数字通信原理与技术 素材.ppt
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1、第 4 章 数字信号的基带传输 数字信号的基带传输数字信号的基带传输 4.1 数字基带信号数字基带信号 4.2 数字基带传输系统数字基带传输系统 4.3 无码间串扰的基带传输系统无码间串扰的基带传输系统 4.4 眼图眼图 4.5 时域均衡原理时域均衡原理 4.6 部分响应技术部分响应技术 第 4 章 数字信号的基带传输 4.1 数字基带信号数字基带信号 4.1.1 数字基带信号的常用码型数字基带信号的常用码型 传输码型的选择,主要考虑以下几点:(1)码型中低频、高频分量尽量少;(2)码型中应包含定时信息,以便定时提取;(3)码型变换设备要简单可靠;(4)码型具有一定检错能力,若传输码型有一定的
2、规律性,则就可根据这一规律性来检测传输质量,以便做到自动监测第 4 章 数字信号的基带传输 (5)编码方案对发送消息类型不应有任何限制,适合于所有的二进制信号。这种与信源的统计特性无关的特性称为对信源具有透明性;(6)低误码增殖;(7)高的编码效率。第 4 章 数字信号的基带传输 图 4 1 数字基带信号码型(a)单极性(NRZ)码;(b)(b)双极性(NRZ)码;(c)(c)单极性(RZ)码;(d)双极性(RZ)码;(e)差分码;(f)交替极性码(AMI);(g)三阶高密度双极性码(HDB3);(h)分相码;(i)信号反转码(CMI)第 4 章 数字信号的基带传输 1.单极性不归零单极性不归
3、零(NRZ)码码 (1)发送能量大,有利于提高接收端信噪比;(2)在信道上占用频带较窄;(3)有直流分量,将导致信号的失真与畸变;且由于直流分量的存在,无法使用一些交流耦合的线路和设备;(4)不能直接提取位同步信息;(5)接收单极性NRZ码的判决电平应取“1”码电平的一半。第 4 章 数字信号的基带传输 2.双极性不归零双极性不归零(NRZ)码码 (1)从统计平均角度来看,“1”和“0”数目各占一半时无直流分量,但当“1”和“0”出现概率不相等时,仍有直流成份;(2)接收端判决门限为0,容易设置并且稳定,因此抗干扰能力强;(3)可以在电缆等无接地线上传输。第 4 章 数字信号的基带传输 3.单
4、极性归零单极性归零(RZ)码码 如图 4-1(c)所示。在传送“1”码时发送1个宽度小于码元持续时间的归零脉冲;在传送“0”码时不发送脉冲。其特征是所用脉冲宽度比码元宽度窄,即还没有到一个码元终止时刻就回到零值,因此,称其为单极性归零码。脉冲宽度与码元宽度Tb之比/Tb叫占空比。单极性RZ码与单极性NRZ码比较,除仍具有单极性码的一般缺点外,主要优点是可以直接提取同步信号。此优点虽不意味着单极性归零码能广泛应用到信道上传输,但它却是其它码型提取同步信号需采用的一个过渡码型。即它是适合信道传输的,但不能直接提取同步信号的码型,可先变为单极性归零码,再提取同步信号。第 4 章 数字信号的基带传输
5、4.双极性归零双极性归零(RZ)码码 5.差分码差分码6.交替极性码交替极性码(AMI)(1)在“1”、“0”码不等概率情况下,也无直流成分,且零频附近低频分量小。因此,对具有变压器或其它交流耦合的传输信道来说,不易受隔直特性影响。(2)若接收端收到的码元极性与发送端完全相反,也能正确判决。(3)只要进行全波整流就可以变为单极性码。第 4 章 数字信号的基带传输 7.三阶高密度双极性码三阶高密度双极性码(HDB3)当信码序列中加入破坏脉冲以后,信码B和破坏脉冲V的正负必须满足如下两个条件:第 4 章 数字信号的基带传输 (1)B码和V码各自都应始终保持极性交替变化的规律,以便确保编好的码中没有
6、直流成分。(2)V码必须与前一个码(信码B)同极性,以便和正常的AMI码区分开来。如果这个条件得不到满足,那么应该在四个连“0”码的第一个“0”码位置上加一个与V码同极性的补信码,用符号B表示。此时B码和B码合起来保持条件(1)中信码极性交替变换的规律。第 4 章 数字信号的基带传输 8.分相码分相码9.传号反转码传号反转码(CMI)10.多进制码多进制码 图 4 2 四进制代码波形 第 4 章 数字信号的基带传输 4.1.2 数字基带信号功率谱数字基带信号功率谱 假设随机脉冲序列为假设随机脉冲序列为 第 4 章 数字信号的基带传输 从(4-3)式我们可以得出如下结论:若假设g1(t)=0,g
7、2(t)为门函数,且p=1/2,则功率谱密度为第 4 章 数字信号的基带传输 只有连续谱和直流分量。同理,当P=1/2时,图4-1(b)双极性信号的谱密度为 单极性归零码谱密度 双极性归零码谱密度 第 4 章 数字信号的基带传输 根据信号功率的90%来定义带宽B,则有 利用数值积分,由上式可求得双极性归零信号和单极性归零信号的带宽近似为 第 4 章 数字信号的基带传输 4.1.3 码型变换的基本方法码型变换的基本方法 1.码表存储法码表存储法 图 4 3 码表存储法方框图 第 4 章 数字信号的基带传输 2.布线逻辑法布线逻辑法 图 4 4 布线逻辑法方框图 第 4 章 数字信号的基带传输 图
8、 4-5CMI编/译码器及各点波形(a)CMI码编码器电路;(b)CMI码译码器电路;(c)各点波形 第 4 章 数字信号的基带传输 3.单片单片HDB3编译码器编译码器 近年来出现的HDB3编码器采用了CMOS型大规模集成电路CD22103,该器件可同时实现HDB3编、译码,误码检测及AIS码检出等功能。主要特点有:编、译码规则符合CCITT G.703建议,工作速率为50 kb/s10 Mb/s;有HDB3和AMI编、译码选择功能;接收部分具有误码检测和AIS信号检测功能;所有输入、输出接口都与TTL兼容;具有内部自环测试能力。第 4 章 数字信号的基带传输 图 4-6CD22103 引脚
9、及内部框图 第 4 章 数字信号的基带传输 图 4 7 实用HDB3编/译码电路 第 4 章 数字信号的基带传输 4.缓存插入法缓存插入法 图 4 8 缓存插入法框图 第 4 章 数字信号的基带传输 4.2 数字基带传输系统数字基带传输系统 4.2.1 数字基带系统的基本组成数字基带系统的基本组成 图图 4 9 数字基带传输系统方框图数字基带传输系统方框图 第 4 章 数字信号的基带传输 图 4 10 基带传输系统各点的波形 第 4 章 数字信号的基带传输 4 11 码间串扰示意图 第 4 章 数字信号的基带传输 4.2.2 基带传输系统的数学分析基带传输系统的数学分析 图 4 12 基带传输
10、系统简化图 假定输入基带信号的基本脉冲为单位冲击(t),这样发送滤波器的输入信号可以表示为 第 4 章 数字信号的基带传输 其中ak是第k个码元,对于二进制数字信号,ak的取值为0、1(单极性信号)或-1、+1(双极性信号)。由图4-12可以得到 式中h(t)是H()的傅氏反变换,是系统的冲击响应,可表示为 nR(t)是加性噪声n(t)通过接收滤波器后所产生的输出噪声。第 4 章 数字信号的基带传输 抽样判决器对y(t)进行抽样判决,以确定所传输的数字信息序列ak。为了判定其中第j个码元aj的值,应在t=jTb+t0瞬间对y(t)抽样,这里t0是传输时延,通常取决于系统的传输函数H()。显然,
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