项目三_数字基带信号的传输.ppt

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项目三_数字基带信号的传输

第三章 数字信号的基带传输 3.1 数字基带信号常用码型与传输理论 3.2 信号的分类 3.3 信号的基本特性 3.4 数字基带传输系统 3.5 再生中继传输 3.6 眼图和均衡 3.1 数字基带信号 数字基带信号 -指编码处理后不经调制的原始数字信号。它所占据的频带是从零频(即直流)或很低频率开始到某个截止频率的基本频带。 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。 基带传输-直接利用基带信号通过传输信道进行传输的方式。 数字基带信号的表示方法-可用不同的电平或脉冲来表示相应的代码。数字基带信号的类型很多,常见的有矩形脉冲、三角波和升余弦脉冲等。最常见的是矩形脉冲,因为矩形脉冲易于形成和变换。 基带信号的单个码元波形 1)传输用的基带信号的要求: 在实际基带传输系统中,并非所有原始基带数字信号都能在信道中传输,   为了在传输信道中获得优良的传输特性,一般要将信码信号变化为适合于信道传输特性的传输码(又叫线路码),即进行适当的码型变换。 2) 数字基带信号的码型设计原则 码型中应不含直流,且低频分量尽量少; 码型中应含有丰富的定时信息,以便于从接收码流中提取定时信号; 码型只高频分量尽量少,这样即可以节省传输频带,提高信道的频带利用率; 编码方案对发送消息类型不应有任何限制,即能适用于信源的变化。也就是对信源具有透明性; 码型具有一定的检错能力。即传输码型有一定的规律性,就可根据这一规律性来检测传输质量; 编译码设备应尽量简单,以降低通信延时和成本 以上各项原则并不是任何基带传输码型均能完全满足,往往是依照实际要求满足其中诺干项。 3)数字基带信号的常用码型 1 单极性不归零码 (NRZ(L)) 2 单极性归零码 (RZ(L) ) 3 双极性不归零码 (NRZ) 4 双极性归零码 (RZ) 5 AMI波形 :(传号交替反转码) 6 HDB3码 : (3阶高密度双极性码) 7 双相码: 又称曼彻斯特(Manchester)码 8 密勒码: 又称延迟调制码 9 CMI码: CMI码是传号反转码的简称 1 单极性不归零(NRZ)码 在一个码元周期T内电位维持不变,用高电位代表“1”码,低电位代表“0”码。如图所示。其特点是极性单一,脉冲间无间隔,但有直流分量。 2 单极性归零码(RZ) “1”码在一个码元周期T内,高电位只维持一段时间就返回零位,在传送“0”码时不发送脉冲。所用脉冲宽度比码元宽度窄,即还没有到一个码元终止时刻就回到零值,因此,称其为单极性归零码。脉冲宽度τ与码元宽度Tb之比τ/Tb叫占空比。 这种信号序列含有较大的直流分量,对传输信道的直流和低频特性要求较高。其特征是单极性RZ码与单极性NRZ码比较, 除仍具有单极性码的一般缺点外,主要优点是可以直接提取同步信号。此优点虽不意味着单极性归零码能广泛应用到信道上传输,但它却是其它码型提取同步信号需采用的一个过渡码型。 即它是适合信道传输的,但不能直接提取同步信号的码型, 可先变为单极性归零码,再提取同步信号。 3 双极性不归零(NRZ)码 此编码中,“1”和“0”分别对应正、负电平。在“1”和“0”等概率出现的情况下,双极性序列中不含有直流分量,对传输信道的直流特性没有要求。 4 双极性归零(RZ)码 双极性归零码构成原理与单极性归零码相同, “1”和“0”在传输线路上分别用正和负脉冲表示, 且相邻脉冲间必有零电平区域存在。因此,在接收端根据接收波形归于零电平便知道1比特信息已接收完毕, 以便准备下一比特信息的接收。所以,在发送端不必按一定的周期发送信息。 可以认为正负脉冲前沿起了启动信号的作用,后沿起了终止信号的作用, 因此,可以经常保持正确的比特同步。 即收发之间无需特别定时,且各符号独立地构成起止方式, 此方式也叫自同步方式。此外,双极性归零码也具有双极性不归零码的抗干扰能力强及码中不含直流成分的优点。双极性归零码得到了比较广泛的应用。 5 AMI码(传号交替反转码) 编码规则:将消息码的“1”(传号)交替地变换为“+1”和“-1”,而“0”(空号)保持不变。 例: 消息码: 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 … AMI码: 0 -1 +1 0 0 0 0 0 0 0 –1 +1 0 0 –1 +1… AMI码对应的波形是具有正、负、零三种电平的脉冲序

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