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电力通信技术(基础知识).ppt

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一、数字通信部分 数字信道的容量 在对称无记忆信道,系统带宽为B,采用L进制传输时,无噪声数字信道的最高传输速率为: 奈奎斯特第一准则:当二进制数字信号通过某信道传输时,做到码元响应的最大值处不产生码间干扰的极限传输速率为2bit/s/Hz。 若信道容量为C,消息源产生信息的速率为R,只要C≥R,则总可以找到一种编码方式实现无误码传输,若CR,则不可能实现无误码传输。 5.基带传输系统,其形成系统特性如图所示。 求:(1)若符合奈氏第一准则,那么奈氏频率fN、间隔和符号速率各为多少? (2)采用四电平传输时,数据传信速率为多少?频谱利用率为多少bit/(S·Hz)? 解:(1)奈氏频率fN=(2000+3200)/2=2600HZ 符号速率=NBd=2? fN=2×2600=5200波特或5200Bd 奈氏间隔=1/2? fN=1/5200=1.92×10-4s (2)数据传信速率=NBdlog2M=5200×log24=10400bit/s 频谱利用率=10400/3200=3.25bit/s·HZ 常见的码型及其特性 单极性不归零码: 高频分量少,存在直流线谱分量,无定时线谱分量。 单极性归零码: 有定时线谱分量,高频分量高,存在直流线谱分量,。 传号交替翻转码:AMI码。 二进制的“0”仍为“0”,二进制的“1”交替地变位“+1”和“-1”,为三电平。无直流分量,高频分量少,无定时分量。 CMI 码:传号交替用“00”和“11”表示,0用“01”表示,“10”无效。1B2B。 曼切斯特码 传号“ ”,空号“ ” 密勒码:曼切斯特微分码 “1”用“ ” “ ”交替表示,一个“0”极性保持,两个及以上连“0”,后者翻转。 三元码:HDB3码、mBnB码 HDB3码原理 凡“1”码正、负交替,编为B+或B-。 长连“0”中的第四个“0”用V码代替,并与前面的B码同极性,不符合极性交替规律。 凡V码正负交替。 如果两个V码间“1”的个数为偶数,则四个连“0”的第一个“0”用B’码交替,并符合前面的极性交替规律。 HDB3码——编码 HDB3码——解码 从码流中找到破坏点V(两个同极性的“1”后面的“1”一定使V),而V脉冲前面有三个“0”,当V脉冲前面只有两个“0”码时,它前面的第三个+1或-1肯定是取代节的B码,应将它扣除。 编码效率 将1个二进码变换成一个三进制码元,为1B1T。编码后,码元包含的信息量没有变化。 在某些高速长途传输系统中,使用4B3T,即4个二进制码元用三个三进制码元表示,降低码元传输速率,提高编码效率。 编码效率的概念: 输入二进制码的信息量与理想三元码信息容量之比。 输入二进制码的信息量与理想三元码信息容量之比。 其中,η为编码效率,Cc为传输码型的最大可能信息容量,CB为二进制信码的信息容量。 对于1B1T 若输入的“0”“1”的概率为1/2,则:CB=RB(b/s),编码后,码元速率没有改变,则:RC=RB.,同时,三元码中“+1”“-1”“0”是等概率出现,则 PCM设备介绍 PCM设备是数字微波、光纤等数字通信的基群设备,也作为网络通信的终接设备。 PCM的含义为脉冲编码调制,即对模拟信号进行采样、保持、量化、编码,把模拟信号转换成数字信号传输。 ITU-TG.732的PCM30/32的帧结构 一帧125μs,一帧分为32个时隙记为TS0~ TS31 ,每个时隙为3.9μs,其中TS1~ TS15, TS17~ TS31用来传送8bit PCM数字信号,记为CH1~ CH30 , TS16时隙用来传送随路信令, TS0时隙用来传送帧定位信号,每个时隙占码元数为8bit。 PCM的接口 PCM设备有语音信号接口(EM)、数据接口,其数据接口主要是G.703 64kbit/s接口。 G.703 64kbit/s接口有同向接口、中央时钟接口、反向接口。 同向接口的信息和与它相关的定时信息是同一方向传输的,它的定时信息取自信息中。 反向接口的与传输方向有关的定时信息都由数字传输设备提供给终端。 中央时钟是通过该接口的与两个传输方向相关的定时信号都是由中央时钟提供。 频带与信息率、频带利用率等 基带: 带宽B,最高传输速率C,M进制码 滚降系数:0≤α≤1 M元制码,滚降系数α,调制效率η 频带: MQAM、MPSK则 BMQAM=2B 则:多元制码,滚降系数α,调制效率η 一个正交调幅系统,采用64QAM调制,信道带宽为2400Hz,滚降系数 =0.5,试求每路电平数、调制速率、输入信号总的比特率、频带利用率(Bd/Hz)各为多少? 绝对功率电平 绝对电压电平 功率电平与电压电平之间的关系 二、数据通信部分 数据通信模型

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