第4章信道与噪声课件.ppt
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1、任课老师任课老师 温洪明温洪明 普通高等教育普通高等教育普通高等教育普通高等教育“十五十五十五十五”国家级规划教国家级规划教国家级规划教国家级规划教材材材材国防工业出版社国防工业出版社 14.1 信道的定义、分类及模型4.2 恒参信道及其对信号传输的影响4.3 随参信道及其对信号传输的影响4.4 信道的加性噪声4.5 信道容量4.1 信道的定义、分类及模型信道的定义、分类及模型第第4章章 信道与噪声信道与噪声 2/18/20232一、信道的定义狭义信道:仅指信号的传输媒介。广义信道:除包含传输媒介外,还包括有关的变换装置。在讨论通信的一般原理时通常采用广义信道,为叙述方便,常把广义信道简称为信
2、道。2/18/20233二、信道的分类从定义可看出,信道大致分成两大类:狭义信道狭义信道和广广义信道义信道。狭义信道按具体媒介不同分为:有线信道有线信道:同轴电缆、明线、光缆等,传输效率较高;无线信道无线信道:短波、卫星中继等,传输效率较低,安全性较差。广义信道按包含的功能不同分为调制信道调制信道和编码信道编码信道。2/18/20234调制信道调制信道编码信道编码信道狭义为了便于研究,不管信道过程做了什么变换,也不管用什么传输媒质,我们只关心通过信道后的结果,即只关心输出信号与输入信号的关系。数学模型数学模型返回返回2/18/20235三、信道的数学模型研究复杂问题的一般流程:2/18/202
3、36调制信道的主要特性:有一对(或多对)的输入端和一对(或多对)的输出端;绝大多数是线性的;信号通过信道需要一定的迟延时间,且会受到一定的损耗(固定或时变的);即使没有信号输入,在信道的输出端仍有一定功率输出。1.调制信道模型因此,可用一个因此,可用一个二对端(或多对端)的时变线二对端(或多对端)的时变线性网络性网络来替代调制信道。来替代调制信道。2/18/20237时变线性网络ei(t)eo(t)时变线性网络ei1(t)eo1(t)ei2(t)eo2(t)ein(t)eom(t)2/18/20238对于二对端网络的信道模型可表示为:eo(t)=fei(t)+n()假定 fei(t)()()则
4、 eo(t)=()ei(t)+n()():加性噪声,独立于()():乘性干扰,依赖于网络的特性,是由于信道传输特性不理想造成的,它随着输入信号的消失而消失。2/18/20239 在研究信道时,根据k(t)的不同情况可把调制信道分成两大类:恒参信道恒参信道:(t)基本不随时间变化,即信道对信号的影响是固定的或变化极为缓慢的。随参信道随参信道(变参信道):(t)随时间随机快变化的信道。一般情况下,有线信道为恒参信道,无线信道为随参信道。2/18/202310.编码信道模型编码信道对信号的影响是一种数字序列的变换(即编码),可看成数字信道。编码信道模型可以用数字的转换概率来描述。二进制编码信道模型P
5、(0/0)P(1/0)P(0/1)P(1/1)11p(0/0),p(1/0),p(0/1),p(1/1)为信道转换概率,由编码信道的特性所决定。P(0/0)+P(1/0)=1 P(1/1)+P(0/1)=1图图2/18/202311n 4.1 信道的定义、分类及模型n 4.2 恒参信道及其对传输信号的影响恒参信道及其对传输信号的影响n 4.3 随参信道及其对传输信号的影响n 4.4 信道的加性噪声n 4.5 信道容量第第4章章 信道与噪声信道与噪声 2/18/202312一、恒参信道举例有线电信道光纤信道无线电视距中继卫星中继信道2/18/2023131.有线电信道有线电信道 架空明线 优点:
6、传输损耗低(与电缆相比)缺点:易受气候影响,通信质量不稳定,频带窄 传输信号类型:模拟信号 主要应用:电话系统(业务量较小的次要传输线路)2/18/202314 对称电缆 分类:三类线、五类线、六类线 优点:频带较明线宽,多线对采用双扭线,减少了线对间的串扰 缺点:容易受到外部高频电磁波干扰,且线路本身会产生一定噪声,误码率较高 传输信号类型:数字信号与模拟信号均可 主要应用:局域网、电话系统2/18/202315 同轴电缆 优点:具有良好的传输特性和屏蔽特性,带宽高 传输信号类型:数字信号与模拟信号均可 主要应用:有线电视系统、局域网 种类:基带同轴电缆(50欧,数字)、宽带同轴电缆(75欧
7、,模拟)2/18/2023162.光纤信道光纤信道 传输信号:光信号,用光脉冲的有无来代表二进制数字。传输原理:全反射。种类:多模:纤芯直径为50或62.5m,可以存在多条入射角不同的光线。单模:纤芯直径为810m(一个光波的波长),光线不出现反射,直接向前传输。2/18/202317 优点:频带宽;抗雷击和电磁干扰;保密性强;传输损耗小;重量轻。缺点:太细,精确连接两根光纤比较困难2/18/2023183.无线电视距中继 工作在超短波(30300M,米波)和微波(300M3G,分米波)波段。电磁波基本沿视线传播,通信距离依靠中继方式延伸。终端站中继中继终端站例如:移动通信网,电力例如:移动通
8、信网,电力230M专网专网2/18/2023194.卫星中继信道无线电中继信道的一种特殊形式。同步卫星,距地面35860公里缺点:传输时延大。缺点:传输时延大。2/18/202320低轨道卫星优点:距离近,所需发射功率小,传输时延比同步卫星小。缺点:卫星天线覆盖区域小,地面天线必须随时跟踪卫星。2/18/202321二、恒参信道对信号传输的影响信道的幅频特性不理想会引起幅频畸变(又称频率失真)。衰耗(dB)频率(Hz)原因:感性负载、容性负载如何引起畸变?如何引起畸变?1.幅频特性(H())2/18/202322白:基波绿:三次谐波红:信号(合成波)信号由基波和三次谐波组成,且幅度比为2:1传
9、输后基波比三次谐波衰减得多,比值为2:1从图中可看出信号不同频率分量的衰耗不同造成信号幅度畸变(即波形失真),若传输的是数字信号则会引起相邻码元在时间上相互重叠,即造成码间串扰。2/18/202323改善改善:加线性补偿网络,即“均衡均衡”=为常数,不会出现幅度畸变线性补偿网络 H2()H1()H()2/18/2023242.相位频率特性()相频特性不理想会引起相频畸变,主要原因是容性、感性负载。相频特性经常采用群迟延频率特性来衡量:它代表信号的不同频率成分的传输迟延。如何引起畸变?如何引起畸变?2/18/202325白:基波绿:三次谐波红:信号(合成波)信号由基波和三次谐波组成,且幅度比为2
10、:1传输后,由于迟延不同,基波相移,三次谐波相移2从图中可看出信号不同频率分量的传输迟延不同造成信号相频畸变,波形失真了,对于数字信号传输,它同样会引起严重的码间串扰。如何改善?如何改善?2/18/202326理想的相频及群迟延频率特性k信号不同频率成信号不同频率成分有相同的传输分有相同的传输迟延,因此不会迟延,因此不会畸变畸变线性线性2/18/202327+=为常数,不会出现相频畸变改善改善:加线性补偿网络,即“均衡均衡”线性补偿网络 H2()H1()H()()2()1()条件:1 1()+)+2 2()=C)=C2/18/202328结论:注意:以上两个条件需同时满足同时满足。幅频特性为常
11、数;相频特性为线性或群迟延为常数。恒参信道信号传输不失真的条件:2/18/202329其他因素:1、非线性失真:产生新的谐波、谐波失真(元件的不理想)2、频率的偏移:发送端与接收端用于调制与解调或者频率变换的振荡器的频率误差引起的。3、相位的抖动:由各振荡器的频率不稳定产生的。2/18/202330例例题题4-1设一恒参信道的幅频特性和相频特性分别为:其中,K0和td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。讨论:讨论:信道中的幅频为常数,相频为线性,满足无失真。2/18/202331n 4.1 信道的定义、分类及模型n 4.2 恒参信道及其对信号传输的影响n
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