第五章 digital.ppt

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第五章 digital

1。引言 数字通信系统:基带系统和带通系统(数字基带信号对载波进行调制) 重点:数字通信的基本原理及有关技术问题 数字传输系统: 数字通信的几个变换环节 消息到数字基带信号的变换(模拟信号的数字化问题):信源编码 信息序列的可靠性保证:信道差错控制编码 数字基带信号到信道信号间的变换:调制 数字基带系统不常用,但在技术上对研究带通系统有很好的参考价值。 2。数字基带信号及其频谱特性 数字基带信号:传输问题 信号特性和频谱特性 信号特性:消息代码的电波型。形式:多样。 信息序列(二进制或多进制):数字脉冲序列表示 随机信号的频谱分析(2) 设:二进制序列分别由g1(t)表示“0” 概率P, g2(t)表示“1” 1-P 前后码元相互独立 s(t)=Σsn(t) sn(t)= g1(t-nTs) with P = g2(t-nTs) with 1-P 求:s(t)的功率谱密度函数 Ps(f) 设s(t)为功率型信号,即Ps(f)=limE[│ST(f)│2]/T 3。数字基带信号的常用码型 基带信号是信息代码的电表示形式。 信道:可传输性。(直流问题,定时问题等等) 对传输的基带信号的主要要求: 含定时信息 无直流分量和小低频分量 不受信源的统计特性的影响:信源的变化 传输效率 具有一定的纠错和检错能力 几种常用的码型 基带传输系统模型 为了便于分析,对基带传输系统进行数学建模: {an}:输入符号序列,二进制时取0,1或-1,1 它对应的基带序列记作: d(t)=∑ anδ(t-nTs) GT(f):基带波形形成器,s(t): s(t)=∑ angT(t-nTs), gT(t)=-∞∫+∞GT(f)ej2πftdf gT(t):单个δ(t)作用下形成的发送基本波形 5。无码间干扰的基带传输特性 码间干扰:基带系统的传输特性H(f)所决定,一般它总是存在于通信系统中。它的大小取决于an和gR(t)在抽样时刻kTs+t0的取值。 码间干扰项可表示为: ∑angR[(k-n)Ts+t0] k≠n {an}:随机信号; gR(t):取决于H(f)。 基带传输特性H(f)对码间干扰的影响 Case 1:无噪声,即nR(t)=0 不失一般性,分析模型为: 6。部分响应系统 Nyquist’s first method:find a properly Heq(f) to eliminate the ISI at the moment of sampling. Nyquist’s second method:allow some predictable ISI into the system and use the properly detection method to cancel the ISI effect at the output of the receiver. Nyquist’s third method:the effect of ISI is eliminated by choosing he(t) so that the area under the he(t) pulse within the desired symbol interval,Ts, is not zero but the area under he(t) in adjacent symbol intervals are zero. 码间干扰的利用 设:系统输入的二进制码元序列为{ak},并设ak取+1和-1。发送波形为g(t)。 则:发送ak时接收波形为g(t)(or –g(t)) 故:在相应的抽样时刻k上的样值ck可表示为: ck=ak+ak-1 即 ak=ck-ak-1 由于ak=±1,则ck可能的取值为0,±2 如果ak-1已确定,则 就能根据 ck的值被唯一的确定。 问题:错误的传播。 解决方法:数学运算。 Nyquist 第二准则:实现高频带利用率和“尾巴”收敛快。 有控制的在某些码元的抽样时刻引入预先知道的码间干扰,而在其他抽样时刻无码间干扰,这样我们就能实现频带利用率的理论最大值,同时又降低对定时精度的要求。此时的系统传输波形叫部分响应波形(Partial response waveform)。利用部分响应波形进行传送的基带系统称为部分响应系统。 Nyquist 第一准则:理想低通 2B/Hz 难实现;升余弦滚降系统 〈2B/Hz 部分响应系统 H(f),h(t) ∑ anδ(t-nTs) ∑ anh(t-nTs) 部分响应 系统 判决电路 {

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