数字基带信号及其频谱特性.pptx

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通信原理第六章 数字基带传输系统(数字基带信号及其频谱特性)1第1页,共48页。 复习-- 增量调制原理延迟+解码译码器二电平量化延迟+抽样++-编码器数码形成+?-?ck=1ck = 0ekrk量化特性02第2页,共48页。 复习-- 实用编码过程抽样判决器++-积分器脉冲发生器抽样定时?ek’mp(t)ttm(t)ck 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 TS 3第3页,共48页。 复习-- 实用译码过程脉冲发生器积分器低通滤波ck’ 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0tm(t)tek4第4页,共48页。 复习--时分多路复用原理mi(t)低通1低通2低通N信道低通1低通2低通N同步旋转开关m1?(t)m2? (t)m2(t)m1(t)mN? (t)mN(t)5第5页,共48页。 复习-- E体系的速率E体系的速率:基本层(E-1):30路PCM数字电话信号,每路PCM信号的比特率为64 kb/s。由于需要加入群同步码元和信令码元等额外开销(overhead),所以实际占用32路PCM信号的比特率。故其输出总比特率为2.048 Mb/s,此输出称为一次群信号。E-2层:4个一次群信号进行二次复用,得到二次群信号,其比特率为8.448 Mb/s。E-3层:按照同样的方法再次复用,得到比特率为34.368 Mb/s的三次群信号E-4层:比特率为139.264 Mb/s。由此可见,相邻层次群之间路数成4倍关系,但是比特率之间不是严格的4倍关系。 6第6页,共48页。 复习-- SDH的速率等级等级比特率(Mb/s)STM-1 155.52STM-4 622.08STM-162488.32STM-649953.287第7页,共48页。 第6章 数字基带传输系统8第8页,共48页。 教学构想目的:通过剖析数字基带传输系统,掌握数字通信系统分析和设计的基本方法和思路;要求: ① 掌握数字基带传输的基本理论,包括数字基带信号 的波形、频谱和码型; ② 熟练掌握数字基带信号无失真传输的基本准则; ③ 掌握基带传输误码性能分析方法; ④ 掌握时域均衡的基本原理和实现方法; ⑤ 了解评价数字基带传输系统性能的眼图的概念。方法: 理论分析和实际应用相结合。9第9页,共48页。 第6章 数字基带传输系统6.1 数字基带信号及其频谱特性 6.2 基带传输的常用码型6.3 数字基带信号传输与码间串扰6.4 无码间串扰的基带传输特性6.5 基带传输系统的抗噪声性能6.6 眼图6.7 部分响应和时域均衡主要内容10第10页,共48页。 问题的描述 什么是数字基带信号? 什么是数字基带传输?什么是数字频带传输? 为什么要研究数字基带传输? 未经调制的数字信号,它所占据的频谱是从零频或很低频率开始的。数字基带传输:数字基带信号不经载波调制而直接在信道上传输;数字频带传输:数字基带信号经过载波调制后在信道中传输。1、近程数据通信系统中广泛采用,并有迅速发展的趋势;2、基带传输中包含了带通传输的许多基本问题;3、任何一个线性调制的频带传输系统可等效为基带传输系统来研究。11第11页,共48页。 6.1 数字基带信号及其频谱特性 6.1.1 数字基带信号 几种基本的基带信号波形(1) 单极性(不归零)波形有直流成份;判决电平不能稳定在最佳的电平,抗噪声性能不好;不能直接提取同步信号;传输时要求信道的一端接地,这样不能用两根芯线均不接地的电缆传输线。12第12页,共48页。 6.1 数字基带信号及其频谱特性 (2) 双极性(不归零)波形当1、0符号等概出现时无直流分量;接收端恢复信号时的判决电平为0,稳定不变,因而不受信道特性变化的影响,抗干扰能力较强,有利于在信道中传输。主要缺点: (1)不能直接提取同步信号; (2)1、0符号不等概出现时,仍有直流成份。13第13页,共48页。 6.1 数字基带信号及其频谱特性 (3) 单极性归零波形单极性归零码与单极性不归零码的区别是码元宽度小于码元间隔,每个码元脉冲在下一个码元到来之前回到零电平。设码元间隔为Tb,归零码宽度为?,则称?/Tb为占空比,?/Tb=0.5称为半占空码。单极性归零码可以直接提取定时信息,是其它波形提取位定时信号时需要采用的一种过渡波形。14第14页,共48页。 6.1 数字基带信号及其频谱特性 (4) 双极性归零波形

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