第4章数字基带传输技术.ppt

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* 对于带宽为 的理想低通传输特性: 若输入数据以RB = 1/Ts波特的速率进行传输,则在抽样时刻上不存在码间串扰。 若以高于1/Ts波特的码元速率传送时,将存在码间串扰。 带宽B称为奈奎斯特带宽 RB 称为奈奎斯特速率。 这种特性在物理上是无法实现的 频带利用率 定义:频带利用率是指传输的信息速率(或码元速率)与系统带宽之比值,单位为bit/s/HZ(或为Baud/Hz) 基带数字系统的最大频带利用率为2 Baud/Hz 频带数字系统的最大频带利用率为1 Baud/Hz 基带系统所能提供的最高频带利用率为 * 2. 余弦滚降特性 为解决理想低通特性存在的问题,可使理想低通滤波器特性的边沿缓慢下降,称为“滚降”。 常用的滚降特性是余弦滚降特性,如下图: 只要H(?)在滚降段中心频率处(与奈奎斯特带宽相对应)呈奇对称的振幅特性,就必然可以满足奈奎斯特第一准则,从而实现无码间串扰传输。 奇对称的余弦滚降特性 * 按余弦特性滚降的传输函数为 相应的h(t)为 式中,?为滚降系数,用于描述滚降程度。定义为 其中, fN - 奈奎斯特带宽, f? - 超出奈奎斯特带宽的扩展量 * 几种滚降特性和冲激响应曲线 滚降系数?越大,h(t)的拖尾衰减越快 滚降使带宽增大为 余弦滚降系统的最高频带利用率为 * 当?=0时,为理想低通系统; 当?=1时,升余弦频谱特性,这时H(?)可表示为 其单位冲激响应为 ?=1的升余弦滚降特性的h(t)满足抽样值上无串扰的传输条件,且各抽样值之间又增加了一个零点,且它的尾部衰减较快,这有利于减小码间串扰和位定时误差的影响。 余弦滚降信号的时域和频域图 ? =1的升余弦滚降系统所占频带最宽是理想低通系统的2倍,因而频带利用率为1B/Hz,是二进制基带系统最高利用率的一半 * 4.4 基带传输系统的抗噪声性能 本节研究无码间串扰条件下,由信道噪声引起的误码率。 分析模型 接收滤波器是一个线性网络,故判决电路输入噪声nR (t)也是均值为0的平稳高斯噪声,且它的功率谱密度Pn (f)为 方差为 抽样 判决 n(t):加性高斯白噪声,均值为0,双边功率谱密度为n0 /2。 * 故nR (t)是均值为0、方差为?2的高斯噪声,因此它的瞬时值的统计特性可用下述一维概率密度函数描述 式中, V - 噪声的瞬时取值nR (kTs) 。 * 设:二进制双极性信号在抽样时刻的电平取值为+A或-A(分别对应信码“1”或“0”), 则在一个码元持续时间内,抽样判决器输入端的(信号+噪声)波形x(t)在抽样时刻的取值为 4.4.1 二进制双极性基带系统 * 根据式 当发送“1”时,A+ nR(kTs)的一维概率密度函数为 当发送“0”时,-A+ nR(kTs)的一维概率密度函数为 * 上两式的曲线如图: 在-A到+A之间选择一个适当 的电平Vd作为判决门限,根据 判决规则将会出现以下几种情况: 可见,有两种差错:发送的“1”码被判为“0”码; 发送的“0”码被判为“1 ”码。 下面分别计算这两种差错概率。 * 发“1”错判为“0”的概率P(0/1)为 发“0”错判为“1”的概率P(1/0)为 它们分别如下图中的阴影部分所示。 = = * 假设信源发送“1”码的概率为P(1),发送“0”码的概率为P(0) ,则二进制基带传输系统的总误码率为 将P(0/1)和P(1/0)代入上式,可知误码率与发送概率P(1) 、 P(0) ,信号的峰值A,噪声功率?n2,以及判决门限电平Vd有关。因此,在P(1) 、 P(0) 给定时,误码率最终由A、 ?n2和判决门限Vd决定。 在A和?n2一定条件下,可以找到一个使误码率最小的判决门限电平,称为最佳门限电平。 若令 则可求得最佳门限电平为 * 若P(1) = P(0) = 1/2,则有 这时,基带传输系统总误码率为 由上式知: 在发送概率相等,且在最佳门限电平下,双极性基带系统的总误码率仅依赖于信号峰值A与噪声均方根值?n的比值, 且比值A/ ?n越大,Pe就越小。 * 4.4.2 二进制单极性基带系统 单极性信号, 设它在抽样时刻的电平取值为+A或0(分别对应信码“1”或“0” ),则只需将下图中f0(x)曲线的分布中心由-A

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