm特高频UHF300-3000MHz直视传播(微波)厘米波10-1cm超高频SHF3-30GHz直视传播(微波)毫米波10-1mm极高频EHF30-300GHz直视传播(微波)亚毫米1
3、-0.75mm超极高频300-400GHz直视传播(微波)第3页,本讲稿共35页l信号通过信道时,一般受到两种类型的干扰或损害:信道对信号的确定性的干扰产生原因:信道的幅度和相位传输特性不理想。如色散、频率偏移、信道非线性等。解决方法:原则上可通过均衡方法解决。信道对信号的随机性的干扰产生原因:各种加性和乘性噪声。如热噪声、脉冲噪声和短波及散射信道中的随机衰落现象等。解决方法:通过选择合理的信号形式、最佳接收方法和适当的误差控制等加以限制。一、信道及其数学模型(2)第4页,本讲稿共35页l调制信道模型:信道l特点:1、有一对(或多对)输入端和一对(或多对)输出端。2、绝大多数的信道都是线性的,
4、即满足叠加原理。3、具有一定的迟延时间和固定的或时变的损耗。4、即使没有信号输入,在信道的输出端仍有一定的功率稳出(噪声)。其输出与输入的关系可以写成:ei(t):输入的已调信号、eo(t):信道总输出波形、n(t):加性噪声(或称加性干扰)、设n(t)与ei(t)相互独立。一、信道及其数学模型(3)第5页,本讲稿共35页l假定:l信道对信号的影响:1、乘性干扰k(t),2、加性干扰n(t)。lk(t)及n(t)不同,信道的特性不同:1、恒(定)参(量)信道,即k(t)可看成不随时间变化或基本不变化2、随(机)参(量)信道,它是非恒参信道的统称,k(t)随机快变化。成立,则有一、信道及其数学模
5、型(4)第6页,本讲稿共35页l编码信道模型:包含调制信道,故它要受调制信道的影响。1、无记忆编码信道:一码元的差错与其前后码元是否发生差错无关 2、有记忆编码信道:一码元的差错与其前后码元是否发生差错有关 如常用到的二进制无记忆编码信道模型:P(0/0)0P(1/1)011P(X/Y)称为信道转移概率 P(0/0)=1-P(1/0)、P(1/1)=1-P(0/1)Pe=P(0)P(1/0)+P(1)P(0/1)一、信道及其数学模型(5)第7页,本讲稿共35页二、恒参信道(1)l其其k(t)k(t)可看成不随时间变化或基本不变化。可看成不随时间变化或基本不变化。如:1、有线:架空明线、电缆、光
6、导纤维等。2、无线:中长波地波传播、超短波及微波视距传播,人造卫星中继、光波视距传播等传输媒质构成的信道。l 几种有线信道:1、明线:与电缆相比,传输损耗低。但易受气候和天气的影响,并且对外界噪声干扰较敏感,频带窄。2、对称电缆:传输损耗比明线大得多,但其传输特性比较稳定,3、同轴电缆:传输特性稳定、频带宽、损耗大4、光纤信道:损耗低、频带宽、线径细、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干扰等优点。第8页,本讲稿共35页l光纤信道 组成:光源、光纤线路及光调制器/光电探测器。l中继器。有两种类型:1、直接中继器:直接将光信号放大以补偿光纤的传输损耗。2、间接(再生)中继器:
7、将光信号先解调为电信号,经放大或再生处理后,再调制到光载波上,利用光纤继续传输。二、恒参信道(2)第9页,本讲稿共35页l色散: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。多模光纤的色散有三种:1、材料色散:由材料的折射指数随频率而变化引起的色散。2、模式色散:在多模光纤中,由于一个信号同时激发不同的模式,即使是同一频率,各模式的群速也是不同的。这样引起的色散称为模式色散。3、波导色散:对同一模式,不同的频谱分量有不同的群速,由此引起的色散。l光纤色散将会使信号产生畸变,它限制着通信容量和信号传输距离的增加。二、恒参信道(2)第10页,本讲稿共35页l无线电视距中继指工作频率在
8、超短波和微波波段,电磁波基本上沿视线传播,当微波天线高度在50m左右,直视通信距离约为50km。l依靠中继方式延伸通信距离,它主要用于长途干线、移动通信网及某些数据收集。l无线电中继信道的构成如图4-4所示。它由终端站、中继站及各站间的电波传播路径l中继方式:直接中继、间接(再生)中继l传输容量大、发射功率小、通信稳定可靠,以及和同轴电缆相比,可以节省有色金属等优点,被广泛用来传输多路电话及电视。二、恒参信道(3)第11页,本讲稿共35页l卫星中继信道:卫星中继信道:特殊形式的微波接力通信由通信卫星、地球站、上行线路及下行线路构成。1、无源卫星:只能反射无线电信号,现已被淘汰。2、有源卫星:可
9、以转发无线电信号,是现在的主要发展对象l低地球轨道LEO(Low Earth Orbit):距地面500-5000km,卫星运行周期在24h;链路,如果轨道高度太低,这样,卫星寿命受影响,。l中地球轨道MEO:距地面5000-20000km,运行周期4-12h;l静止轨道GEO(Geostationary),距地面为35786km,卫星运行周期为24h。也叫同步通信卫星。同步通信卫星。如图4-5所示l卫星轨道越低:传输损耗小、时延小,受大气阻力影响大,会消耗更多燃料,器件腐蚀也较严重,寿命越短。卫星轨道越高,对地面覆盖区域则愈大,所需卫星数越少,但传输损耗亦大、时延大。l特点:传输距离远、覆盖
10、地域广、信道特性稳定可靠、传输容量大。二、恒参信道(4)第12页,本讲稿共35页l恒参信道可用一个非时变的线性网络来等效。用幅度-频率特性及相位-频率特性来表征。于是网络的传递函数及H()可表示为:为网络的幅度-频率特性(简称幅频特性);为相位-频率特性(简称相频特性)l理想信道的条件(即信号通过网络无畸变条件)为:则理想信道的输出信号O(t)及其频谱分别为:可见,信号通过理想恒参信道时其波形不失真,只是幅度上变为原来可见,信号通过理想恒参信道时其波形不失真,只是幅度上变为原来的的K0,时间上延迟了时间上延迟了二、恒参信道(5)第13页,本讲稿共35页二、恒参信道(6):畸变 l幅度-频率畸变
11、:是种线性畸变如何减小幅度-频率畸变:1、滤波:2、均衡:加线性补偿网络,使衰耗特性曲线变得平坦。通常采群迟延-频率特性来衡量,即相位-频率特性对频率的导数。若相位-频率特性用()来表示,则群迟延-频率特性()为:()=()/d采取均衡措施也可得到补偿。l相位-频率畸变:是种线性畸变第14页,本讲稿共35页l非线性畸变:非线性畸变:主要由信道中元器件的振幅特性非线性引起的,它造成谐波失真及若干寄生频率等;l频率偏移:频率偏移:通常是由于载波电话(单边带)信道中接收端解调载频与发送端调制载频之间有偏差造成的;l相位抖动:相位抖动:也是由于调制和解调载频不稳定性造成的,这种抖动的结果相当于发送信号
12、附加上一个小指数的调频。二、恒参信道(7):畸变 第15页,本讲稿共35页 三、随(变)参信道(1)l变参信道的参数k(t)随时间而变化,特性复杂。如短波电离层反射、超短波流星余迹散射、超短波及微波对流层散射、超短波电离层散射以及超短波超视距绕射调制信道 l短波、超短波、微波l传播路径:1、地波传播:沿地表面传播。距离近,限于几十千米范围。2、对流层散射:离地面10-12km以下的大气层。在对流层中,由于大气湍流运动等原因产生了不均匀性,引起电波散射。3、天波传播:由电离层反射传播。第16页,本讲稿共35页天波传播:由电离层反射传播。距离远(多次反射可传几千,乃至上万千米)。在天波和地波作用距
13、离之间的(几十至一百多公里)区域内,短波信号很弱,称为寂静区。电离层:离地面高60-600km的大气层。由分子、原于、离子及自由电子组成的。形成的主要原因是太阳辐射的紫外线和x射线。电离层可分为D、E、F1、F2等四层,电子密度依此增加。1、D层:离地面高度60一90km,夜间消失。D层不足以反射短波,但都给穿透D层的电波以较大约吸收损耗。所以又称为吸收层。随着频率的降低,吸收损耗加大。工作频率低于某一“最低可用频率”时,过大的吸收损耗将使通信中断。2、E层:高度l 00一120km。与D层一样,在太阳照射下形成,对短波起反射作用。但夜间E层近于消失,失去对短波的反射。3、F层:对短波有良好的
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