通信原理樊昌信第六版解析.pptx
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1、14.1 无线信道4.2 有线信道4.3 信道的数学模型4.4 信道特性对信号传输的影响4.5 信道中的噪声4.6 信道容量第1页/共51页2第4章 信 道信道分类:无线信道 电磁波(含光波)有线信道 电线、光纤信道中的干扰:有源干扰 噪声无源干扰 传输特性不良本章重点:介绍信道传输特性和噪声的特性,及其对于信号传输的影响。第2页/共51页3第4章 信 道4.1 无线信道无线信道电磁波的频率 受天线尺寸限制地球大气层的结构对流层:地面上 0 10 km平流层:约10 60 km电离层:约60 400 km地 面对流层平流层电离层10 km60 km0 km第3页/共51页4电离层对于传播的影响
2、反射散射大气层对于传播的影响散射吸收频率(GHz)(a)氧气和水蒸气(浓度7.5 g/m3)的衰减频率(GHz)(b)降雨的衰减衰减(dB/km)衰减 (dB/km)水蒸气氧气降雨率图4-6 大气衰减第4章 信 道第4页/共51页5传播路径地 面图4-1 地波传播地 面信号传播路径图 4-2 天波传播第4章 信 道电磁波的分类:地波频率 2 MHz有绕射能力距离:数百或数千千米 天波频率:2 30 MHz特点:被电离层反射一次反射距离:30 MHz距离:和天线高度有关(4.1-3)式中,D 收发天线间距离(km)。例 若要求D=50 km,则由式(4.1-3)增大视线传播距离的其他途径中继通信
3、:卫星通信:静止卫星、移动卫星平流层通信:利用平流层的高空平台电台代替卫星作为基站的通信ddh接收天线发射天线传播途径D地面rr图 4-3 视线传播图4-4 无线电中继第4章 信 道m第6页/共51页7图4-7 对流层散射通信地球有效散射区域第4章 信 道散射传播电离层散射机理 由电离层不均匀性引起频率 30 60 MHz距离 1000 km以上对流层散射机理 由对流层不均匀性(湍流)引起频率 100 4000 MHz最大距离 600 km第7页/共51页8第4章 信 道流星余迹散射 流星余迹特点 高度80 120 km,长度15 40 km 存留时间:小于1秒至几分钟频率 30 100 MH
4、z距离 1000 km以上特点 低速存储、高速突发、断续传输图4-8 流星余迹散射通信流星余迹第8页/共51页9第4章 信 道4.2 有线信道明线第9页/共51页10第4章 信 道对称电缆:由许多对双绞线组成同轴电缆图4-9 双绞线导体绝缘层导体金属编织网保护层实心介质图4-10 同轴线第10页/共51页11第4章 信 道光纤结构纤芯包层按折射率分类阶跃型梯度型按模式分类多模光纤单模光纤折射率n1n2折射率n1n2710125折射率n1n2单模阶跃折射率光纤单模阶跃折射率光纤图4-11 光纤结构示意图(a)(b)(c)第11页/共51页12损耗与波长关系损耗最小点:1.31与1.55 m第4章
5、 信 道0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7光波波长(m)1.55 m1.31 m图4-12光纤损耗与波长的关系第12页/共51页13第4章 信 道4.3 信道的数学模型信道模型的分类:调制信道编码信道编码信道调制信道第13页/共51页14第4章 信 道4.3.1 调制信道模型式中 信道输入端信号电压;信道输出端的信号电压;噪声电压。通常假设:这时上式变为:信道数学模型f ei(t)e0(t)ei(t)n(t)图4-13 调制信道数学模型第14页/共51页15第4章 信 道因k(t)随t变,故信道称为时变信道。因k(t)与e i(t)相乘,故称其为乘性干扰。因k(t)作随机变化,故又
6、称信道为随参信道。若k(t)变化很慢或很小,则称信道为恒参信道。乘性干扰特点:当没有信号时,没有乘性干扰。第15页/共51页16第4章 信 道4.3.2 编码信道模型 二进制编码信道简单模型 无记忆信道模型P(0/0)和P(1/1)正确转移概率P(1/0)和P(0/1)错误转移概率P(0/0)=1 P(1/0)P(1/1)=1 P(0/1)P(1/0)P(0/1)0011P(0/0)P(1/1)图4-13 二进制编码信道模型发送端接收端第16页/共51页17第4章 信 道四进制编码信道模型 01233210接收端发送端第17页/共51页18第4章 信 道4.4 信道特性对信号传输的影响恒参信道
7、的影响恒参信道举例:各种有线信道、卫星信道恒参信道 非时变线性网络 信号通过线性系统的分析方法。线性系统中无失真条件:振幅频率特性:为水平直线时无失真 左图为典型电话信道特性 用插入损耗便于测量(a)插入损耗频率特性第18页/共51页19第4章 信 道相位频率特性:要求其为通过原点的直线,即群时延为常数时无失真群时延定义:频率(kHz)(ms)群延迟(b)群延迟频率特性0相位频率特性第19页/共51页20第4章 信 道频率失真:振幅频率特性不良引起的频率失真 波形畸变 码间串扰解决办法:线性网络补偿相位失真:相位频率特性不良引起的对语音影响不大,对数字信号影响大解决办法:同上非线性失真:可能存
8、在于恒参信道中定义:输入电压输出电压关系 是非线性的。其他失真:频率偏移、相位抖动非线性关系直线关系图4-16 非线性特性输入电压输出电压第20页/共51页21第4章 信 道随参信道的影响随参信道:又称时变信道,信道参数随时间而变。随参信道举例:天波、地波、视距传播、散射传播随参信道的特性:衰减随时间变化时延随时间变化多径效应:信号经过几条路径到达接收端,而且每条路径的长度(时延)和衰减都随时间而变,即存在多径传播现象。下面重点分析多径效应第21页/共51页22第4章 信 道多径效应分析:设 发射信号为 接收信号为(4.4-1)式中 由第i条路径到达的接收信号振幅;由第i条路径达到的信号的时延
9、;上式中的 都是随机变化的。第22页/共51页23第4章 信 道应用三角公式可以将式(4.4-1)改写成:(4.4-2)上式中的R(t)可以看成是由互相正交的两个分量组成的。这两个分量的振幅分别是缓慢随机变化的。式中 接收信号的包络 接收信号的相位 缓慢随机变化振幅缓慢随机变化振幅第23页/共51页24第4章 信 道所以,接收信号可以看作是一个包络和相位随机缓慢变化的窄带信号:结论:发射信号为单频恒幅正弦波时,接收信号因多径效应变成包络起伏的窄带信号。这种包络起伏称为快衰落 衰落周期和码元周期可以相比。另外一种衰落:慢衰落 由传播条件引起的。第24页/共51页25第4章 信 道多径效应简化分析
10、:设 发射信号为:f(t)仅有两条路径,路径衰减相同,时延不同 两条路径的接收信号为:A f(t-0)和 A f(t-0-)其中:A 传播衰减,0 第一条路径的时延,两条路径的时延差。求:此多径信道的传输函数 设f(t)的傅里叶变换(即其频谱)为F():第25页/共51页26第4章 信 道(4.4-8)则有上式两端分别是接收信号的时间函数和频谱函数,故得出此多径信道的传输函数为上式右端中,A 常数衰减因子,确定的传输时延,和信号频率有关的复因子,其模为第26页/共51页27第4章 信 道按照上式画出的模与角频率关系曲线:曲线的最大和最小值位置决定于两条路径的相对时延差。而 是随时间变化的,所以
11、对于给定频率的信号,信号的强度随时间而变,这种现象称为衰落现象。由于这种衰落和频率有关,故常称其为频率选择性衰落。图4-18 多径效应第27页/共51页28图4-18 多径效应第4章 信 道定义:相关带宽1/实际情况:有多条路径。设m 多径中最大的相对时延差 定义:相关带宽1/m多径效应的影响:多径效应会使数字信号的码间串扰增大。为了减小码间串扰的影响,通常要降低码元传输速率。因为,若码元速率降低,则信号带宽也将随之减小,多径效应的影响也随之减轻。第28页/共51页29第4章 信 道接收信号的分类确知信号:接收端能够准确知道其码元波形的信号 随相信号:接收码元的相位随机变化 起伏信号:接收信号
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