《数字通信》-第6章-数字信号传输-1.pdf
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《数字通信》
第6章 数字信号传输(1)
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内容
1. 数字传输的基本理论
2. 基带传输的常用码型
3. 数字信号的基带传输
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1.数字传输的基本理论
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1.数字传输的基本理论
概述:
基带传输
编码处理后的数字信号(此信号称之为基带数字信号)直接在信道
中传输
常用信道为电缆信道
实现方便
传输距离短,信号传输速率低
频带传输
数字信号经频带搬移后传输(称之为频带信号)
常用信道包括光纤和微波、卫星等无线信道
实现代价较基带传输更高
传输距离长,信号传输速率高
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1.数字传输的基本理论
概述:
数字基带信号: 未经调制的数字信号,它所占据的频谱是从
零频或很低频率开始的。
数字基带传输系统: 不经载波调制而直接传输数字基带信号
的系统,常用于传输距离不太远的情况下。
数字带通传输系统: 包括调制和解调过程的传输系统
研究数字基带传输系统的原因:
近程数据通信系统中广泛采用
基带传输方式也有迅速发展的趋势
基带传输中包含带通传输的许多基本问题
任何一个采用线性调制的带通传输系统,可以等效为一个基带传输
系统来研究。
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1.数字传输的基本理论
数字基带信号及其频谱特性
几种基本的基带信号波形:
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1.数字传输的基本理论
单极性波形:该波形的特点是电脉冲之间无间隔,极性单一
,易于用TTL、CMOS电路产生;缺点是有直流分量,要求传
输线路具有直流传输能力,因而不适应有交流耦合的远距离
传输,只适用于计算机内部或极近距离的传输。
双极性波形:当“1”和“0”等概率出现时无直流分量,有
利于在信道中传输,并且在接收端恢复信号的判决电平为零
值,因而不受信道特性变化的影响,抗干扰能力也较强。
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1.数字传输的基本理论
单极性归零(RZ)波形:信号电压在一个码元终止时刻前总要
回到零电平。通常,归零波形使用半占空码,即占空比为
50%。从单极性RZ波形可以直接提取定时信息 。与归零波形
相对应,上面的单极性波形和双极性波形属于非归零(NRZ)
波形,其占空比等于100%。
双极性归零波形:兼有双极性和归零波形的特点。使得接收
端很容易识别出每个码元的起止时刻,便于同步。
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