第3章 信道与噪声优秀课件.ppt
《第3章 信道与噪声优秀课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第3章 信道与噪声优秀课件.ppt(39页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、第3章 信道与噪声2023/5/20 1第1 页,本讲稿共39 页第3章 信道与噪声3.1 引言 任何一个通信系统,从大的方面均可视为由发送端、信道和接收端三大部分组成。因此,信道是通信系统必不可少的组成部分,信道特性的好坏直接影响通信系统的总特性。研究内容:3.1 引言 3.2 信道的基本概念 3.3 恒参信道及其对所传信号的影响 3.4 随参信道及其对所传信号的影响 3.5 信道的加性噪声 3.6 信道容量的概念 2023/5/202第2 页,本讲稿共39 页3.2 信道的基本概念3.2.1 信道的定义通俗地说,信道是指以传输媒介为基础的信号通路;具体地说,信道是由有线或/和无线电线路提供
2、的信号通路;抽象地讲,信道是指定的一段频带,它让信号通过,同时又给信号以限制和损害。常用的传输媒质:(1)架空明线、电缆、光导纤维(光缆)、波导传播;(2)中长波地表波传播、短波电离层反射、对流层散射、超短波及微波视距传播(含卫星中继)、光波视距传播。2023/5/203第3 页,本讲稿共39 页3.2.2 信道的分类 信道可大体分成:狭义信道和广义信道。1.狭义信道 仅指传输媒介,它包括有线信道和无线信道。2.广义信道 不但包括传输媒介,还可能包括有关的器件(馈线、天线、调制/解调器、编码/译码器)。通常分成:调制信道和编码信道。2023/5/20 4第4 页,本讲稿共39 页编码信道调制信
3、道2023/5/20 5第5 页,本讲稿共39 页3.2.3 信道的数学模型 1.调制信道模型 调制信道的范围:从调制器输出端到解调器输入端。(1)定义:传输已调信号的信道。研究的问题:信道输出信号与输入信号之间的关系。(2)通过对调制信道进行大量的分析研究,发现它们有如下共性:有一对(或多对)输入端,一对(或多对)输出端;绝大部分信道是线性的,即满足叠加原理;信号通过信道需要一定的迟延时间;信道对信号有损耗(固定损耗或时变损耗);即使没有信号输入,在信道的输出端仍可能有一定的功率输出(噪声)。2023/5/20 6第6 页,本讲稿共39 页(3)模型根据上述共性,可用一个二对端(或多对端)的
4、时变线性网络来表示调制信道。对二对端信道模型来说,输出、输入间关系式可表示成:fei(t)-表示已调信号通过网络所发生的时变线性变换;n(t)-信道噪声与ei(t)无依赖关系,或者说n(t)独立于 ei(t),常称n(t)为加性干扰(噪声)。2023/5/207第7 页,本讲稿共39 页注:k(t)的存在,对ei(t)来说是一种干扰,常称为乘性干扰。结论:信道对信号的影响可归纳为两点:一是乘性干扰k(t),二是加性干扰n(t)。不同特性的信道,仅反映信道模型有不同的k(t)及n(t)。根据信道中k(t)的特性不同,可以将信道分为:恒参信道:k(t)t 不变或慢变;变参信道(随参信道):k(t)
5、t 随机快变。无妨假定fei(t)-可简写成k(t)ei(t)。其中,k(t)依赖于网络的特性,k(t)乘ei(t)反映网络特性对ei(t)的“时变线性”作用。2023/5/208第8 页,本讲稿共39 页2.编码信道模型 编码信道构成:从编码器输出端到译码器输入端的所有转换器及传输媒质等效一个完成数字序列变换的方框。特点:输入、输出皆为数字序列。研究的问题:是否出现差错;出现差错可能性的大小。模型作用描述:可用数字信号的转移概率来描述。说明:P(0/0)、P(1/0)、P(1/1)、P(0/1)称为信道转移概率。含义:P(1/0)是“经信道传输,把0转移为1的概率”。转移概率:决定于编码信道
6、的特性;对编码信道做大量的统计分析得到。2023/5/20 9第9 页,本讲稿共39 页 正确转移概率:P(0/0)、P(1/1)错误转移概率:P(1/0)、P(0/1)且 编码信道分类:无记忆编码信道(假设解调器输出码元 出错相互独立);有记忆编码信道。2023/5/20 10第10 页,本讲稿共39 页 多进制编码信道模型2023/5/20 11第1 1 页,本讲稿共39 页 3.3 恒参信道及其对所传信号的影响引言 恒参信道特征:k(t)t不变或慢变。对信号传输的影响是固定不变的或者是变化极为缓慢。恒参信道定义:由架空明线,电缆,中长波地波传播,超短波及视距波传播,人造卫星中继,光导纤维
7、以及光视距传播等媒质构成的信道。恒参信道模型:因而可以等效为一个线性时不变网络。网络的传输特性:2023/5/20 12第12 页,本讲稿共39 页3.3.1 信号不失真传输条件要使任意一个信号通过线性网络不产生波形失真,网络的传输特性应该具备以下两个理想条件:(1)网络的幅频特性 是一个不随频率变化的常数;(2)网络的相频特性 应与频率成负斜率直线关系。其中t0为传输时延常数。2023/5/2013第13 页,本讲稿共39 页(3)网络的相位-频率特性还常采用群迟延-频率特性 来衡量。所谓群迟延-频率特性就是相位-频率特性对频率的导数,即2023/5/20 14第14 页,本讲稿共39 页3
8、.3.2 幅度频率畸变是指信道的幅度-频率特性偏离图3-5所示关系所引起的信号畸变。问题:若传输数字信号,还会引起相邻数字信号波形之间在时间上的相互重叠,即码间串扰。2023/5/2015第15 页,本讲稿共39 页3.3.3 相位频率畸变(群迟延畸变)是指信道的相位-频率特性或群迟延-频率特性偏离图3-5(b)、(c)所示关系而引起的畸变。问题:对模拟话音信号的影响不太严重,但若传输数字信号,会引起严重的码间串扰误码。2023/5/2016第16 页,本讲稿共39 页3.3.4 减小畸变的措施(1)减小幅度-频率畸变的措施 改善电话信道中的滤波性能,或者再通过一个线性补偿网络,使衰耗特性曲线
9、变得平坦。这后一措施通常称之为“均衡”。(2)减小相位-频率畸变的措施 采取相位均衡技术补偿群迟延畸变。除此之外,还存在其它类型影响信号传输的因素,如:非线性畸变、频率偏移及相位抖动等。2023/5/20 17第17 页,本讲稿共39 页3.4 随参信道及其对所传信号的影响 随参信道的特性比恒参信道要复杂得多,对信号的影响也要严重得多。其根本原因在于它包含一个复杂的传输媒质;虽然,随参信道中包含着除媒质外的其它转换器,自然也应该把它们的特性算作随参信道特性的组成部分。但是,从对信号传输影响来看,传输媒质的影响是主要的,而转换器特性的影响是次要的,甚至可以忽略不计。因此,本节仅讨论随参信道的传输
10、媒质所具有的一般特性以及它对信号传输的影响。2023/5/20 18第18 页,本讲稿共39 页3.4.1 随参信道传输媒质的特点典型的传输媒质:电离层反射、对流层散射等。共同特点:(1)信号的衰耗随时间随机变化;(2)信号传输的时延随时间随机变化;(3)多径传播。结果:经随参信道传播后,接收的信号将是衰减和时延随时间变化的多路径信号的合成。2023/5/2019第19 页,本讲稿共39 页3.4.2 随参信道对信号传输的影响 随参信道对信号传输的影响要比恒参信道严重得多。(1)多径衰落与频率弥散 设发射信号为,则经过n条路径传播后的接收信号可用下式表述。式中,ai(t)第i条路径的接收信号振
11、幅;tdi(t)第i条路径的传输时延;第i条路径的随机相位。2023/5/20 20第20 页,本讲稿共39 页大量观察表明,和 随时间的变化比信号载频的周期变化通常要缓慢得多,即 和 可看作是缓慢变化的随机过程。于是其中-多径信号合成后的合成包络;-多径信号合成后的合成相位。包络a(t)和相位 都是缓慢变化的随机过程。于是:R(t)可视为一个窄带高斯过程。随机包络、相位分布?2023/5/20 21第21 页,本讲稿共39 页讨论:从波形上看,多径传播的结果使确定的载频信号变成了包络(服从瑞利分布)和相位都随机变化的窄带信号,这种信号称为衰落信号(瑞利衰落);从频谱上看,多径传播引起了频率弥
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 第3章 信道与噪声优秀课件 信道 噪声 优秀 课件
限制150内