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CH2.1—数字通信基础知识
Page * 2-1.3 信道数据编码 数据编码:把一种形式的数据用另一种形式的数据来表示。在数据通信中,编码通常是指用不同的电信号(或其他信号)来表示二进制数据或其他信号。 思考:如何用信号表示0和1? 编码方式: 数字数据的模拟编码 数字数据的数字编码 模拟数据的数字编码 Page * 数字数据在模拟信道上传输 将数字数据调制成模拟信号进行传输,通常有三种基本方式 调幅ASK(Amplitude Shift Keying):指载波的振幅随输入信号变化。如:用“0”表示无载波,“1”表示有载波。 调频FSK (Frequency Shift Keying):指载波的频率随输入信号变化。如:“0”对应于频率2f,“1”对应于频率f 。 调相PSK (Phase Shift Keying):指载波的初相位随输入信号而变化 。如:用信号相位角为00表示“0”,相位角为1800表示“1”。 三种调制方式比较 Page * 数字数据在数字信道上传输 最简单的方法是用两个不同的电压信号值来表示两个二进制的数字数据值0和1。 常用的数字信号编码有: 不归零编码:正电平表示1,零电平表示0; 曼切斯特编码:“0”表示半个码元的负脉冲、半个码元的正脉冲;“1”表示半个码元的正脉冲、半个码元的负脉冲。 差分曼切斯特编码: “0”表示半个码元的负脉冲、半个码元的正脉冲(0变化,差分化);“1”表示半个码元的正脉冲、半个码元的负脉冲(1不变化)。 三种编码方式比较 思考:画出信息“100101”的不归零码、曼切斯特编码、差分曼切斯特编码波形图 ? Page * 模拟数据在数字信道上传输 采用脉冲编码调制PCM(Pulse Code Modulation)技术 采样:使用电子设备利用采用定理采出模拟信号的值。 量化:将模拟信号变为时间轴上的离散值。是分级过程。 若采用8位二进制编码,可分为28 = 256 个量化级。 编码:将离散值编成一定位数的二进制码。 采样、量化和编码 Page * 2-1.4 多路复用技术 2-1.4.1 频分多路复用 2-1.4.2 时分多路复用 2-1.4.3 波分多路复用 2-1.4.4 码分多路复用 2-1.4.1 频分多路复用技术 频分复用FDM(Frequency Division Multiplexing) 频分复用是指当信道带宽大于各路信号的总带宽时,可以将信号分割成若干个子信道,各个子信道间要留一个宽度(保护带),每个子信道用来传输一路信道。 特点: 隔离带:防干扰 信道宽度信号宽度 2-1.4.2 时分多路复用技术 时分复用TDM(Time Division Multiplexing) 当信道能达到的位传输速率大于各路信号的数据传输速率总和时,可以将信道的时间分割为一个个的时间片,按照一定规则将这些时间片分割给各路信号源,每一信号源只能在自己的时间片内独占信道进行传输。 TDM的同步和异步 同步TDM:时间片与输入装置一一对应,即同步 如某个时间片对应的输入装置无数据发送,则该时间片空闲; 传输介质的传输速率不能低于各个输入信号的数据速率之和。 TDM的同步和异步 异步(统计)TDM:时间片是按需动态分配的 在传输的数据单元中必须包含地址信息,以便寻找目的节点 传输介质的传输速率只要不低于各个输入信号的平均数据速率即可。 2-1.4.3 波分多路复用技术 波分复用WDM(Wavelength Division Multiplexing) 所谓波分复用是指在一根光纤上不只是传送一个光载波,而是同时传送多个波长不同的光载波。 棱柱/衍射光栅 F2 光谱 ? ? ? ? F3 F1 F1 共享光纤 采用无源设备,更可靠 F2 F3 共享光纤的光谱 光纤2 光纤1 光纤3 能够复用多少个波长,与相邻两波长之间的间隔有关。 间隔越小,复用的波长个数就越多。 2-1.4.4 码分多路复用技术 码分多址CDMA(Code Division Multiplexing Access) 在CDMA通信系统中,不同用户传输信息所用的信号不是靠频率不同或时隙不同来区分,而是用各自不同的编码序列来区分。 在CDMA中,每个比特时间再划分为m个间隔,称作码片。 每个站点分配一个唯一的m bit码片序列。如发送比特1,则发送自己的m bit码片序列;如发送0,则发送该码片序列的二进制反码。 CDMA系统中每个站点分配的码片序列各不相同,且互相正交。 Page * * * * 英文标题:32-35pt 颜色: R153 G0 B0 内部使用字体 : FrutigerNext
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