第三章信道-精品课程平台-兰州理工大学..ppt
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1、第三章第三章信信道道n3.1引言引言n3.2信道定义及信道数学模型信道定义及信道数学模型n3.3恒参信道特性及其对信号传输的影响恒参信道特性及其对信号传输的影响n3.4随参信道特性及其对信号传输的影响随参信道特性及其对信号传输的影响n3.5随参信道特性的改善随参信道特性的改善-分集接收分集接收n3.6信道的加性噪声信道的加性噪声n3.7信道容量的概念信道容量的概念13.1引引言言 广义信道按包含的功能,可划分为广义信道按包含的功能,可划分为调制信道调制信道调制信道调制信道与与编码信道编码信道编码信道编码信道。信道信道(信号通道)(信号通道)狭义信道:信号的传输媒质狭义信道:信号的传输媒质广义信
2、道:媒质及有关变换装置广义信道:媒质及有关变换装置(发发送送、接接收收设设备备,天天线线、馈馈线线,调调制制解解调调器等)器等)有线信道有线信道无线信道无线信道2图图图图 31 31 调制信道和编码信道调制信道和编码信道调制信道和编码信道调制信道和编码信道广义信道定义原因:广义信道定义原因:广义信道定义原因:广义信道定义原因:只关心变换的最终结果,而无需关心详只关心变换的最终结果,而无需关心详细的物理过程。细的物理过程。n n调调调调制制制制信信信信道道道道:指指图图中中调调制制器器输输出出端端到到解解调调器器输输入入端端的的部部分分,又称模拟信道。研究调制和解调时,常用调制信道。又称模拟信道
3、。研究调制和解调时,常用调制信道。n n编编编编码码码码信信信信道道道道:指指图图中中编编码码器器输输出出端端到到译译码码器器输输入入端端的的部部分分,有时又称数字信道有时又称数字信道/离散信道。离散信道。33.2信信道道数数学学模模型型 调制信道模型调制信道模型n调制信道具有如下调制信道具有如下共性:共性:共性:共性:1 1)输入端与输出端是一一对应的;)输入端与输出端是一一对应的;2 2)绝大多数的信道都是线性的,即满足叠加定理;绝大多数的信道都是线性的,即满足叠加定理;3 3)信号通过信道具有一定的延迟时间,而且还会)信号通过信道具有一定的延迟时间,而且还会受到受到(固定或时变的固定或时
4、变的)损耗;损耗;4 4)即使没有信号输入,在信道输出端仍有一定的功即使没有信号输入,在信道输出端仍有一定的功率输出。率输出。噪声噪声噪声噪声4n 因此,可用一个因此,可用一个因此,可用一个因此,可用一个二对端二对端二对端二对端(或多对端或多对端或多对端或多对端)时变线性网络来时变线性网络来时变线性网络来时变线性网络来表示调制信道,如图。表示调制信道,如图。表示调制信道,如图。表示调制信道,如图。其中,其中,n(t)为为独立存在的独立存在的加性噪声(或加性干扰)加性噪声(或加性干扰)加性噪声(或加性干扰)加性噪声(或加性干扰);f.表示信道传输特性,简称信道特性。如果信道对输入信号作非线性处理
5、,则信道输出有非线性失真,这种失真只有当输入信号存在时才有。与加性噪声相对应,称这种失真为乘性噪声。图3-2 调制信道模型 则则二对端数学模型可以写为二对端数学模型可以写为则二对端的数学模型可以写为5根据根据乘性干扰乘性干扰k(t),可以把信道粗略分为两大可以把信道粗略分为两大类:类:恒恒参参信信道道:指指k(t)可可看看成成不不随随时时间间变变化化或或相相对对于于信信道道上上传传输输信信号号的的变变化化较较为为缓缓慢慢的的调调制制信信道道(常常可可等效为一个等效为一个线性时不变线性时不变网络来分析)。网络来分析)。随参信道:随参信道:是非恒参信道的统称,或者说,是非恒参信道的统称,或者说,k
6、(t)是随是随机变化的调制信道。机变化的调制信道。6编码信道模型编码信道模型n n 当编码信道把编码器输出的数字信号传输到解码器的当编码信道把编码器输出的数字信号传输到解码器的当编码信道把编码器输出的数字信号传输到解码器的当编码信道把编码器输出的数字信号传输到解码器的输入端时,输入端时,输入端时,输入端时,由于噪声的存在以及信道带宽的有限由于噪声的存在以及信道带宽的有限由于噪声的存在以及信道带宽的有限由于噪声的存在以及信道带宽的有限,在传,在传,在传,在传输过程中不可避免会出现差错。则编码信道模型可用输过程中不可避免会出现差错。则编码信道模型可用输过程中不可避免会出现差错。则编码信道模型可用输
7、过程中不可避免会出现差错。则编码信道模型可用数数数数字的转移概率字的转移概率字的转移概率字的转移概率来描述。来描述。来描述。来描述。n n 数字的转移概率数字的转移概率数字的转移概率数字的转移概率表示信道输入端数字信号序列到输出表示信道输入端数字信号序列到输出表示信道输入端数字信号序列到输出表示信道输入端数字信号序列到输出端发生的转移程度。端发生的转移程度。端发生的转移程度。端发生的转移程度。编码信道对信号传输的影响是将一种数字序列变编码信道对信号传输的影响是将一种数字序列变编码信道对信号传输的影响是将一种数字序列变编码信道对信号传输的影响是将一种数字序列变成另一种数字序列。成另一种数字序列。
8、成另一种数字序列。成另一种数字序列。7n最常见的无记忆的二进制数字传输系统的最常见的无记忆的二进制数字传输系统的最常见的无记忆的二进制数字传输系统的最常见的无记忆的二进制数字传输系统的一种简单的编码信道模型如图一种简单的编码信道模型如图一种简单的编码信道模型如图一种简单的编码信道模型如图3-33-33-33-3所示。所示。所示。所示。(所谓信道无记忆是指:某一码元的差错与其前后(所谓信道无记忆是指:某一码元的差错与其前后(所谓信道无记忆是指:某一码元的差错与其前后(所谓信道无记忆是指:某一码元的差错与其前后码元是否发生差错无关。常见的编码信道一般为无记码元是否发生差错无关。常见的编码信道一般为
9、无记码元是否发生差错无关。常见的编码信道一般为无记码元是否发生差错无关。常见的编码信道一般为无记忆编码信道。忆编码信道。忆编码信道。忆编码信道。)1001P(0/0)P(1/0)P(0/1)P(1/1)图图3-3 二进制编码信道模型二进制编码信道模型xy8 在在此此模模型型中中,假假设设解解调调器器每每个个输输出出码码元元的的差差错错发发生生是是相相互互独独立立的的,P(0/0)、P(0/1)、P(1/1)、P(1/0)称称为为信信信信道道道道转转转转移移移移概概概概率率率率。其其中中P(0/0)与与P(1/1)是是正正确确转转移移的的概概率率,而而P(0/1)与与 P(1/0)是是错误转移概
10、率。错误转移概率。需需要要注注意意:转转转转移移移移概概概概率率率率完完完完全全全全由由由由编编编编码码码码信信信信道道道道特特特特性性性性决决决决定定定定。一一个个特特定的编码信道,有确定的转移概率。定的编码信道,有确定的转移概率。9恒参信道及其特性恒参信道及其特性4.4恒参信道特性及其对信号传输的影响恒参信道特性及其对信号传输的影响 恒参信道的信道特性不随时间变化或变化很缓慢。信道特性主要由传输媒质所决定,如果传输媒质是基本不随时间变化的,所构成的广义信道通常属于恒参信道;如果传输媒质随时间随机快变化,则构成的广义信道通常属于随参信道。有线电信道(对称电缆、同轴电缆、架空明线)、中长波地波
11、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质构成的广义信道都属于恒参信道。10图 3 4 对称电缆结构图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。两种类型:非屏蔽(UTP)和屏蔽(STP)电缆的传输损耗比较大,但其传输特性比较稳定,并且价格便宜、安装容易。主要用于市话中继线路和用户线路,在许多局域网如以太网、令牌网中也采用高等级的UTP电缆进行连接。对称电缆对称电缆11 同轴电缆与对称电缆结构不同,单根同轴电缆的结构图如图 3-5(a)所示。同轴电缆由同轴的两个导体构成,外导体是一个圆柱形的导体,内导体是金属线,它们之间填充着介质。实际
12、应用中同轴电缆的外导体是接地的,对外界干扰具有较好的屏蔽作用,所以同轴电缆抗电磁干扰性能较好。在有线电视网络中大量采用这种结构的同轴电缆。为了增大容量,也可以将几根同轴电缆封装在一个大的保护套内,构成多芯同轴电缆,另外还可以装入一些二芯绞线对或四芯线组,作为传输控制信号用。同轴电缆12图 3-5同轴电缆结构图13 表表 3 1 几种有线电缆的特性几种有线电缆的特性 线路类型 频率范围/MHz 信号衰减 电磁干扰 UTP电缆 1100高一般STP电缆 1150 高 小 同轴电缆 11000 低 小 14图 3-6微波中继信道的构成 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
13、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.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。微波中继信道15 卫星中继信道是利用人造卫星作为中继站构成的通信信道,卫星中继信道与微波中继信道都是利用微波信号在自由空间直线传播的特点。微波中继信道是由地面建立的端站和中继站组成。而卫星中继信道是以卫星转发器作为中继站与接收、发送地球站之间构成。若卫星运行轨道在赤道平面,离地面高度为35780km时,绕地球运行一周的时间恰为24小时,与地球自转同步
14、,这种卫星称为静止卫星。不在静止轨道运行的卫星称为移动卫星。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。卫星中继信道16图 3-7 卫星中继信道示意图 17恒参信道对信号传输的影响是确定的或者是变恒参信道对信号传输的影响是确定的或者是变化极其缓慢的。因此,其传输特性可以等效为一化极其缓慢的。因此,其传输特性可以等效为一个线性时不变网络。个
15、线性时不变网络。只要知道网络的传输特性,只要知道网络的传输特性,就可以采用信号分析方法,分析信号及其网络特就可以采用信号分析方法,分析信号及其网络特性。性。线性网络的传输特性可以用幅度频率特性和相线性网络的传输特性可以用幅度频率特性和相位频率特性来表征。位频率特性来表征。现在我们首先讨论理想情况现在我们首先讨论理想情况下的恒参信道特性。下的恒参信道特性。18 理想恒参信道的冲激响应为理想恒参信道的冲激响应为理想恒参信道的冲激响应为理想恒参信道的冲激响应为 h(t)=K0(t-td)若输入信号为若输入信号为ei(t),则则理想恒参信道的输出为理想恒参信道的输出为理想恒参信道的输出为理想恒参信道的
16、输出为 so(t)=K0 si(t-td)由此可见,由此可见,理想恒参信道对信号传输的影响是理想恒参信道对信号传输的影响是理想恒参信道对信号传输的影响是理想恒参信道对信号传输的影响是:(1)对信号在幅度上产生固定的衰减;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迟延。对信号在时间上产生固定的迟延。这种情况也称信号是这种情况也称信号是这种情况也称信号是这种情况也称信号是无失真传输。无失真传输。1.理想恒参信道特性理想恒参信道特性19理想信道的幅频特性、理想信道的幅频特性、相频特性和群迟延相频特性和群迟延频率特性频率特性OK0|H(w w)|w wOj j(w w)w ww w
17、tdOtdt t w w w wa幅频特性幅频特性b相频特性相频特性c群迟延群迟延特性特性理想恒参信道理想恒参信道理想恒参信道理想恒参信道在整个信号频带范围之内:在整个信号频带范围之内:幅频特性幅频特性幅频特性幅频特性和和群迟延群迟延群迟延群迟延-频率特性频率特性频率特性频率特性为为常数常数常数常数;相频特性为相频特性为相频特性为相频特性为 的线性函数的线性函数的线性函数的线性函数。只对只对si(t)的不同频的不同频率成份进行相同的率成份进行相同的幅度衰减和时延。幅度衰减和时延。20 实际实际实际实际中,传输特性可能偏离理想信道特性,产生失真:中,传输特性可能偏离理想信道特性,产生失真:如如果
18、果信信道道的的幅幅度度-频频率率特特性性在在信信号号频频带带范范围围之之内内不不是是常常数,则会使信号产生数,则会使信号产生幅度幅度幅度幅度-频率失真频率失真频率失真频率失真;如如果果信信道道的的相相位位-频频率率特特性性在在信信号号频频带带范范围围之之内内不不是是的的线性函数,线性函数,则会使信号产生则会使信号产生相位相位相位相位-频率失真频率失真频率失真频率失真。212.2.幅度幅度频率畸变频率畸变 n产生原因产生原因产生原因产生原因 :由有线电话信道中可能存在的由有线电话信道中可能存在的各种滤波器、混合各种滤波器、混合各种滤波器、混合各种滤波器、混合线圈、串联电容、分路电感等造成线圈、串
19、联电容、分路电感等造成线圈、串联电容、分路电感等造成线圈、串联电容、分路电感等造成信道的幅度频率信道的幅度频率特性不理想所引起的,又称为特性不理想所引起的,又称为频率失真频率失真频率失真频率失真。一一般般典典型型音音频频电电话话信信道道可可用用图图3-8所所示示的的 幅幅度度频频率率特特性性曲曲线线近近似表示。似表示。频率频率(Hz)0 400 1100 2900衰衰耗耗(dB)图图3-8 典型音频电话信道的相对衰耗典型音频电话信道的相对衰耗22n 产生的影响产生的影响 :对于模拟信号:造成波形失真对于模拟信号:造成波形失真对于数字信号:造成码间串扰对于数字信号:造成码间串扰引起相邻码元波形在
20、时间上的相互重叠引起相邻码元波形在时间上的相互重叠n 克服措施克服措施 :改善信道中的滤波性能,使幅频特性在信道有效改善信道中的滤波性能,使幅频特性在信道有效传输带宽内平坦;传输带宽内平坦;增加线性补偿网络,使整个系统衰耗特性曲线变增加线性补偿网络,使整个系统衰耗特性曲线变得得平坦;平坦;均衡器均衡器均衡器均衡器233.相位频率畸变 n产生原因产生原因产生原因产生原因 :来源于来源于来源于来源于信道中的各种滤波器及可能有的加感线信道中的各种滤波器及可能有的加感线圈,尤其是在信道频带的边缘畸变更为严重。圈,尤其是在信道频带的边缘畸变更为严重。相位相位相位相位-频率畸变频率畸变频率畸变频率畸变是指
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