通讯原理及电路-信道及噪声优秀PPT.ppt
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1、通信原理通信原理第三章第三章第三章第三章 信道与噪声信道与噪声信道与噪声信道与噪声 刘柏森刘柏森4/3/20231CP 第三章 信道与噪声第三章第三章 信道与噪声信道与噪声3.1 信道定义与数学模型信道定义与数学模型3.2 恒参信道及其传输特性恒参信道及其传输特性3.3 随参信道及其传输特性随参信道及其传输特性3.4 分集接收技术分集接收技术3.5 加性噪声加性噪声3.6 信道容量的概念信道容量的概念4/3/20232CP 第三章 信道与噪声3.1信道定义与数学模型信道定义与数学模型3.1.1信道定义信道定义.信道是指以传输媒质为基础的信号通道。信道是指以传输媒质为基础的信号通道。假如信道仅是
2、指信号的传输媒质,这种信道称假如信道仅是指信号的传输媒质,这种信道称为狭义信道;为狭义信道;假如信道不仅是传输媒质,而且包括通信系统假如信道不仅是传输媒质,而且包括通信系统中的一些转换装置,这种信道称为广义信道。中的一些转换装置,这种信道称为广义信道。4/3/20233CP 第三章 信道与噪声3.1.1 信道定义信道定义狭义信道依据传输媒质的特性可分为有线信道和无线信道两类。有线信道包括明线、对称电缆、同轴电缆及光纤等。无线信道包括地波传播、短波电离层反射、超短波或微波视距中继、人造卫星中继、散射及移动无线电信道等。广义信道除了包括传输媒质外,还包括通信系统有关的变换装置,这些装置可以是发送设
3、备、接收设备、馈线与天线、调制器、解调器等等。广义信道依据它包括的功能,可以分为调制信道、编码信道等。还可以定义其他形式的广义信道。常把广义信道简称为信道。4/3/20234CP 第三章 信道与噪声调制信道用于探讨调制与解调问题是便利和恰当的。编码信道用于探讨编码与译码问题时使问题的分析更简洁。调制信道和编码信道4/3/20235CP 第三章 信道与噪声3.1.2 信道的数学模型信道的数学模型信道的数学模型用来表征实际物理信道的特性,它对通信系统的分析和设计是特别便利的。4/3/20236CP 第三章 信道与噪声1.调制信道模型调制信道模型有一对(或多对)输入端和一对(或多对)输出端;绝大多数
4、的信道都是线性的,即满足线性叠加原理;信号通过信道具有固定的或时变的延迟时间;信号通过信道会受到固定的或时变的损耗;即使没有信号输入,在信道的输出端仍可能有确定的输出(噪声)。4/3/20237CP 第三章 信道与噪声输出与输入的关系有 可看成是乘性干扰。假如我们了解 与 的特性,就能知道信道对信号的具体影响。4/3/20238CP 第三章 信道与噪声通常信道特性 是一个困难的函数,它可能包括各种线性失真、非线性失真、交调失真、衰落等。同时由于信道的拖延特性和损耗特性随时间作随机变更,故 往往只能用随机过程来描述。基本不随时间变更,即信道对信号的影响是固定的或变更极为缓慢的,称为恒定参量信道,
5、简称恒参信道;随时间随机快变更,称为随机参量信道,简称随参信道4/3/20239CP 第三章 信道与噪声 加性噪声信道模型c是信道衰减因子,通常可取c=1;n(t)是加性噪声。加性噪声n(t)通常是一种高斯噪声,该信道模型通常称为加性高斯噪声信道。4/3/202310CP 第三章 信道与噪声带有加性噪声的线性滤波器信道C()在信号频带范围之内不是常数,但不随时间变更,4/3/202311CP 第三章 信道与噪声C()在信号频带范围之内不是常数,且随时间变更,电离层反射信道、移动通信信道都具有这种特性。这种信道在数学上可表示为带有加性噪声的线性时变滤波器。4/3/202312CP 第三章 信道与
6、噪声2.编码信道模型编码信道模型输入、输出数字序列之间的关系可以用一组转移概率来表征。二进制编码信道模型 4/3/202313CP 第三章 信道与噪声输出的总的错误概率为 由于信道噪声或其他因素影响导致输出数字序列发生错误是统计独立的,因此这种信道是无记忆编码信道。4/3/202314CP 第三章 信道与噪声多进制无记忆编码信道模型4/3/202315CP 第三章 信道与噪声3.2 恒参信道及其传输特性恒参信道及其传输特性恒参信道的信道特性不随时间变更或变更很缓慢。信道特性主要由传输媒质所确定,假如传输媒质是基本不随时间变更的,所构成的广义信道通常属于恒参信道;假如传输媒质随时间随机快变更,则
7、构成的广义信道通常属于随参信道。如由架空明线、电缆、中长波地波传播、对称电缆、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。4/3/202316CP 第三章 信道与噪声3.2.1 有线电信道有线电信道1.对称电缆对称电缆在同一爱护套内有很多对相互绝缘的双导线的传输媒在同一爱护套内有很多对相互绝缘的双导线的传输媒质。质。导线材料是铝或铜,导线材料是铝或铜,直径为直径为0.41.4 mm。为了减小各线对之间的相互干扰,每一对线都拧成扭为了减小各线对之间的相互干扰,每一对线都拧成扭绞状。绞状。通常有两种类型:通常有两种类型:非屏蔽(非屏蔽(UTP
8、)和屏蔽(和屏蔽(STP)。)。4/3/202317CP 第三章 信道与噪声1.对称电缆对称电缆特点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、安装简洁。对称电缆主要用于市话中继线路和用户线路,在很多局域网如以太网、令牌网中也接受高等级的UTP电缆进行连接。STP电缆的特性同UTP的特性相同,由于加入了屏蔽措施,对噪声有更好的屏蔽作用,但是其价格要昂贵一些4/3/202318CP 第三章 信道与噪声2.同轴电缆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
9、电磁干扰性能较好。在有线电视网络中大量接受这种结构的同轴电缆。4/3/202319CP 第三章 信道与噪声为了增大容量,也可以将几根同轴电缆封装在一个大的爱护套内,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,作为传输限制信号用。4/3/202320CP 第三章 信道与噪声3.2.2 微波中继信道微波中继信道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两点间的传输距离一般为3050 km长距离通信须要在中间建立多个中继站。被广泛用来传输多路电话及电视等。4/3/202321CP 第三章 信道与噪声在一条微波中继信道上可接受二频制或四频制频率配置方式以提高频谱利用
10、率和减小射频波道间或邻近路由的传输信道间的干扰,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、维护便利等优点。4/3/202322CP 第三章 信道与噪声3.2.3 卫星中继信道卫星中继信道利用人造卫星作为中继站构成的通信信道静止卫星: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。移动卫星:不在静止轨道运行的卫星主要用来传输多路电话、电视和数据4/3/202323CP 第三章 信道与噪声3.2.3 卫星中继信道卫星中继信道工作频段有:L频段(1.5/1.6GHz)、C频段(4/6GHz)、Ku频段(12/14GH
11、z)、Ka频段(20/30GHz)。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。信号衰减大信号延迟大4/3/202324CP 第三章 信道与噪声3.2.4 恒参信道特性恒参信道特性恒参信道对信号传输的影响是确定的或者是变更极其缓慢的。其传输特性可以等效为一个线性时不变网络。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。4/3/202325CP 第三章 信道与噪声1.志向恒参信道特性志向恒参信道特性 信道的相频特性通常还接受群拖延-频率特性来衡量,群拖延-频率特性就是相位-频率特性的导数,若输入信号为s(t),则志向恒参信道的输出为 称信号是无失真传输4/3/202
12、326CP 第三章 信道与噪声4/3/202327CP 第三章 信道与噪声2.幅度幅度-频率失真频率失真又称为频率失真,属于线性失真。接受均衡器(a)所示是典型音频电话信道的幅度衰减特性(b)CCITT M.1020建议规定的衰减特性4/3/202328CP 第三章 信道与噪声3.相位相位-频率失真频率失真相位-频率失真也是属于线性失真。在话音传输中,由于人耳对相频失真不太敏感,因此相频失真对模拟话音传输影响不明显。可以接受均衡器对相频特性进行补偿,改善信道传输条件。4/3/202329CP 第三章 信道与噪声3.3 随参信道及其传输特性随参信道及其传输特性信道传输特性随时间随机快速变更的信道
13、。陆地移动信道、短波电离层反射信道、超短波流星余迹散射信道、超短波及微波对流层散射信道、超短波电离层散射以及超短波超视距绕射等信道4/3/202330CP 第三章 信道与噪声3.3.1 陆地移动信道陆地移动信道工作频段主要在VHF和UHF频段,电波传播特点是以直射波为主。由于城市建筑群和其他地形地物的影响,电波在传播过程中会产生反射波、散射波以及它们的合成波,电波传输环境较为困难4/3/202331CP 第三章 信道与噪声1.自由空间传播 d为接收天线与放射天线之间直线距离,单位为km;f为工作频率,单位为MHz。4/3/202332CP 第三章 信道与噪声4/3/202333CP 第三章 信
14、道与噪声2.反射波与散射波反射波与散射波当电波辐射到地面或建筑物表面时,会发生反射或散射,从而产生多径传播现象4/3/202334CP 第三章 信道与噪声 其中:为介电常数,为电导率,为波长。4/3/202335CP 第三章 信道与噪声3.折射波折射波电波在空间传播中,由于大气中介质密度随高度增加而减小,导致电波在空间传播时会产生折射、散射等大气折射对电波传输的影响通常可用地球等效半径来表征。k=re/rok称为地球等效半径系数,r0=6370km为地球实际半径,re为地球等效半径。在标准大气折射状况下,地球等效半径系数k=4/34/3/202336CP 第三章 信道与噪声3.3.2短波电离层
15、反射信道短波电离层反射信道短波电离层反射信道是利用地面放射的无线电波在电离层,或电离层与地面之间的一次反射或多次反射所形成的信道。由于太阳辐射的紫外线和X射线,使离地面60600 km的大气层成为电离层。电离层是由分子、原子、离子及自由电子组成。当频率范围为330 MHz(波长为10100m)的短波(或称为高频)无线电波射入电离层时,由于折射现象会使电波发生反射,返回地面,从而形成短波电离层反射信道4/3/202337CP 第三章 信道与噪声电离层厚度有数百千米,可分为D、E、F1和F2四层在白天,由于太阳辐射强,所以D、E、F1和F2四层都存在。在夜晚,由于太阳辐射弱,D和F1层几乎完全消逝
16、,只有E和F2层存在由于太阳辐射的变更,电离层的密度和厚度也随时间随机变更,因此短波电离层反射信道也是随参信道。D、E层主要是吸取电波,使电波能量损耗。F2层是反射层,其高度为250300 km,所以一次反射的最大距离约为4000 km。4/3/202338CP 第三章 信道与噪声最高可用频率是指当电波以0角入射时,能从电离层反射的最高频率,可表示为 fMUF=f0 sec0=f0/cos0 f0为0=0时能从电离层反射的最高频率(称为临界频率)。在白天,电离层较厚,F2层的电子密度较大,最高可用频率较高。在夜晚,电离层较薄,F2层的电子密度较小,最高可用频率要比白天低。4/3/202339C
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