新编电气与电子信息类本科规划教材.ppt
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1、新编电气与电子信息类本科规划教材数字通信系统与设计段吉海黄智伟编著王毓银主审电子工业出版社目录 第章 绪论 第章 通信系统的建模 第章 常用基本电路模块的建模与设计 第章 基带信号的编、译码建模与设计 第章 数字复接技术及其建模与设计 第章 同步技术与设计 第章 数字通信基带系统的建模与设计 第章 数字信号频带传输系统的建模与设计 第章 伪随机序列与误码检测原理、建模与设计第章 绪论内容提要 本章主要分两部分内容,第一部分是关于通信系统的概述,简单介绍了通信技术的发展历史,通信系统的组成和有关概念以及通信系统的主要性能指标。第二部分是关于的概述,介绍了的概念,硬件描述语言的特点,仿真、综合和自
2、顶向下的设计方法,以及对可编程逻辑器件和开发设计平台做了简单介绍,最后就数字通信系统的建模与工程方法学的关系做了简单说明。知识要点 模拟和数字通信系统的基本模型;信道的分类;衡量通信系统性能的主要指标;的主要优点和基本结构;基于的设计方法和步骤;的基本结构;的编程与配置;开发系统的应用。教学建议 要求了解通信技术的发展历史,掌握通信系统的基本组成和有关概念以及通信系统的主要性能指标;掌握的概念、的特点、仿真、综合和自顶向下的设计方法;了解器件的结构和特点;掌握的设计文件下载和配置方法;掌握开发设计平台的应用;学习本教材之前,应先修数字电路、通信原理和实用教程等课程。建议教学时数为学时。该章内容
3、可根据具体情况,作为选修内容。通信系统概述引言 随着人类社会生产力的发展,人类交流感情、传递信息的各种方式发生了巨大变化,进而形成了一门独立的学科通信。通信可以理解为信息的传输与交换。本书中的所谓通信指的是电通信。它的发展起于十九世纪三十年代。年美国人(莫尔斯)发明了有线电报,利用导线中的有无电流分别表示传号和空号,然后再根据传号和空号的长短来组成点和划,编码成不同的电报符号。因此若发信者先将所要传递的文字翻译成电报符号,再利用电报机发送出去,则收信者将收到的电报符号,再翻译成报文,既可实现有线文字传输。这为通信技术的发展奠定了良好的基础。年(麦克斯韦)提出了电磁辐射方程,为无线电报的发明提供
4、了理论依据。年(贝尔)发明了电话,因而实现了语音传输。年发明了电子管,它不仅为无线电话提供了实现的基础,而且为后来的诸如电子管计算机等提供了器件基础,到了真正的电子应用时代。世纪初到年代,相继出现了调幅广播、明线载波电话、多路通信、调频无线电广播等 年发明了晶体管,进入了电子应用的新时代。随着(香农)提出了信息论,通信统计理论开始建立,为通信信道的研究提供了理论依据,随后相继出现了时分多路通信,卫星通信等。世纪年代发明了集成电路和激光,标志着电子和通信进入了第三个重要发展阶段,尔后相继产生了程控交换机、光纤通信系统。世纪年代,发明了超大规模集成电路,加速了现代通信系统的发展。数字通信是从模拟通
5、信发展起来的,它已成为不可替代的现代通信技术,特别是近年来,随着(现场可编程逻辑器件复杂可编程逻辑器件)的出现和发展,对通信系统进行(专用集成电路)芯片的研究开始盛行,等硬件描述语言已正广泛应用于芯片的开发,将为现代通信技术的发展做出重大贡献。通信系统的组成通信系统的组成 .通信系统的一般模型 所谓通信系统是指构成信息传递所需的技术设备的总和。组成通信系统的一般模型如图所示。信源收端设备信道发端设备信宿噪声源图1-1通信系统的一般模型()信源与信宿 信源:指消息的产生来源,并将消息变换为电信号。根据信源输出信号的性质可分为模拟信源和数字信源。模拟信源输出的是模拟信号。模拟信号是指幅度连续的信号
6、,如电话机输出的话音信号,摄像机输出的图像信号等。数字信源输出的是数字信号。数字信号是指幅度离散,且时间也离散的信号。如电传机及计算机输出的符号序列等信号属于数字信号。信宿:也称收信者或受信者,是信号到达的终端。它的作用是将接收设备的电信号转换成相应的消息。()发送设备与接收设备 发送设备:包括调制、放大、滤波、发射等等,其作用是实现信源与信道的匹配。由于信源输出的信号常为基带信号。它包含有低频成分甚至还有直流成分,而这种信号不适合在大多数信道中传送。基带信号经调制后成为所谓的频带信号。这种信号能适应于信道传输,而且可实现多路复用和提高抗干扰能力。调制是指将基带信号转换为适合于在信道中传输的信
7、号。对于无线传输来说,发送设备应包括从调制到发射天线间的设备,对数字信源还包括信源编码。接收设备:其基本功能是完成与发送设备相反的变换。如解调,译码(对应数字信号)等。()信道 最基本的信道(指狭义信道)包括两类:有线信道和无线信道。有线信道有架空明线、对称电缆、同轴电缆、光纤等等。无线信道是指空间传输媒质。信道对信号的传输性能有直接的影响,因此,不同的通信系统,对信道有不同的要求。或者说,不同的信道,对通信系统有不同的要求。关于狭义信道与广义信道的概念将在后面介绍。()噪声源 所谓噪声源是指噪声的来源。这里的噪声是指信道中的噪声或干扰。关于噪声的种类和定义可查阅参考文献。.模拟通信系统模型模
8、拟通信系统模型 根据信道中传输的信号特征,将通信系统根据信道中传输的信号特征,将通信系统分为模拟通信系统和数字通信系统。其中,模分为模拟通信系统和数字通信系统。其中,模拟通信系统是指传输模拟信号的通信系统。其拟通信系统是指传输模拟信号的通信系统。其模型如图所示。模型如图所示。模拟信源解调器信道调制器信宿噪声源图-模拟通信系统模型 调制器实现了基带信号到频带信号的转换,而解调器则完成由频带信号到基带信号的转换。调制器和解调器是非线性器件或设备。需要指出的是上述模型是模拟通信系统的最简化模型,而复杂系统还有滤波、放大、变频、发射等部件或设备。图中的信源为模拟信源,即输出的是模拟信号。.数字通信系统
9、模型数字通信系统模型数字通信模型的框图如图所示。数字通信模型的框图如图所示。噪声源图1-3数字通信系统的一般模型调制器信宿信源译码信道译码解调器信道信道编码信源编码数字信源 数字通信是指在该通信系统中所传输的是二进制或多进制数字信号。发送设备包括信源编码和信道编码两部分。信源编码是指把连续消息变换为数字信号。例如,将模拟信号的语音信号经(脉冲编码调制)变换后,实现了数字化。这一过程就是信源编码。信道编码则是指在原来的数字信号序列中引进某些作为误差控制用的数码,以实现自动检错和纠错的目的。经信道编码后的数码序列长度变长,从而降低了码元传输速率,因此信道编码所提高的传输可靠性是靠牺牲其传输的有效性
10、来换取的。下面介绍关于“狭义信道”、“广义信道”以及“调制信道”和“编码信道”的概念。()狭义信道:以具体媒质定义的信道称为狭义信道。()广义信道:指除具体媒质外,还包含一定的设备的信道。()调制信道:指包含从调制器输出到解调器输入之间的媒质和设备部分。调制信道属于模拟信道,它通过乘性干扰和加性噪声对调制信号发生模拟变化。()编码信道:指包含从编码器输出到解码器输入之间的媒质和设备部分。编码信道属于数字信道,它对信号的影响是一种数字序列的变换,即把一种数字序列变换成另一种数字序列。()调制信道和编码信道属于广义信道。衡量通信系统的主要性能指标 传输信息的有效性和可靠性是通信系统最主要的性能指标
11、。有效性是指在给定信道内能传输信息内容的多少。可靠性是指接收信息的准确程度。模拟通信系统的有效性指标用有效传输频带来度量。有效传输频带越窄,则系统传输的有效性越高。模拟通信系统的可靠性指标用接收端输出信噪比来衡量。输出信噪比越大,则可靠性越高。数字通信系统的有效性指标可用信息传输速率,单位为 (比特秒)或用码元传输速率,单位为(波特)来衡量。信息速率是指单位时间内传输的信息量的多少,用 表示。而码元速率是指单位时间内传输的码元个数,用 表示。信息速率与码元速率有如下关系:()式中的 表示码元的进制数。从上式可知,信息传输速率不仅与码元速率有关,还与码元的进制有关。bB2logRRN(b/s)/
12、b sbRBR 系统在具有相同的信息速率条件下,所采用的进制不同,则码元的传输速率也不同。二进制码元速率与进制码元速率有如下关系:()例如,设二进制码元速率为 ,则三进制码元的速率应为:可见,在相同的信息速率条件下,多进制信号码元速率比二进制的码元速率低。系统在相同的码元速率条件下,多进制的信息速率比二进制的信息速率高。B2BN2logRRN(B)1B B3B222log 31 log 30.477 BRR例如,设二进制的信息速率为 ,则三进制的信息速率为:衡量数字通信系统的另一常用指标是频带利用率。频带利用率的定义为单位频带内的码元传输速率,其单位为 (波特赫兹)。频带利用率越高,则系统的有
13、效性越好。1b sb3b222log 3log 30.477b sRR/ZB H 数字通信系统的可靠性用差错率,即误码率或误信率来表示。所谓误码率,是指错误接收码元数与所传送的总码元数之比。误信率,也称误比特率,是指错误接收的信息量占传送信息总量的比例。概述 引言 随着社会生产力发展到了新的阶段,各种电子新产品的开发速度越来越快。现代计算机技术和微电子技术进一步发展和结合使得集成电路的设计出现了两个分支。一个是传统的更高集成度的集成电路的进一步研究;另一个是利用高层次等硬件描述语言对新型器件进行专门设计,使之成为专用集成电路()。这不仅大大节省了设计和制造时间,而且对设计者,无须考虑集成电路制
14、造工艺,现已成为系统级产品设计的一项新的技术。现代通信技术的发展随着等设计语言的出现和的应用也进入了一个新的设计阶段,特别是,对数字通信系统的芯片的研究有着看得见的使用价值。()技术是现代电子设计技术的核心。它以软件工具为开发环境,采用硬件描述语言(,),采用可编程器件为实验载体,实现源代码编程、自动逻辑编译、逻辑简化、逻辑分割、逻辑综合、布局布线、逻辑优化和仿真等功能,以、芯片为目标器件,以电子系统设计为应用方向的电子产品自动化的设计技术。技术可把数字通信技术,微电子技术和现代电子设计自动技术结合起来,实现了硬件设计软件化,加速了数字通信系统设计的效率,降低了设计成本。本书就是基于,利用技术
15、针对数字通信系统,对一些相关的功能部分的研究和设计方法进行了介绍,以供读者借鉴和参考。关于专用集成电路()与 在单片芯片上可集成某个系统的全部功能,称之为系统级芯片(),简称。(专用集成电路)是相对于通用集成电路而言的,可分为数字、模拟和数模混合三类。芯片设计一方面基于“裸片”(现场可编程逻辑器件)和(复杂可编程逻辑器件)的可用门的集成度,另一方面基于高层次(甚高速集成电路硬件描述语言)等自动设计技术。甚高速集成电路硬件描述语言(,)诞生于年。被确认为标准硬件描述语言,在电子工程领域,已成为广泛使用的通用硬件描述语言,已成为的重要组成部分,除了作为电子系统设计的主选硬件描述语言外,在领域的仿真
16、测试、程序模块的移植、设计源程序的交付、核()的应用方面担任着不可或缺的角色,因此不可避免地将成为了必要的设计开发工具。.的设计流程的设计流程从设计输入到制成芯片的整个过程中,通常可从设计输入到制成芯片的整个过程中,通常可将其设计流程归纳为以下个步骤。将其设计流程归纳为以下个步骤。第步:设计输入。应用语言(或语言)的源程第步:设计输入。应用语言(或语言)的源程序设计文本,通过编辑输入的方式。这种方序设计文本,通过编辑输入的方式。这种方式如同一般的计算机应用软件的源程序编辑式如同一般的计算机应用软件的源程序编辑输入法。输入法。第步:前仿真。所设计的电路必须在布局布线第步:前仿真。所设计的电路必须
17、在布局布线前验证,目的主要是在仿真时,验证电路功前验证,目的主要是在仿真时,验证电路功能是否有效。能是否有效。第步:设计输入编译。设计输入之后就有一个第步:设计输入编译。设计输入之后就有一个从高层次系统行为设计向低层次门级逻辑电从高层次系统行为设计向低层次门级逻辑电路的转化翻译过程,即把设计输入的某种或路的转化翻译过程,即把设计输入的某种或某几种数据格式(网表)转化为底层软件能某几种数据格式(网表)转化为底层软件能够识别的某种数据格式(网表)的过程。够识别的某种数据格式(网表)的过程。第步:设计输入的优化。对于上述综合生成的网表,根据布尔方程功能等效的原则,用更小更快的综合结果替代一些复杂的单
18、元,并与指定的库映射生成新的网表,目的是在硬件描述语言输入方式中减小电路规模。第步:布局布线。当初步的仿真被验证后,就开始布局布线。这一步相对规划出和设计。第步:参数提取和后仿真。设计人员需要利用在布局布线中获得的更精确的参数再次验证电路的功能和时序。第步:制版、流片。在布局布线和后仿真完成之后,当需要大批量生产该芯片时,就可以开始芯片的投产。.的主要优点的主要优点()覆盖面广,有强大的系统硬件描述能力()覆盖面广,有强大的系统硬件描述能力可以覆盖行为描述、可以覆盖行为描述、(寄存器传输寄存器传输)级描述、级描述、门描述、电路描述和物理参数描述(包括门描述、电路描述和物理参数描述(包括延时、功
19、耗、频率、几何尺寸等)。延时、功耗、频率、几何尺寸等)。还具有丰富的数据类型即可以支持预定义还具有丰富的数据类型即可以支持预定义的数据类型,也可以自己定义数据类型。的数据类型,也可以自己定义数据类型。这样便给硬件描述带来了较大的自由度,这样便给硬件描述带来了较大的自由度,使设计人员能够方便地使用创建高层次的使设计人员能够方便地使用创建高层次的系统模型。系统模型。()可读性好、易于修改()可读性好、易于修改 在硬件电路设计过程中,主要的设计文件在硬件电路设计过程中,主要的设计文件是用编写的源代码,因为易读和结构模块是用编写的源代码,因为易读和结构模块化,所以易于修改设计。化,所以易于修改设计。(
20、)独立于器件的设计,与工艺无关 用进行硬件电路设计时,并不需要首先考虑选择完成设计的器件,也就是说,并没有嵌入具体的技术和工艺约定,设计人员可以集中精力进行设计的优化,不需要考虑其他问题。当一个设计描述完成以后,可以用多种不同的器件结构来实现其功能。()易于移植和设计资源共享 由于是一种国际标准化的硬件描述语言,对于同一个设计描述,它可以移植到符合相同标准的任意系统或平台上运行。对于一些较大的通用性硬件电路,目前已经有专门的核出售,因此,能实现设计资源的有偿使用,可大大缩短设计周期,加快设计产品的上市速度。.源程序的基本结构源程序的基本结构()实体()()实体()实体是设计中最基本的模块。它描
21、述了系实体是设计中最基本的模块。它描述了系统与外部进行信息交换的端口和参数,统与外部进行信息交换的端口和参数,是系统外部结构的描述。是系统外部结构的描述。实体说明的基本结构表示如下:实体说明的基本结构表示如下:常用的最基本的表示格式:常用的最基本的表示格式:实体名实体名 (端口表端口表);实体名;实体名;例例 实体名实体名“”“”(:(:端口说明端口说明 :);:);端口说明是对设计实体与外部接口的描述。它的基本端口说明是对设计实体与外部接口的描述。它的基本格式是:格式是:(端口名:端口模式(端口名:端口模式 数据类型;数据类型;端口名:端口模式端口名:端口模式 数据类型数据类型););端口名
22、是赋予每个外部端口的名称;端口模式用于定端口名是赋予每个外部端口的名称;端口模式用于定义外部端口的信号方向。表给出了端口说明的关键义外部端口的信号方向。表给出了端口说明的关键词和含义。词和含义。表 端口模式说明端口模式含义in输入,只读模式out输出,单向赋值模式inout双向功能,可读可写buffer可读的输出模式,可读或写,但只能有一个驱动源lingkage不指定方向,哪个方向都可连接 有些场合还需要增加类属参数说明。这样的实体结构为:实体名 (类属表);(端口表);实体名;例 实体名“”(:类属说明);(:端口说明:);类属():是传递信息参数到实体的术语。类属参数说明必须放在端口之前,
23、用于指定参数。在上例的类属说明中,定义参数为上升沿宽度();为下降沿宽度()。这两个参数用于仿真模块的设计。()结构体()结构体描述实体的行为功能或内部的具体结构。一个实体可以有多个结构体。结构体的基本结构如下:结构体名 实体名 说明语句内部信号,常数,数据类型,函数等的定义;功能描述语句 结构体名;例例 :;:;:;上例中,从上例中,从 到到 之间的那些语句则为说明之间的那些语句则为说明语句,它们定义了内部信号。语句,它们定义了内部信号。结构体中除了说明语句外,还有功能描述语句。功能描述语句结构是以并行方式工作的语句结构。在功能描述语句结构中可以有多个并行的子结构。每个子结构之间的关系,看成
24、是并行运行的,但每个子结构内部包含的语句既可是并行语句,也可是顺序语句。大体上,结构体的功能描述语句有五种子结构:块语句()、进程语句()、信号赋值语句、子程序调用语句和元件例化语句。()块语句()块语句是由多个并行语句的构成的集合体。它构成结构体中的一个或多个子模块。块语句的基本表达格式如下:块标号:接口说明 类属说明 并行语句 块标号;例例:;:;:;()进程()进程是基本的执行单元,在描述时,把所有的运算或处理都划分为单个或多个进程。进程语句是常用的功能描述语句。进程语句的表达格式如下:进程标号:(敏感信号)()进程说明顺序描述语句 (进程标号);注:进程标号是非必须的,因此可以不标进程
25、标号。所谓顺序描述语句是指按顺序执行的语句,但并不代表其语句结构对应的硬件逻辑行为是顺序执行的。例例 :();:();()()()()(“”)(“”)“”;“”;()程序包()程序包是设计中所使用的子程序和公用数据类型的集合。它由程序包首和程序包体组成程序包的表达格式如下:程序包名 说明语句:程序包名;程序包名 说明语句:程序包名;()配置()用配置语句可以将具体的元件安装或连接到一个实体结构体对中。配置语句还能用于对元件的端口连接进行重新安排等。配置语句的表达格式如下:配置名 实体名 说明语句:配置名;.关于设计的仿真关于设计的仿真 在设计流程中,作为设计验证的重要步骤,在设计流程中,作为设
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