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* 0 0 1 1 P(0/0) = 127/128 P(1/1) = 127/128 P(1/0) = 1/128 P(0/1) = 1/128 发送端 图3-23 对称信道模型 接收端 第3章 信 道 【例3.6.1】设信源由两种符号“0”和“1”组成,符号传输速率为1000符号/秒,且这两种符号的出现概率相等,均等于1/2。信道为对称信道,其传输的符号错误概率为1/128。试画出此信道模型,并求此信道的容量I和C。 【解】此信道模型画出如下: * 第3章 信 道 此信源的平均信息量(熵)等于: (比特/符号) 而条件信息量可以写为 现在P(x1 / y1) = P(x2 / y2) = 127/128, P(x1 / y2) = P(x2 / y1) = 1/128, 并且考虑到P(y1) +P(y2) = 1,所以上式可以改写为 * 第3章 信 道 平均信息量 / 符号=H(x) – H(x / y) = 1 – 0.045 = 0.955 (比特 / 符号) 因传输错误每个符号损失的信息量为 H(x / y) = 0.045(比特/ 符号) 信道的容量I等于: 信道容量C等于: * 第4章 信 道 3.6.2 连续信道容量 可以证明 式中 S - 信号平均功率 (W); N - 噪声功率(W); B - 带宽(Hz)。 设噪声单边功率谱密度为n0,则N = n0B; 故上式可以改写成: 由上式可见,连续信道的容量C和信道带宽B、信号功率S及噪声功率谱密度n0三个因素有关。 * 第3章 信 道 当S ? ?,或n0 ? 0时,C ? ?。 但是,当B ? ?时,C将趋向何值? 令:x = S / n0B,上式可以改写为: 利用关系式 上式变为 * 第3章 信 道 上式表明,当给定S / n0时,若带宽B趋于无穷大,信道容量不会趋于无限大,而只是S / n0的1.44倍。这是因为当带宽B增大时,噪声功率也随之增大。 C和带宽B的关系曲线: 图3-24 信道容量和带宽关系 S/n0 S/n0 B C 1.44(S/n0) * 第3章 信 道 上式还可以改写成如下形式: 式中 Eb -每比特能量; Tb = 1/B - 每比特持续时间。 上式表明,为了得到给定的信道容量C,可以增大带宽B以换取Eb的减小;另一方面,在接收功率受限的情况下,由于Eb = STb,可以增大Tb以减小S来保持Eb和C不变。 * 第3章 信 道 【例3.6.2】已知黑白电视图像信号每帧有30万个像素;每个像素有8个亮度电平;各电平独立地以等概率出现;图像每秒发送25帧。若要求接收图像信噪比达到30dB,试求所需传输带宽。 【解】因为每个像素独立地以等概率取8个亮度电平,故每个像素的信息量为 Ip = -log2(1/ 8) = 3 (b/pix) (3.6-18) 并且每帧图像的信息量为 IF = 300,000 ? 3 = 900,000 (b/F) (3.6-19) 因为每秒传输25帧图像,所以要求传输速率为 Rb = 900,000 ? 25 = 22,500,000 = 22.5 ? 106 (b/s) (3.6-20) 信道的容量Ct必须不小于此Rb值。将上述数值代入式: 得到 22.5 ? 106 = B log2 (1 + 1000) ? 9.97 B 最后得出所需带宽 B = (22.5 ? 106) / 9.97 ? 2.26 (MHz) 本章的后两节介绍了多入多出(MIMO)信道的容量,以及无线信道建模与仿真 。这两部分内容作为新技术提出。 第3章 信 道 调制信道是指从调制器输出端到解调器输入端的所有电路设备和传输介质,调制信道主要用来研究模拟通信系统的调制、解调问题,故调制信道又可称为连续信道(模拟信道)。 ? 编码信道的范围是从编码器输出端至译码器输出端,编码器的输出和译码器的输入都是数字序列,故编码信道又称为离散信道(数字信道)。 * 第3章 信 道 3.3.1 调制信道模型 式中 - 信道输入端信号电压; - 信道输出端的信号电压; - 噪声电压。 通常假设: 这时上式变为: - 信道数学模型 f [ei(t)] e0(t) ei(t) n(t) 图3-12 调制信道数学模型 * 第3章 信 道 因k(t)随t变,故信道
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