文档介绍:数字通信原理
第四章数字信号的基带传输
本章要点:
数字传输的基带理论
PCM信号的再生中继及传输性能分析
传输码型设计原则及常用码型
差错控制编码的控制方式和原理
11/10/2017
电信学院通信教研室
数字通信原理
基带传输:
基带是指未经调制变换的信号所占的频带
基带信号是指高限频率与低限频率之比远大于1的信号
基带传输是指不搬移基带信号频谱的传输方式。
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基带传输系统
定义:不使用调制和解调装置而直接传送基带信号的系统
基本结构:
信道信号形成器
信道
接收滤波器
抽样判决器
干扰
基带脉冲
基带脉冲
输入
输出
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码型编码:将信源或信源编码输出的码型(通常为单极
性不归零码NRZ)变为适合于信道传输的码
型。
发滤波器:将m(t)变为适合于信道传输的波形,如将
m(t)中的高频成分滤掉,限制进入信道信号
的带宽。
收滤波器:与发滤波器、信道相配合,使进入抽样判
决器的信号无码间串扰,滤除带外噪声。
位同步器:提取位同步信号,cp(t)的频率等于码速率,
上升沿与r(t)中信号的最大值对齐。
抽样判决器:再生数字基带信号m3(t) ,一般为NRZ码,
可能有误码。
码型译码:使输出码型符合收终端的要求。
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误码原因:
1)码间串扰
2)噪声
3)位同步信号相位抖动等
Ts市
1
0
0
1
1
E
τ
m’(t)
m (t)
m1 (t)
m2 (t)
r (t)
cp (t)
m3 (t)
τ
码间串扰
m(t)
r(t)
cp(t)
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数字基带信号
就是消息代码的电波形
以由矩形脉冲组成的基带信号为例,介绍几种最基本的基带信号波形:
单极性波形
基带信号的零电位及正电位分别与二进制符号0及1一一对应
特点:在一个码元时间内,不是有电压,就是无电压;电脉冲之间无间隔;极性单一
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双极性波形
基带信号的正、负电位分别与二进制符号0、 1一一对应
特点:电脉冲之间也无间隔;当0、1符号等可能出现时,它将无直流成分。
单极性归零波形
单极性波形的归零形式
电脉冲宽度比码元宽度窄,每个脉冲都回到零电位
双极性归零波形
双极性波形的归零形式
对应每一符号都有零电位的间隙产生,即相邻脉冲之间必定留有零电位的间隔
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差分波形/相对码波形
把信息符号0和1反映在相邻码元的相对变化上的波形
特点:在形式上与单极性或双极性波形相同;但它代表的信息符号与码元本身电位或极性无关,而仅与相邻码元的电位变化有关
多值波形(多电平波形)
多于一个二进制符号对应一个脉冲的波形
由于一个脉冲可以代表多个二进制符号,故在高速率数据传输系统中,采用这种信号形式是适宜的
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基带信号的表示:
实际上,组成基带信号的单个码元波形并非一定是矩形的
根据实际的需要,还可有多种多样的波形形式,比如升余弦脉冲、高斯形脉冲、半余弦脉冲等等
这说明,信息符号并不是与唯一的基带波形相对应。
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几
种
常
见
二
元
码
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