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《数字通信原理》课件 项目七-仿真数据通信系统.pptxVIP

《数字通信原理》课件 项目七-仿真数据通信系统.pptx

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;01;;;;;7.1.1数据通信网;7.1.2数据通信系统模型;1.信源;3.信道编码;;不同类型的终端设备,会用到不同的信源编码技术。

(1)计算机类数字终端:主要是信源压缩类编码。

(2)电话机类模拟终端:主要采用PCM编码。;霍夫曼编码(HuffmanCoding)是一种无压缩编码方式,是可变字长编码(VLC)的一种。

霍夫曼编码是Huffman于1952年提出一种编码方法,该方法完全依据字符出现概率来构造异字头的平均长度最短的码字,因此也被称为最佳编码。;假如有A、B、C、D、E五个字符,出现的频率(即权值)分别为5、4、3、2、1。;将图7-5中各实线圈中权值替换对应的字符即为最终霍夫曼树

图中各字符对应的编码分别为:A的编码是11,B的编码是10,C的编码是00,D的编码是011,E的编码是010;曼彻斯特编码通过电平的高低转换来表示“0”或“1”,每位中间的电平转换既表示了数据代码,也作为定时信号使用。曼彻斯特编码常常用在以太网中?。

差分曼彻斯特码,又叫条件双相码(CDP码)。是改进型的曼彻斯特编码。;曼彻斯特编码通过电平的高低转换来表示“0”或“1”,每位中间的电平转换既表示了数据代码,也作为定时信号使用。曼彻斯特编码常常用在以太网中?。

差分曼彻斯特码,又叫条件双相码(CDP码)。是改进型的曼彻斯特编码。;识别差分曼彻斯特编码的方法:主要看两个相邻的波形,如果后一个波形和前一个的波形相同,则后一个波形表示0,如果波形不同,则表示1。;曼彻斯特编码仿真模型如图7-8所示;曼彻斯特编码仿真模型中各图符参数设置见表7-1;曼彻斯特编码仿真中部分波形如图7-9所示;;数据通信系统传输的比特流,在传输过程中不可避免会出现差错。

差错分为位错(比特差错)和帧错,如图所示。;链路层为网络层提供服务时,如果是通信线路质量较好的有线传输链路,可以选择无确认、无连接服务;如果是通信线路较差的无线传输链路,可以选择有确认、无连接或有确认、面向连接的服务;在数据通信系统中,差错控制的主要方式有以下三种:

1.检错重发ARQ:利用差错控制编码。

2.前向纠错(ForwardErrorCorrection,FEC):利用纠错编码。

3.混合纠检错HFC;CRC校验码是利用除法及余数的原理来做错误侦测的。实际应用时,发送装置计算出CRC值并随数据一同发送给接收装置,接收装置对收到的数据重新计算CRC并与收到的CRC相比较,若两个CRC值不同,则说明信号出现错误。;BCH码是循环码的一个重要子类,是以三个发现者博斯(Bose)、查德胡里(Chaudhuri)和霍昆格姆(Hoequenghem)名字的开头字母命名的。

它具有纠正多个错误的能力,BCH码有严密的代数理论,是目前研究最透彻的一类码型。;BCH码仿真;BCH码仿真参数设置;编码前后的波形如图7-19所示;;在ADSL宽带技术中,由ADSLModem实现调制解调功能;ADSLModem在系统中的位置和作用如图7-21所示;DMT调制技术采用频分复用的方法,把4kHz以上一直到1.1MHz的高端频谱划分为256个子信道,每个子信道占据4kHz带宽(严格讲是4.3125kHz),并使用不同的载波(即不同的音调)进行数字调制。;所谓光猫,是泛指将光以太信号转换成其他协议信号的收发设备。

猫的本质实际上就是把光以太信号变换成一种协议信号的收发设备。;7.4.3ADSLMODE和光纤MODEM的对比;;在数据通信系统中,不管采用基带传输,还是频带传输,都需要位同步。

位同步是数字通信中非常重要的一种同步技术。

在数字通信中,信息流是用若干码元组成一个个“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。;(1)世界时

世界时UT,可以简单理解为按照地球自转一周来计量24小时的时间标准,由于地球自转速率的变化,世界时的秒长会有微小的变化,每天的快慢可以达到千分之几秒。

(2)TAI时间

世界时不准,因此国际组织定义了TAI时间,即国际原子时(InternationalAtomicTime),其起点是1958年的开始(世界时UT),以铯原子钟走秒连续计时的时间。;(3)UTC时间

计算机网络普遍使用的UTC时间(协调世界时),由国际计量局BIPM综合全世界多个守时实验室的钟组计算得到。

(4)北京时间

北京时间也就是东八区时间,在UTC时间基础上加8小时;(5)GPS时间

由GPS系统通过卫星信号发播的原子时间,GPS时间用自1980年1月6日零点(UTC时间)起的星期数和该星期内内的秒数来表示。

(6)北斗(BDS)时间

由北斗

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