信道与噪声精选课件.ppt
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1、信 道 与 噪 声 关于信道与噪声第一页,本课件共有91页28.02.2023通信原理信 道 与 噪 声 2.1.1 信道的定义信道的定义 信道,通俗地说,是指以传输媒介(质)为基础的信号通路。具体地说,信道是指由有线或无线电线路提供的信号通路;抽象地说,信道是指定的一段频带,它让信号通过,同时又给信号以限制和损害。信道的作用是传输信号。2.1 信道的定义、分类与模型信道的定义、分类与模型 第二页,本课件共有91页28.02.2023通信原理信 道 与 噪 声 2.1.2 信道的分类信道的分类 由信道的定义可看出,信道可大体分成两类:狭义信道和广义信道。第三页,本课件共有91页28.02.20
2、23通信原理信 道 与 噪 声 狭义信道通常按具体媒介的不同类型可分为有线信道和无线信道。所谓有线信道是指传输媒介为明线、对称电缆、同轴电缆、光缆及波导等一类能够看得见的媒介。无线信道的传输媒质比较多,它包括短波电离层、对流层散射等。可以这样认为,凡不属有线信道的媒质均为无线信道的媒质。第四页,本课件共有91页28.02.2023通信原理信 道 与 噪 声 广义信道通常也可分成两种,调制信道和编码信道。调制信道是从研究调制与解调的基本问题出发而构成的,它的范围是从调制器输出端到解调器输入端 调制信道常常用在模拟通信中。第五页,本课件共有91页28.02.2023通信原理信 道 与 噪 声 图
3、2-1 调制信道与编码信道 第六页,本课件共有91页28.02.2023通信原理信 道 与 噪 声 实际上信道均是变参信道。如短波经空间电离层传播,电离层早晚变化,但是随时间变化很慢,而无线电波传播很快,可近似认为是恒参信道。信道有多径效应,有衰落现象。第七页,本课件共有91页28.02.2023通信原理信 道 与 噪 声 2.1.3 信道的模型信道的模型 1.调制信道调制信道 通过对调制信道进行大量的考察之后,可发现它有如下主要特性:(1)有一对(或多对)输入端,则必然有一对(或多对)输出端;(2)绝大部分信道是线性的,即满足叠加原理;(3)信号通过信道需要一定的迟延时间;(4)信道对信号有
4、损耗(固定损耗或时变损耗);(5)即使没有信号输入,在信道的输出端仍可能有一定的功率输出(噪声)。第八页,本课件共有91页28.02.2023通信原理信 道 与 噪 声 图 2-2 调制信道模型 第九页,本课件共有91页28.02.2023通信原理信 道 与 噪 声 对于二对端的信道模型来说,它的输入和输出之间的关系式可表示成 式中,ei(t)输入的已调信号;eo(t)信道输出波形;n(t)信道噪声(或称信道干扰);fei(t)表示信道对信号影响(变换)的某种函数关系第十页,本课件共有91页28.02.2023通信原理信 道 与 噪 声 由于fei(t)形式是个高度概括的结果,为了进一步理解信
5、道对信号的影响,我们把fei(t)设想成为形式k(t)ei(t)。我们期望的信道(理想信道)应是k(t)=常数,n(t)=0,即 第十一页,本课件共有91页28.02.2023通信原理信 道 与 噪 声 若乘性因子K(t)不随时间变化或基本不随时间变化,则是恒参信道。若乘性因子K(t)是随机快变化的,则是随参信道。信道上有加性噪声,如高斯白噪声。一般情况下,人们认为有线信道绝大部分为恒参信道,而无线信道多为变参信道。第十二页,本课件共有91页28.02.2023通信原理信 道 与 噪 声 2.编码信道编码信道 第十三页,本课件共有91页28.02.2023通信原理信 道 与 噪 声 在这个模型
6、里,把P(0/0)、P(1/0)、P(0/1)、P(1/1)称为信道转移概率,具体地把P(0/0)和P(1/1)称为正确转移概率,而把P(1/0)和P(0/1)称为错误转移概率。根据概率性质可知 第十四页,本课件共有91页28.02.2023通信原理信 道 与 噪 声 2.2 恒参信道及其对所传信号的影响恒参信道及其对所传信号的影响恒参信道等效一个非时变线性网络恒参信道等效一个非时变线性网络信道可用传函表示信道可用传函表示1、理想信道、理想信道第十五页,本课件共有91页28.02.2023通信原理信 道 与 噪 声 2、非理想信道 即幅频特性不是常数,相频特性为非线性。原理上,只要得到信道网络
7、的传输特性,则利用信号通过线性系统的分析方法,可计算出调制信号通过恒参信道后的变化规律。第十六页,本课件共有91页28.02.2023通信原理信 道 与 噪 声 第十七页,本课件共有91页28.02.2023通信原理信 道 与 噪 声 第十八页,本课件共有91页28.02.2023通信原理信 道 与 噪 声 图 2-4 典型音频电话信道的相对衰耗 2.2.1 幅度幅度频率畸变频率畸变 第十九页,本课件共有91页28.02.2023通信原理信 道 与 噪 声 2.2.2 相位相位频率畸变频率畸变(群迟延畸变群迟延畸变)所谓相位频率畸变,是指信道的相位频率特性偏离线性关系所引起的畸变。电话信道的相
8、位频率畸变主要来源于信道中的各种滤波器及可能有的加感线圈,尤其在信道频带的边缘,相频畸变就更严重。相频畸变对模拟话音通道影响并不显著,这是因为人耳对相频畸变不太灵敏;但对数字信号传输却不然,尤其当传输速率比较高时,相频畸变将会引起严重的码间串扰,给通信带来很大损害。第二十页,本课件共有91页28.02.2023通信原理信 道 与 噪 声 信道的相位频率特性还经常采用群迟延频率特性来衡量。所谓群迟延频率特性,它被定义为相位频率特性的导数,即若相位频率特性用()表示,则群迟延频率特性(通常称为群迟延畸变或群迟延)()为 第二十一页,本课件共有91页28.02.2023通信原理信 道 与 噪 声 图
9、 2-5 理想的群迟延特性 第二十二页,本课件共有91页28.02.2023通信原理信 道 与 噪 声 图 2-6 典型电话信道的群迟延特性 第二十三页,本课件共有91页28.02.2023通信原理信 道 与 噪 声 图 2-7 相移失真前后的波形比较 第二十四页,本课件共有91页28.02.2023通信原理信 道 与 噪 声 2.2.3 减小畸变的措施减小畸变的措施 恒参信道通常用它的幅度频率特性及相位频率特性来表述。而这两个特性的不理想将是损害信号传输的重要因素。此外,也还存在其它一些因素使信道的输出与输入产生差异(亦可称为畸变),例如非线性畸变、频率偏移及相位抖动等。以上的非线性畸变一旦
10、产生,一般均难以排除。这就需要在进行系统设计时从技术上加以重视。采用均衡的措施改善。第二十五页,本课件共有91页28.02.2023通信原理信 道 与 噪 声 恒参信道举例恒参信道是指由架空明线,电缆,中长波地波传播,超短波及微波视距传播,人造卫星中继,光导纤维以及光波视距传播等传输媒介构成的信道。三种有线电信道:明线平行而相互绝缘的架空裸线线路。与电缆相比,传输损耗低,但对外界噪声敏感。目前已被电缆代替。对称电缆在同一保护套内有许多对相互绝缘的双导线的传输媒质。传输损耗比明线大得多,但传输特性比较稳定。同轴电缆由同轴的两个导体构成。有小同轴电缆(外导体内径4.4mm,内导体外径1.2mm)、
11、中同轴电缆(外导体内径9.5mm,内导体外径2.6mm)。特性阻抗近似为75欧。第二十六页,本课件共有91页28.02.2023通信原理信 道 与 噪 声 第二十七页,本课件共有91页28.02.2023通信原理信 道 与 噪 声 第二十八页,本课件共有91页28.02.2023通信原理信 道 与 噪 声 三种有线电信道性能线路类型通话路数频率范围(KHz)增音段长度(Km)架空明线架空明线对称电缆对称电缆小同轴电缆小同轴电缆中同轴电缆中同轴电缆中同轴电缆1+31+3+12246030096018002700108000.3270.3150121081225260130060410030090
12、003001200030060000300801203512188464.51.5第二十九页,本课件共有91页28.02.2023通信原理信 道 与 噪 声 光纤信道:以光纤为传输媒质、光波为载波的光纤信道,可提供极大的传输容量。光纤具有损耗低、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特点。目前,高纯度的石英玻璃光纤,在长波段(即波长1.35m与1.5m附近),其损耗可低至0.2dB/km以下)。单模光纤(光纤中只能传输一种光波的模式)中不存在模式色散(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现象);多模光纤中,非均匀光纤色散比均匀光纤小得多,这
13、是因为非均匀光纤采用了合理的折射指数分布,均衡了模式色散的缘故。第三十页,本课件共有91页28.02.2023通信原理信 道 与 噪 声 无线电视距中继指工作频率在超短波和微波波段时,电磁波基本上沿视线传播,通信距离依靠中继反复是延伸的无线电线路。第三十一页,本课件共有91页28.02.2023通信原理信 道 与 噪 声 无线电视距中继相邻中继距离一般为4050公里。主要用于长途干线、移动通信网及某些数据收集(如水文、气象数据的测报)系统中。具有传输容量大、发射功率小、通信稳定可靠,和同轴电缆相比,可以节省有色金属等优点,被广泛用于传输多路电话及电视。第三十二页,本课件共有91页28.02.2
14、023通信原理信 道 与 噪 声 微波中继信道微波中继信道 微波频段的频率范围一般在几百兆赫至几十吉赫,其传输特点是在自由空间沿视距传输。由于受地形和天线高度的限制,两点间的传输距离一般为3050 km,当进行长距离通信时,需要在中间建立多个中继站,如图 3-10 所示。在微波中继通信系统中,为了提高频谱利用率和减小射频波道间或邻近路由的传输信道间的干扰,需要合理设计射频波道频率配置。在一条微波中继信道上可采用二频制或四频制频率配置方式,其原理如图 3-11 所示。第三十三页,本课件共有91页28.02.2023通信原理信 道 与 噪 声 微波中继信道的构成第三十四页,本课件共有91页28.0
15、2.2023通信原理信 道 与 噪 声 微波中继信道具有传输容量大、长途传输质量稳定、节约有色金属、投资少、维护方便等优点。因此,被广泛用来传输多路电话及电视等。第三十五页,本课件共有91页28.02.2023通信原理信 道 与 噪 声 卫星中继信道人造卫星中继信道可视为无线电中继信道的一种特殊形式。第三十六页,本课件共有91页28.02.2023通信原理信 道 与 噪 声 轨道在赤道平面上的卫星,当它离地面高度为35860Km时,绕地球一周的时间恰好为24小时,同步通信卫星使用同步通信卫星作为中继站,可以实现地球上18000Km范围内的多点联接。三颗可以覆盖全球(两极为盲区)。具有传输距离远
16、、覆盖地域广、传播稳定可靠、传输容量大等优点。广泛用于传输多路电话、电报、数据、电视。第三十七页,本课件共有91页28.02.2023通信原理信 道 与 噪 声 卫星中继信道示意图第三十八页,本课件共有91页28.02.2023通信原理信 道 与 噪 声 目前卫星中继信道主要工作频段有:L频段(1.5/1.6GHz)、C频 段(4/6GHz)、Ku频 段(12/14GHz)、Ka频段(20/30GHz)。卫星中继信道的主要特点是通信容量大、传输质量稳定、传输距离远、覆盖区域广等。另外,由于卫星轨道离地面较远信号衰减大,电波往返所需要的时间较长。对于静止卫星,由地球站至通信卫星,再回到地球站的一
17、次往返需要0.26s左右,传输话音信号时会感觉明显的延迟效应。目前卫星中继信道主要用来传输多路电话、电视和数据。第三十九页,本课件共有91页28.02.2023通信原理信 道 与 噪 声 2.3 变参信道及其对所传信号的影响变参信道及其对所传信号的影响 2.3.1 变参信道传输媒质的特点变参信道传输媒质的特点变参信道传输媒质通常具有以下特点:(1)对信号的衰耗随时间的变化而变化;(2)传输时延随时间也发生变化;(3)具有多径传播(多径效应)。第四十页,本课件共有91页28.02.2023通信原理信 道 与 噪 声 随参信道举例随参信道包括短波电离层反射,超短波流星余迹散射,超短波及微波对流层散
18、射,超短波电离层散射以及超短波超视距绕射等传输媒质所分别构成的调制信道。短波电离层反射信道短波是指波长为10010m(相应频率为330 MHz)的无线电波。它既可以沿地表面传播(地波传播),也可沿电离层反射传播(天波传播)。地波一般是近距离的,限于几十千米范围;天波借助于电离层的一次或多次反射可传输几千Km,甚至上万Km 的距离。电离层是离地面60600Km的大气层,由分子、原子、离子及自由电子组成,形成电离层的主要原因是太阳辐射的紫外线和 X射线。分为D(吸收层)、E(吸收层)、F1、F2(250300Km,反射层,一次反射的最大距离4000 Km,两次反射可达8000Km),D层和F1层在
19、夜晚几乎完全消失。从电离层观测站预报的电离层图上可得到临界频率和4000Km的最高可用频率,由这些数据便可推算出任意跳距的最高可用频率。在夜间,F2层的电子密度减小,若仍采用白天的工作频率,电波会穿透F2层;同时,夜间D层消失,E层吸收大大减小,也允许工作频率降低。第四十一页,本课件共有91页28.02.2023通信原理信 道 与 噪 声 电离层结构示意图第四十二页,本课件共有91页28.02.2023通信原理信 道 与 噪 声 在短波电离层反射信道中,多径传播的主要原因:1、电波经电离层的一次或多次反射;(时延最大,可达几毫秒;引起快衰落及多径时延失真)2、几个反射层高度不同;(细多径)3、
20、电离层不均匀性引起的漫射现象;(细多径)4、地球磁场引起的电磁波束分裂成寻常波与非寻常波。(细多径)多径形式示意图(a)一次反射和两次反射;(b)反射区高度不同;(c)寻常波与非寻常波;(d)漫射现象第四十三页,本课件共有91页28.02.2023通信原理信 道 与 噪 声 短波电离层反射信道主要应用于远距离传输。优点:1、要求的功率小,终端设备的成本低;2、传播距离远;3、受地形限制较小;4、有适当的传输频带宽度;5、不易受到人为破坏。缺点:1、传输可靠性差,电离层骚动、暴变等异常变化辉引起较长时间的通信中断,可靠性为0.9。2、需要经常更换工作频率(夜间工作频率降低),使用复杂。3、存在快
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