通信原理课件第四章数字信号的基带传输.pptx
指导教师:杨建国二零零七年十一;数字基带信号数字基带传输系统;4.1数字基带信号4.1.;4.1.1数字基带信号的常;编码方案对发送消息类型不应有任;图4-1数字基带信号码型单;(1)发送能量大,有利于提高;2)双极性不归零(NRZ)码;3)单极性归零(RZ)码;4)双极性归零(RZ)码;差分码是利用前后码元电平的相对;AMI是交替极性(Altern;若接收端收到的码元极性与发送端;7)三阶高密度双极性(HDB;代码:0100;B码和V码各自都应始终保持极性;根据以上两个条件,在上面举的例;在接收端译码时,由两个相邻同极;从信息码流中找出四连“0”,使;其解码的步骤为:(1);PST码PST码是成对选择的三;为防止PST码的直流漂移,当在;在某些高速远程传输系统中,lB;双相(BiphaseCode;双相码当极性反转时会引起译码错;密勒(Miller)码密勒(M;传号反转(CMI)码CMI是;差分模式反转(DMI)码1DM;随编码器的初始状态不同,同一个;上面介绍的双相码、CMI码、D;多进制码图4-2(a)、(b;图4-2四进制代码波形;在通信中,除特殊情况(如测试信;图4-3随机脉冲序列的波形图;假设随机脉冲序列为(4-;(4-3)交变项u(t)可以;其中,Tb为随机脉冲周期;g;01所以,随机脉冲的双边功率谱;01.(4–5)02.由随;式各项的物理意义如下:(1);4.1.3常用数字基带信号的;当P=0.5时,01(4-8;2.单极性归零二进制码假;3.双极性码和双极性归零码;图4-4几种常用码型的单边功;4.升余弦脉冲二进制码;图4-5升余弦脉冲波形输入;AMI码和HDB3码AMI码和;图4-6AMI码的功率谱密;1这种信号的功率谱密度的能量主;(6–5)只有连续谱和直;双极性归零码谱密度(6–;利用数值积分,由上式可求得双极;4.2.1数字基带系统的基;图4-8给出了基带传输系统各点;图4–8基带传输系统;4.2.2码间串扰和噪声对误;假设图4-9(a)传输的一组码;图4-9码间串扰示意图;(4-14)4.2.3基带传;图4-10基带传输系统简化图;其中ak是第k个码元,对于二进;抽样判决器对y(t)进行抽样判;其中,第一项ajh(t0)是输;4.2.4码间串扰的消除;但这样的波形也不易实现,因此比;图4–11理想的传输;4.3无码间串扰的基带传输;h(t)尾部衰减快。从理论;(4-22)如图4-14(a;图4–12理想基带传输???;下面再来看看频带利用率的问题。;无码间串扰的等效特性因为把;图4-13H(ω)的分割;作变量代换:令ω′=ω-2πi;这里把变量ω′重记为ω。在上式;此二式称为无码间串扰的等效特性;01升余弦滚降传输特性H(ω);图4-14升余弦滚降传输;H(ω)是对截止频率ωb的理想;显然,它满足(6-19)式,故;21(4-28)当给定α=0,;图4-15不同α值的频谱与;当α=0,无“滚降”,即为理想;输出信号频谱所占据的带宽B=(;(4-29)01(4-30)0;其中,h(t)波形除在t=±T;4.3.4无码间串扰时噪声对;图4-16基带数字信号的抽样;y(t)=s(t)+n(t);式中n(t)为高斯白噪声,其均;030201由于y(t)是高斯;图4-17基带数字信号的一维;基带数字信号的误码率计算我们假;Vb0实际上就是f1(V)和f;对双极性信号,当P(1)=P(;其中,σ2n=n0B(B为接收;在误码率相同条件下,单极性信;Pe与码元速率Rb的关系从Pe;图4-18Pe与ρ曲线;4.4基带数字信号的再生中继设信道输入信;图4-19信道等效模型;由传输线的基本理论可知,传输线;由此可见,基带数字信号长距离传;4.4.2再生中继系统在基带;图4-20基带传输的再生中继;无噪声积累。数字信号在传输过程;再生中继器的框图如图4-21所;图4-21再生中继器原理框图;适合再生判决的均衡波形R(t);图4-22定时抖动对判决再生;01相邻码间串扰尽量小。实际的;图4-23升余弦均衡波形;升余弦波形的特点是:波峰变化较;有理函数均衡波形的特点是:r(;图4-24有理函数均衡波形;定时钟提取就是从已接收的信号中;抽样判决与码形成抽样判决与码形;4.再生中继器方框图再生;图4-25再生中继器原理框图;4.4.4再生中继传输性能分;即全程总误码率PE是按再生中继;实际上,在各中继段误码率不相等;4.5多进制数字基带信号传输;图4-26多进制数字