通信原理与城轨传输系统课件.ppt
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1、上海地铁通信原理与城轨传输系统第1页,此课件共81页哦1 1 通信原理通信原理 1.1 通信的定义通信按传统理解就是信息的传输与交换,信息可以是语音、文字、符号、音乐、图像等等。(1)通信的定义:通信是传递信息的手段,即将信息从发送器传送到接收器。(2)通信的目的:通信的目的是为了完成信息的传输和交换。第2页,此课件共81页哦1.2 通信系统通信系统是以实现通信为目标的硬件,软件以及人的集合。1.2.1 通信系统的模型图1-1是一个基本的点到点通信系统的一般模型:图1-1 通信系统的一般模型第3页,此课件共81页哦其中,各部分的功能如下:信息源:把各种可能消息转换成原始电信号;发送设备:为了使
2、原始电信号适合在信道中传输,对原始电信号变换成与传输信道相匹配的传输信号;信道:信号传输的通道;接收设备:从接收信号中恢复出原始电信号;收信者:将复原的原始电信号转换成相应的消息;第4页,此课件共81页哦 1.2.2 模拟通信系统与数字通信系统 信号的分类:模拟信号电信号的该参量连续取值。如:普通电话机收发的语音信号;数字信号电信号的该参量离散取值。如:计算机内PCI/ISA总线的信号。模拟信号和数字信号可以互相转换。因此,任何一个消息既可以用模拟信号表示,也可以用数字信号表示。相应的,通信系统也可以分为模拟通信系统与数字通信系统两大类。第5页,此课件共81页哦 模拟通信系统:模拟通信系统在信
3、道中传输的是模拟信号,模型如图1-2所示。图1-2模拟通信系统模型 基带信号由消息转化而来的原始模拟信号,一般含有直流和低频成分,不宜直接传输;已调信号由基带信号转化来的、频域特性适合信道传输的信号。又称频带信号。对模拟通信系统进行研究的主要内容就是研究不同信道条件下不同的调制解调方法。第6页,此课件共81页哦 数字通信系统:数字通信系统在信道中传输的是数字信号,模型如图1-3所示。图1-3 数字通信系统模型 信源编/译码器实现模拟信号与数字信号之间的转换;加/解密器实现数字信号的保密传输;信道编/译码器实现差错控制功能,用以对抗由于信道条件造成的误码;调制/解调器实现数字信号的传输与复用。第
4、7页,此课件共81页哦 1.2.3 通信系统的分类通信系统有不同的分类方法。按消息分:电报系统、电话系统、数据系统、图像系统 按调制方式分:基带传输、频带传输(调幅、调频、调相、脉幅、脉宽、脉位)媒质上的信号分:模拟系统、数字系统 传输媒质(信道)分:有线系统、无线系统 按复用方式分:频分复用、时分复用、码分复用按消息传送的方向和时间分:单工、半双工、全双工第8页,此课件共81页哦2 2 传输介质传输介质 2.1传输介质的基本概念 2.1.1 传输介质 传输介质是连接通信设备,为通信设备之间提供信息传输的物理通道;是信息传输的实际载体。从本质上讲,有线通信与无线通信中的信号传输,实际上都是电磁
5、波在不同介质中的传播过程,在这一过程中对电磁波频谱的使用从根本上决定了通信过程的信息传输能力。理论上,任何频率的信号都可以用作通信。第9页,此课件共81页哦 2.1.2传输介质的分类很多介质都可以作为通信中使用的传输介质,但这些介质本身有着不同的属性,它们适用于不同的环境条件,同时通信业务本身也会对传输介质的使用提出不同的要求。因此,在实际的应用中存在着多种多样的传输介质,最常见的传输介质是:线电缆、无线介质、光纤。第10页,此课件共81页哦 2.1.3 传输介质与传输技术的设计 传输介质只有被相应的传输技术所使用,才能够体现为可供上层业务使用的信道,由于传输介质是与传输技术紧密结合的,因此,
6、设计传输技术就必须考虑并充分利用传输介质本身固有的特点,以下分别说明传输介质的各种特征对设计传输技术的影响。(1)带宽:也就是可供使用的频谱宽度。高带宽的传输介质就可以承载较高的比特率,例如光纤;(2)误码率:高误码率的传输环境下,肯定会要求使用更为复杂、有效的检纠错技术;第11页,此课件共81页哦 (3)信号的传输距离:不同的传输介质对信号传输具有不同的衰减,当有用信号的强度衰减至一定水平之下时,就必须以某种形式进行信号的再生与放大,以保证按收端的正常工作。光纤通信中的光中继器,微波通信中的中继站,都是为了完成这一目的而设立的;(4)安全:不同的传输介质是有不同的安全等级,通信中的加密和认证
7、都是必不可少的,但不同复杂度的加密与认证技术在传输代价,时间代价等方面有很大差异,因此必须为各种传输介质来选用最为合适的安全保证技术。第12页,此课件共81页哦3 3 信号的传输技术信号的传输技术 3.1 传输技术概述3.1.1传输技术的发展根据国际电信联盟(ITU)的定义,传输是指通过物理介质传播含有信息的信号的过程。从功能上看,这是一个在通信网中的各节点之间转移信息的过程。传输网即是在各网络节点之间运送信息的网络功能资源。为实现远距离的通信,在19世纪末即发明了用电信号来模拟语音信号并进行远距离传输,于是出现了电话以及话音传输技术。时至今日,电话通信仍然是电信网络中的重要业务之一,而传输技
8、术则已经经历了几次重大的变革。第13页,此课件共81页哦 从电话通信发明到上世纪60年代,电信传输均是采用模拟话音传输技术,起初是采用一对线路传输一路模拟话音信号;随后为提高传输效率,开始采用频分复用(FDM)技术进行多路载波传输,传输介质也从双绞线向同轴电缆过渡。上世纪60年代末到80年代后期,随着话音信号的脉冲编码调制(PCM)技术的发展,数字调制技术也迅速取代了模拟调制技术在频带信号传输中的位置。近年来,光传输技术得到了迅速发展,光纤通信技术以其带宽充足、不受电磁干扰、原材料丰富等优点获得了广泛应用,在骨干传输网、城域传输网中已占据了主导地位。第14页,此课件共81页哦 3.1.2调制技
9、术的概念 由消息变换过来的原始信号具有频率较低的频谱分量,这种信号大多不适宜直接传输。必须先经过在发送端调制才便于在信道中传输,而在接收端进行相应的解调操作。所谓调制,就是按原始信号的变化规律去改变载波信号的某些参数的过程。调制过程的目的是把输入信号变换为适合于通过信道传输的波形。第15页,此课件共81页哦 从功能上看,调制技术主要实现了以下三个功能。(1)频率变换:例如为了利用无线传输方式,将(0.33.4KHz)有效带宽内的语音信号调制到高频段上去;(2)实现信道复用:通过调制可以将多路信号互不干扰的安排在同一物理信道中传输;(3)提高抗干扰性:利用信号带宽和信噪比的互换性,提高通信系统的
10、抗干扰性。第16页,此课件共81页哦 3.2 模拟信号的调制传输 当源信号是模拟信号且被改变的载波信号的参数也是连续变量时,即称为模拟调制。常见的模拟调制技术包括幅度调制、频率调制、相位调制,以及将以上调制方法结合的复合调制技术和多级调制技术。第17页,此课件共81页哦 3.3数字信号的基带传输 3.3.1数字基带传输概述1.数字基带传输系统 数字信号传输方式有基带传输和频带传输。来自数据终端的原始数据信号,如计算机输出的二进制序列,电传机输出的代码,或者是来自模拟信号经数字化处理后的PCM码组,这些信号往往包含丰富的低频分量,甚至直流分量,因而称之为数字基带信号。在某些具有低通特性的有线信道
11、中,特别是传输距离不太远的情况下,数字基带信号可以直接传输,其传输的信道是电缆。我们称之为数字基带传输。第18页,此课件共81页哦 数字信号传输的基本准则是无码间干扰,理想的基带传输系统其输出响应波形在抽样点应满足无码间干扰的条件。目前,数字基带传输不如频带传输的应用那样广泛,但对于基带传输系统的研究仍是十分有意义的。一是因为在利用对称电缆构成的近距离数据通信系统广泛采用了这种传输方式,例如以太网;二是因为数字基带传输中包含频带传输的许多基本问题,也就是说,基带传输系统的许多问题也是频带传输系统必须考虑的问题,例如传输过程中的码型设计与波形设计;三是因为任何一个采用线性调制的频带传输系统均可以
12、等效为基带传输系统来研究。第19页,此课件共81页哦 2数字基带传输系统的基本组成 数字基带传输系统的基本结构如图3-1所示。它主要由编码器、信道发送滤波器、信道、接收滤波器、抽样判决器和解码器组成。此外为了保证系统可靠有序地工作,还应有同步系统。图3-1数字基带传输系统第20页,此课件共81页哦 其中,各部分的功能为:(1)编码器:将信源或信源编码输出的码型(通常为单极性不归零码NRZ)变为适合于信道传输的码型;(2)信道发送滤波器:将编码之后的基带信号变换成适合于信道传输的基带信号,这种变换主要是通过波形变换来实现的,其目的是使信号波形与信道匹配,便于传输,减小码间串扰,利于同步提取和抽样
13、判决;(3)信道:它是允许基带信号通过的媒质,通常为有线信道,如市话电缆、架空明线等。信道的传输特性通常不满足无失真传输条件,甚至是随机变化的;第21页,此课件共81页哦(4)接收滤波器:它的主要作用是滤除带外噪声,对信道特性均衡,使输出的基带波形无码间串扰,有利于抽样判决;(5)抽样判决器:它是在传输特性不理想及噪声背景下,在规定的时刻(由位定时脉冲控制)对接收滤波器的输出波形进行抽样判决,以恢复或再生基带信号;(6)解码器:对抽样判决器输出的信号进行译码,使输出码型符合收终端的要求;(7)同步器:提取位同步信号,一般要求同步脉冲的频率等于码速率。第22页,此课件共81页哦 3.3.2数字基
14、带传输的码型设计 误码的原因:一、是信道加性噪声 二、是传输总特性(包括收、发滤波器和信道的特性)不理想引起的波形延迟、展宽、拖尾等畸变,使码元之间相互串扰。实际抽样判决值不仅有本码元的值,还有其他码元在该码元抽样时刻的串扰值及噪声。第23页,此课件共81页哦 1码型设计的要求 在实际的基带传输系统中,并不是所有信息码的电信号波形都能在信道中传输。例如,当消息代码中包含长串的连续“1”或“0”符号时,非归零波形呈现出连续的固定电平,因而无法获取定时信息。单极性归零码在传送连“0”时,存在同样的问题。因此,信息码在进行传输之前,必须经过码型变换,变换为适用于信道传输的码型。传输码型(或称线路码)
15、的结构将取决于实际信道特性和系统工作的条件。第24页,此课件共81页哦 通常,传输码型的设计应具有下列主要特性:(1)相应的基带信号无直流分量,且低频分量少(因为,在信道中直流和丰富低频成分的基带信号衰减的比较厉害,特别是直流不是被电容隔离就是被电感旁路);(2)便于从信号中提取定时时钟信息。为此,要求传输码型应含有(或者经变换后含有)时钟频率分量,且不能出现过多的连“0”码,否则提取的时钟信号就会很不稳定,引起同步偏移;(3)对适合于基带传输的传输码型的功率谱中的高频分量尽量少,以节省传输频带并减少码间串扰;第25页,此课件共81页哦 (4)不受信息源统计特性的影响,即能适应于信息源的变化;
16、(5)有内在的检错能力,传输码型应具有一定规律性,对适合于基带传输的传输码型应具有一定的监测误码的能力;(6)编译码设备要尽可能的简单。第26页,此课件共81页哦 2常见的传输码型 (1)单极性非归零码(NRZ码):数字信号的二进制码元1和0分别用高电平和低电平(常为零电平)两种取值来表示,在整个码元期间电平保持不变。这是一种最简单最常用的码型,很多终端设备输出的都是这种码。第27页,此课件共81页哦 (2)双极性非归零码:数字信号的二进制码元1和0分别用正电平和负电平表示,在整个码元期间电平保持不变。双极性码元无直流成分,适合在无接地的传输线路上使用。(3)单极性归零码(RZ码):与单极性非
17、归零码不同,RZ码发送时,高电平在整个码元期间T内只持续一段时间,在其余时间则返回零电平,发送零时用零电平。由于码间干扰小,因此设备内部传输常采用单极性归零码。第28页,此课件共81页哦(4)传号反转交替码(AMI码):AMI码的编码规则是将二进制消息代码“1”交替地变换为传输码的“+1”和“-1”,而“0”保持不变。AMI码的优点是:由于+1与-1交替,AMI码的功率谱中不含直流成分,高、低频分量少。AMI码的编译码电路简单,便于利用传号极性交替规律观察误码情况。鉴于这些优点,AMI码是CCITT建议PCM采用的传输码性之一。AMI码的不足是,当原信码出现连“0”串时,信号的电平长时间不跳变
18、,造成提取定时信号的困难,解决连“0”码问题的有效方法之一是采用HDB3码。AMI码的码型如图3-2中的(b)所示;第29页,此课件共81页哦 (5)三阶高密度双极性码(HDB3码):HDB3码是AMI码的一种改进码型,其目的是为了保持AMI码的优点而克服其缺点,使连“0”个数不超过3个。其编码规则如下:当信码的连“0”个数不超过3个时,仍按AMI码的规则,即传号极性交替;当连“0”个数超过3个时,则将第4个“0”改为非“0”脉冲,记为+V或-V,称之为破坏脉冲。相邻V码的极性必须交替出现,以确保编好的码中无直流分量;为了便于识别,V码的极性应与其前一个非“0”脉冲的极性相同,否则,将四连“0
19、”的第一个“0”更改为与该破坏脉冲相同极性的脉冲,并记为+B或-B;第30页,此课件共81页哦 破坏脉冲之后的传号码极性也要交替。虽然HDB3码的编码规则比较复杂,但译码却比较简单。从上述原理看出,每一个破坏符号V总是与前一非0符号同极性(包括B在内)。这就是说,从收到的符号序列中可以容易地找到破坏点V,于是也断定V符号及其前面的3个符号必是连0符号,从而恢复4个连0码,再将所有-1变成+1后便得到原消息代码。当接收端收到HDB3码后对其解码还原成二进码。HDB3码保持了AMI码的优点外,同时还将连“0”码限制在3个以内,故有利于位定时信号的提取。HDB3码是应用最为广泛的码型,A律PCM四次
20、群以下的接口码型均为HDB3码。HDB3码的码型如图3-2中的(c)所示;第31页,此课件共81页哦 (6)传号反转码(CMI码):它是一种二电平不归结零码,属于1B2B码。CMI码的编码规则是:“1”码交替用“11”和“00”两位码表示;“0”码固定地用“01”表示。CMI码有较多的电平跃变,因此含有丰富的定时信息。此外,由于10为禁用码组,不会出现3个以上的连码,这个规律可用来进行检错。由于CMI码易于实现,且具有上述特点,因此ITU-T已建议将CMI码作为同步数字系列(SDH)的STM-1的接口码型,在速率低于8.448 Mb/s的光纤传输系统中有时也用作线路传输码型。CMI码的码型如图
21、3-2中的(d)所示;第32页,此课件共81页哦图3-2常见的基带传输码型第33页,此课件共81页哦3.4数字信号的调制传输 通信的最终目的是远距离传递信息。虽然基带数字信号可以在传输距离不远的情况下直接传送,但如果要进行远距离传输时,特别是在无线信道上传输时,则必须经过调制将信号频谱搬移到高频处才能在信道中传输。为了使数字信号在有限带宽的高频信道中传输,必须对数字信号进行载波调制。如同模拟信号的频带传输时一样,传输数字信号时也有三种基本的调制方式:振幅键控(ASK)、频移键控(FSK)和相移键控(PSK)。第34页,此课件共81页哦 理论上数字调制与模拟调制在本质上没有什么不同,它们都属于正
22、弦波调制。但是,数字调制是源信号为离散型的正弦波调制,而模拟调制则是源信号为连续型的正弦波调制,因而,数字调制具有由数字信号带来的一些特点。这些特点主要包括两个方面:第一,数字调制信号的产生,除把数字的调制信号当作模拟信号的特例而直接采用模拟调制方式产生数字调制信号外,还可以采用键控载波的方法。第二,对于数字调制信号的解调,为提高系统的抗噪声性能,通常采用与模拟调制系统中不同的解调方式。第35页,此课件共81页哦44光信号的传输光信号的传输 4.1光信号传输的基本原理 4.1.1 光信号的发送强度调制 光纤通信中采用强度调制的方式控制信号的产生。强度即指光强,是指单位面积上的光功率。其原理是以
23、电信号来控制发光器的工作电流,从而控制发光器的输出功率,使之随信号电流成线性变化,在线路上通过光信号的有无来表示数字信号的1、0。第36页,此课件共81页哦 4.1.2 光信号的接收直接检波 直接检波完成与强度调制相反的动作,即利用光电检测器直接对已调光信号在光频上进行检测,根据光功率的强弱来判断光信号的有无,进而转化为数字信号。第37页,此课件共81页哦 4.1.3 光纤通信中的线路编码 一般数字系统的传输码型如HDB3、CMI码均不完全适合在光纤信道上传输,因此必需进行重新编码,以满足光纤信道的要求。(1)对光纤通信中线路码型的要求 双极性码变为单极性码,发光器只能识别电流的有无,不能产生
24、负脉冲;可以从接收码元序列中提取时钟;加扰,有规律的破坏信息码流中的连“0”或连“1”,以便于提取时钟信号;第38页,此课件共81页哦 可进行不中断业务传输的误码监测,例如:CMI码出现“10”即是误码,要求光纤信道编码具有类似功能;减少信号中直流电平的起伏:在接收侧,直流电平即是进行接收判决的门限电平,如果直流电平变化较大,即会出现误判,从而产生误码。能提供一定数量的辅助信号和区间通信信道:辅助信号主要是用于维护功能中的监控和倒换等信号;区间信道则是用于中继站间或中继站与终端站之间、附加于系统主信道之上的通信信道。第39页,此课件共81页哦 (2)常用的信道编码:扰码:扰码是将原有的二进制序
25、列以一定规律重新排列,从而改善码流的一些特性。如改变原有的“0”、“1”分布等。扰码的优点是不增加线路速率、适于高速系统,缺点是可减少但不能完全抑制较长的连“0”或“1”序列,可能会丢失定时信息。一般扰码与其它编码方式结合使用;mBnB码:是分组码的一种,常用码型有1B2B、2B3B和5B6B等,它将原始码流以m个比特为一组,根据一定规则变为n个比特一组的码组输出,nm。优点是加入冗余信息,可用于误码监测,定时信息丰富,而且频率特性好。缺点是不利用插入辅助通信信息,传输辅助信号比较困难;第40页,此课件共81页哦 插入比特码;插入比特码是将原码流的m比特为一组,在其后插入1个比特,构成新的码流
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