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第3章数字信号基带传输系统祥解.ppt
图 3.1 –1 数字基带传输系统 3.2 数字基带信号波形及码型 3.2.2 数字基带信号常见码型 3.2.2 数字基带信号常见码型 3.2.2 数字基带信号常见码型 3.2.2 数字基带信号常见码型 3.2.2 数字基带信号常见码型 3.2.2 数字基带信号常见码型 3.2.2 数字基带信号常见码型 3.2.2 数字基带信号常见码型 3.2.2 数字基带信号常见码型 3.2.2 数字基带信号常见码型 3.2.2 数字基带信号常见码型 3.2.2 数字基带信号常见码型 3.2.2 数字基带信号常见码型 图 3.3 –1 随机脉冲序列示意波形 3.4 常用的基带传输码形 3.4 常用的基带传输码形 3.4 常用的基带传输码形 图 3.4-2 双相码、 密勒码的波形 (a) 双相码; (b) 密勒码 3.5 基带脉冲传输与码间串扰 3.5 基带脉冲传输与码间串扰 3.6 无码间串扰的基带传输特性 3.6 无码间串扰的基带传输特性 3.6 无码间串扰的基带传输特性 3.6 无码间串扰的基带传输特性 3.6 无码间串扰的基带传输特性 3.6 无码间串扰的基带传输特性 3.6 无码间串扰的基带传输特性 3.7 部分响应系统 (Partial-Response) 图 3.7-4 第Ⅰ类部分响应系统组成框图(a) 原理方框图 (b)实际系统组成 3.9 眼图 (Eye pattern) 3.9 眼图 3.9 眼图 3.9 眼图 3.9 眼图 3.9 眼图 3.9 眼图 3.10 均衡技术 (Equalization) 无失真传输系统 3.10 均衡技术 实际的信道特性既不可能被完全知道,也不可能保持恒定不变。 实际的发送和接收滤波器也不可能理想的完全满足理想低通或等效理想低通特性。 当串扰严重时,必须对系统的H(ω)进行校正,使其接近无码间串扰要求的特性。 3.10 均衡技术 实际的数据传输系统总存在码间干扰: 二、均衡的一般概念 1、均衡:对系统中的线性失真进行校正的过程称为均衡。 3.10 均衡技术 2、线性失真 包括以下两个方面:(1)振幅频率失真(衰减失真)(2)相位失真(群迟延失真) 3、线性失真的影响 引起波形的畸变从而产生码间干扰。 3.10 均衡技术 4、均衡原理 在基带系统中插入一种可调(或不可调)滤波器可以校正或补偿系统特性,减小码间串扰的影响,这种起补偿作用的滤波器称为均衡器。 总传输特性 x(t) H(ω) y(t) 均衡器 H’(ω) y’(t) GB(ω) 3.10 均衡技术 三、均衡的基本思想 3.10 均衡技术 均衡方法1: 均衡后除[-t0/2, t0/2]外其余时刻信号均为0。(理想系统) 均衡方法2:均衡后使ykTB时刻信号为0 原信号 + 均衡信号 合成后 方法1:除t时刻外其余时刻信号均为0) 3.10 均衡技术 图3.10-1 时域均衡方法1示意 t0 x(t) y(t) 原信号 + 均衡信号 合成后 3.10 均衡技术 方法2:均衡后使ykTB时刻信号为0 x(t) y(t) 图3.10-2 时域均衡方法2示意 t0 H’(ω)产生输出y’(t) 3.10 均衡技术 图 3.8 – 2 判决电路的典型输入波形 无噪声时 有噪声时 误码 误码 判断正确 判断出错 判断正确 判断出错 3.8 无码间串扰基带系统抗噪声性能 由信道加性噪声引起的误码概率Pe,简称误码率。 信道加性噪声nR(t)通常被假设为均值为0、双边功率谱密度n0/2的平稳高斯白噪声,而接收滤波器又是一个线性网络,故决电路输入噪声nR(t)也是均值为0的平稳高斯噪声。 二、双极性信号误码率的计算 3.8 无码间串扰基带系统抗噪声性能 噪声功率谱密度 方差(噪声平均功率) 1、噪声的概率密度函数 其中,GR(ω) 为接收滤波器的传输特性。 3.8 无码间串扰基带系统抗噪声性能 (1)无信号时,噪声幅度密度函数 (2)有信号时,识别电路前噪声的概率密度函数 3.8 无码间串扰基带系统抗噪声性能 发“1”时,信号幅度为A,识别电路前信号与噪声的合成为 A+nR (t)=x,是均值为A,方差为σ2 的高斯过程。其概率密度函数为: f1(x) 3.8 无码间串扰基带系统抗噪声性能 发“0”时,信号幅度为-A,识别电路前信号与噪声的合成为 -A+nR (t)=x,是均 值为-A,方差为σ2 的高斯过程。其概率密度函数为: f0(x) 3.8 无码间串扰基带系统抗噪声性能 图 3.8 -3 x(t)的概率密度曲线 f 0 ( x ) f 1 ( x
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