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新通信原理第6章第12讲
* 3.交变波 的功率谱密度 设交变波 的功率谱密度的原始定义为: 交变波截断函数的表示式为: 其中: 交变波频谱函数为: 其中: 当m=n 时 当mn 时 交变波的功率谱密度为: 基带信号双边功率谱密度: 基带信号单边功率谱密度: 设 , , 单极性波形功率谱 : (1)若表示1码的波形 为不归零矩形脉冲 单极性不归零矩形脉冲功率谱 : (2)若表示1码的波形 为半占空归零矩形脉冲 即脉冲宽度 半占空归零矩形脉冲功率谱 : 不归零矩形脉冲带宽: 半占空归零脉冲带宽: 图、二进制基带信号的功率谱密度 (3)对于双极性波形,若设 不归零矩形脉冲: 6.3 数字基带信号的常用码型 6.2.1 数字基带信号的码型设计原则 数字基带信号是指消息代码的电信号波形,它是用不同的电平或脉冲来表示相应的消息代码。 对于传输用的基带信号主要有两方面的要求: (1) 对代码的要求,原始消息代码必须编成适合于传输用的码型。 (2) 对于所选码型的电波形要求,电波形应适合基带系统的传输。 数字基带信号的传输码型设计原则 : 相应的基带信号无直流分量,且低频分量少; (2) 便于从信号中提取定时信息. (3) 节省传输频带,尽可能提高传输效率 (4) 不受信息源统计特性的影响,即能适应于信息源变化。 (5)具有内在的检错能力,传输码型具有一定规律性,以便利 用这一规律性进行宏观监控。 (6)编译码设备要尽可能简单,等等。 (1) AMI码:AMI码是传号交替反转码。其编码规则是将二进制消息代码1(传号)交替地变换为传输码的+1或-1,而0(空号)保持不变。 AMI码是1B/1T码型 优点:无直流分量。编译码电路简单便于观察误码等。 缺点:当出现长串0,会造成提取定时信号的困难。 其编码规则如下: (1)当信码的连0个数不超过3时,仍按AMI码的规则编,即传号交替反转。 (2)当连0个数超过3时,则将第4个0改为非0脉冲,记为+V或-V,称之为破坏脉冲。相邻V码的极性必须交替出现,以确保编好的码中无直流 (3)为了便于识别,V码的极性应与其前一个非0脉冲的极性相同,否则将四连0的第一个0更改为与该破坏脉冲相同极性的脉冲,并记为+B或-B; (4)破坏脉冲之后的传号极性也要交替。注意:+-V和+-B与+-1脉冲波形一样,为了表示是将0变换成了1码。 (8) HDB3码的全称是3阶高密度双极性码它是AMI码的改进型,目的是保持AMI码的优点而克服其缺点,使连0个数不超过3个。 HDB3译码过程较简单。即找到与前方同极性的传号,将它与前三比特一起全变成四个0比特 (3) PST码:全称是成对选择三进码。编码过程:将二进制代码分成2 个码元为一组的码组序列,再把每组编码成两个三进制数字(+,-,0) 为防止PST码的直流漂移,当在一个码组中仅发送单个脉冲时,两个模式交替变换 PST码优点:提供足够的定时分量,且无直流分量。 缺点:收端译码需要提供“分组”信息 (4) 数字双相码:又称曼彻斯特(Manchester)码。它是对每个二进制代码分别利用两个不同相位的二进制新码去取代的码。 (5)密勒码(Miller) :又称延迟调制码,它是双相码的一种变形。 编码规则如下:1码用码元间隔中心点出现跃变来表示,即用:10或01来表示,且相邻码元不跃变。0码有两种情况:单个0时在码元间隔内不出现电平跃变,且相邻码元不跃变,连0时,在两个0码的边界出现电平跃变,即:00与11交替。 (6)CMI码:是传号反转码的简称,与数字双相码类似,它也是一种双极性二电平码。编码规则是:1码交替用11和00两码表示;0码固定地用01表示. (7) nBmB码 :是把原信息码流的n位二进制码作为一组,编成m位二进制新码组。 由于 ,新码组可能有 种组合,故多出( )种组合。 从中选择一部分有利码组作为可用码组,其余为禁用码组,以获得好的特性。 (8) 4B/3T码型 :将输入二进制码分成若干一组,然后用较少位数的三元码来表示,以降低编码后的码速率,从而提高频带利用率 优点:可提供定时信息和检错信息。1B2B、2B3B和5B6B 用于光纤数字传输系统。 缺点:传输速率提高,带宽增加。 6.4 基带脉冲传输与码间干扰 基带脉冲波形序列送入信道受到两方面影响 : 一是受到信道特性不理想的影响,使信号产生畸变. 二是基带信号被信道中的加性噪声所叠加,造成信号的随机畸变. 抽样判决有进一步排除噪声干扰和提取有用信号的作用. 图、接收基带波形的识别 基带传输
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