文档详情

《第9章多路复用和多址技术25》.ppt

发布:2018-11-13约1.4千字共12页下载文档
文本预览下载声明
9.1 概述 多路复用 目的:在一条链路上传输多路独立信号而互不干扰(为了通信资源共享) 基本原理:正交划分方法 3种多路复用基本方法:频分复用(FDM)、时分复用(TDM)、码分复用(CDM) 9.2 频分复用(FDM) Frequency Division Multiplexing 按频率分割多路信号的方法,即将信道的可用频带分成若干互不交叠的频段,每路信号占据其中的一个频段。在接收端用适当的滤波器将多路信号分开,分别进行解调和终端处理。 通常采用SSB调制搬移频谱,以节省频带。 9.3 时分复用(TDM) Time Division Multiplexing 首先考虑对一个基带信号采样,只要采样脉冲宽度足够窄,那么在两个采样值之间就会留有一定的时间空隙。 然后考虑对两个基带信号m1(t)和m2(t)按相同的时间周期进行采样,如果一路信号的采样时刻在另一路信号的采样时间空隙处,则两路信号的采样值在时间上将不发生重叠。 假设信号取样频率为fs 则取样时间间隔 帧周期等于 在复用N路时,每一路时隙宽度Tc为 例 已知32路最高频率为3400Hz的话音信号进行TDM-PCM传输,每个话路的取样速率是8kHz,每个样值编成8位二元数码。 试求 (1) 每一路时隙宽度Tc; (2) 输出码流速率Rb ; (3) 信道的奈奎斯特带宽(最小传输带宽)Bmin; (4)若进行2PSK调制。该复用信号所需要的传输带宽。 解: n=8 ; N=32 ; fs=8000Hz (1)帧时隙宽度 路时隙宽度 (2)输出码流数码率RB (3)信道的最小传输带宽Bmin; (4)若进行2PSK调制,该复用信号所需要的传输带宽 。 * * 第九章 多路复用和多址技术 (a) 频分制 (b) 时分制 (c) 码分制 f N f 1 f 2 ? t 2 t N t 1 ? t N t 1 t 2 ? 3路频分复用电话通信系统原理 (a) 发送端原理方框图 4.3~7.4 kHz 8.3~11.4 kHz 4 kHz 12 kHz 8 kHz 多路信号输出 相乘 带通 低通 话音输入1 f1 相乘 带通 低通 话音输入2 f2 相乘 带通 低通 话音输入3 f3 300 ~ 3400 Hz 300 ~ 3400 Hz 300 ~ 3400 Hz 12.3~15.4kHz 多路信号输入 (b)接收端原理方框图 话音输出1 话音输出2 话音输出3 相乘 低通 带通 f1 相乘 低通 带通 f1 相乘 低通 带通 f1 4.3 ~ 7.4 kHz 8.3~11.4 kHz 12.3~15.4 kHz 3400 Hz 3400 Hz 3400 Hz 8 kHz 12 kHz 4 kHz 两个基带信号时分复用原理 时分复用是利用各信号的抽样值在时间上不相互重叠来达到在同一信道中传输多路信号的一种方法。 m1(t) m2(t) 1帧 T/N T+T/N 2T+T/N 3T+T/N 时隙1 信号m1(t)的采样 信号m2(t)的采样 旋转开关采集到的信号 T=1/fs T=1/fs 对各路信号取样后的样值序列,合路后变成群路样值序列。每个样值编成一个n位二元数码构成的码字,此时编码器输出的二元数码序列的信息速率Rb为
显示全部
相似文档