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第11章同步要点
假同步概率 单个码元误码率 P1P2都在10-3量级 满足要求 P1偏高,需要调整 假同步概率 经过判决门限调整后,漏同步概率P1大大下降,由10-2数量级变为了10-5数量级 这是以牺牲假同步概率为代价换来的,此时P2增加到10-3数量级,虽然有所增加,但还是可以接受的。 k值不可再取大了,否则会导致假同步概率过高。 k=2,P1=2.86*10-8,P2=1.1*10-2,假同步概率达到10-2数量级,系统难以接受的。 群同步的保护 两项相互矛盾的指标。 同步建立时间要短,即要求假同步概率尽可能的小; 在建立同步以后,能够具有一定的抗干扰的能力,即在一定干扰的条件下,保持同步,要求漏同步概率要尽可能的小。 为满足以上要求,改善同步系统的性能,群同步电路应加保护措施。 最常用的保护措施是采用前方保护和后方保护。 群同步的保护 最常用的保护措施是将群同步的工作划分为两种状态,即捕捉态和维持态。 捕捉态: 判决门限提高, 即m减小, 使假同步概率P2下降。 维持态: 判决门限降低, 即m增大, 使漏同步概率P1下降。 群同步系统的性能 漏同步概率 假同步概率 群同步平均建立时间 群同步平均建立时间 采用连贯插入法的群同步方案,当不发生漏同步和假同步时,在最不利的条件下,实现群同步最多需要经过一群的时间,即需要经过NTS才能实现群同步。 每群码元数 n位为群同步码 每个码元时间 一群时间 群同步平均建立时间 连贯插入法群同步的平均建立时间大致为: 通信原理 本章重点小结 本章与第10章均以掌握概念为重点 同步的种类 何时需要载波同步,何时不需要 载波同步与位同步的关系 各种同步的作用和先后顺序 各种同步的常用方法 * * 在最佳接收机结构中,需要对积分器或匹配滤波器的输出进行抽样判决,判决时刻应对准每个接收码元的终止时刻。这就要求接收端必须提供一个位定时脉冲序列,该序列的重复频率与码元速率相同,相位与最佳取样判决时刻一致。 * * 在数字通信中,信息流是用若干码元组成一个“字”, 又用若干个“字”组成“句”。在接收这些数字信息时,必须知道这些“字”、“句”的起止时刻,否则接收端无法正确恢复信息。 对于数字时分多路通信系统,如PCM30/32电话系统, 各路信码都安排在指定的时隙内传送,形成一定的帧结构。 为了使接收端能正确分离各路信号,在发送端必须提供每帧的起止标记,在接收端检测并获取这一标志的过程,称为帧同步。因此,在接收端产生与“字”、“句”及“帧”起止时刻相一致的定时脉冲序列的过程统称为群同步。 * * 在数字通信中,信息流是用若干码元组成一个“字”, 又用若干个“字”组成“句”。在接收这些数字信息时,必须知道这些“字”、“句”的起止时刻,否则接收端无法正确恢复信息。 对于数字时分多路通信系统,如PCM30/32电话系统, 各路信码都安排在指定的时隙内传送,形成一定的帧结构。 为了使接收端能正确分离各路信号,在发送端必须提供每帧的起止标记,在接收端检测并获取这一标志的过程,称为帧同步。因此,在接收端产生与“字”、“句”及“帧”起止时刻相一致的定时脉冲序列的过程统称为群同步。 * * 自同步法是人们最希望的同步方法,因为可以把全部功率和带宽分配给信号传输。在载波同步和位同步中,两种方法都有采用,但自同步法正得到越来越广泛的应用。而群同步一般都采用外同步法。 同步本身虽然不包含所要传送的信息,但只有收发设备之间建立了同步后才能开始传送信息,所以同步是进行信息传输的必要和前提。同步性能的好坏又将直接影响着通信系统的性能。如果出现同步误差或失去同步就会导致通信系统性能下降或通信中断。因此,同步系统应具有比信息传输系统更高的可靠性和更好的质量指标,如同步误差小、相位抖动小以及同步建立时间短,保持时间长等。 通信原理 位同步相位误差对性能的影响 通常,一随机二进制数字信号相邻码元有数据变化和无变化的概率大约各占1/2;相邻码元无数据变化的那部分信号,由于取样点的积分值没受影响,误码率仍可用误码率公式计算得出。 如2PSK有相位误差时的误码率公式为: 通信原理 主要内容 11.1 引言 11.2 载波同步 11.3 位同步 11.4 群同步 通信原理 11.4 群(帧)同步 如果把每一个码元比喻成一个英文字母,则位同步的作用是识别出每个字母 而帧同步的作用可以比喻成是找出由这些字母组成的一句话的开头 通常的方法有 起止同步法 插入特殊码组实现群同步法:分为连贯插入法和间隔式插入法。 通信原理 11.4 群同步 起止式同步法 1 连贯式插入法 2 间隔式插入法 3 群同步系统的性能 4 通信原理 起止式同步法 缺点:1.码元的非整
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