数字通信原理与技术-素材课件.ppt
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1、第 4 章 数字信号的基带传输 数字信号的基带传输数字信号的基带传输 4.1 数字基带信号数字基带信号 4.2 数字基带传输系统数字基带传输系统 4.3 无码间串扰的基带传输系统无码间串扰的基带传输系统 4.4 眼图眼图 4.5 时域均衡原理时域均衡原理 4.6 部分响应技术部分响应技术 第 4 章 数字信号的基带传输 4.1 数字基带信号数字基带信号 4.1.1 数字基带信号的常用码型数字基带信号的常用码型 传输码型的选择,主要考虑以下几点:(1)码型中低频、高频分量尽量少;(2)码型中应包含定时信息,以便定时提取;(3)码型变换设备要简单可靠;(4)码型具有一定检错能力,若传输码型有一定的
2、规律性,则就可根据这一规律性来检测传输质量,以便做到自动监测第 4 章 数字信号的基带传输 (5)编码方案对发送消息类型不应有任何限制,适合于所有的二进制信号。这种与信源的统计特性无关的特性称为对信源具有透明性;(6)低误码增殖;(7)高的编码效率。第 4 章 数字信号的基带传输 ttttttttt01000011000001010二进制代码(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h)(i)图 4 1 数字基带信号码型(a)单极性(NRZ)码;(b)(b)双极性(NRZ)码;(c)(c)单极性(RZ)码;(d)双极性(RZ)码;(e)差分码;(f)交替极性码(AMI);(g)三阶高密度双极
3、性码(HDB3);(h)分相码;(i)信号反转码(CMI)第 4 章 数字信号的基带传输 1.单极性不归零单极性不归零(NRZ)码码 (1)发送能量大,有利于提高接收端信噪比;(2)在信道上占用频带较窄;(3)有直流分量,将导致信号的失真与畸变;且由于直流分量的存在,无法使用一些交流耦合的线路和设备;(4)不能直接提取位同步信息;(5)接收单极性NRZ码的判决电平应取“1”码电平的一半。第 4 章 数字信号的基带传输 2.双极性不归零双极性不归零(NRZ)码码 (1)从统计平均角度来看,“1”和“0”数目各占一半时无直流分量,但当“1”和“0”出现概率不相等时,仍有直流成份;(2)接收端判决门
4、限为0,容易设置并且稳定,因此抗干扰能力强;(3)可以在电缆等无接地线上传输。第 4 章 数字信号的基带传输 3.单极性归零单极性归零(RZ)码码 如图 4-1(c)所示。在传送“1”码时发送1个宽度小于码元持续时间的归零脉冲;在传送“0”码时不发送脉冲。其特征是所用脉冲宽度比码元宽度窄,即还没有到一个码元终止时刻就回到零值,因此,称其为单极性归零码。脉冲宽度与码元宽度Tb之比/Tb叫占空比。单极性RZ码与单极性NRZ码比较,除仍具有单极性码的一般缺点外,主要优点是可以直接提取同步信号。此优点虽不意味着单极性归零码能广泛应用到信道上传输,但它却是其它码型提取同步信号需采用的一个过渡码型。即它是
5、适合信道传输的,但不能直接提取同步信号的码型,可先变为单极性归零码,再提取同步信号。第 4 章 数字信号的基带传输 4.双极性归零双极性归零(RZ)码码 5.差分码差分码6.交替极性码交替极性码(AMI)(1)在“1”、“0”码不等概率情况下,也无直流成分,且零频附近低频分量小。因此,对具有变压器或其它交流耦合的传输信道来说,不易受隔直特性影响。(2)若接收端收到的码元极性与发送端完全相反,也能正确判决。(3)只要进行全波整流就可以变为单极性码。第 4 章 数字信号的基带传输 7.三阶高密度双极性码三阶高密度双极性码(HDB3)当信码序列中加入破坏脉冲以后,信码B和破坏脉冲V的正负必须满足如下
6、两个条件:第 4 章 数字信号的基带传输 (1)B码和V码各自都应始终保持极性交替变化的规律,以便确保编好的码中没有直流成分。(2)V码必须与前一个码(信码B)同极性,以便和正常的AMI码区分开来。如果这个条件得不到满足,那么应该在四个连“0”码的第一个“0”码位置上加一个与V码同极性的补信码,用符号B表示。此时B码和B码合起来保持条件(1)中信码极性交替变换的规律。第 4 章 数字信号的基带传输 8.分相码分相码9.传号反转码传号反转码(CMI)10.多进制码多进制码 图 4 2 四进制代码波形 01231011011000t(a)(b)013-1-31110010100t第 4 章 数字信
7、号的基带传输 4.1.2 数字基带信号功率谱数字基带信号功率谱 假设随机脉冲序列为假设随机脉冲序列为 第 4 章 数字信号的基带传输 从(4-3)式我们可以得出如下结论:若假设g1(t)=0,g2(t)为门函数,且p=1/2,则功率谱密度为第 4 章 数字信号的基带传输 只有连续谱和直流分量。同理,当P=1/2时,图4-1(b)双极性信号的谱密度为)()(2babxfTSTPmbbabxmffmfTSTP)()(4)(4)(222)()(22fTSTPbabx单极性归零码谱密度 双极性归零码谱密度 第 4 章 数字信号的基带传输 根据信号功率的90%来定义带宽B,则有 dPdPxxBB)(21
8、)90.0()(2122 利用数值积分,由上式可求得双极性归零信号和单极性归零信号的带宽近似为 1B第 4 章 数字信号的基带传输 4.1.3 码型变换的基本方法码型变换的基本方法 1.码表存储法码表存储法 图 4 3 码表存储法方框图 串/并移位寄存器待变换码流PROM(模式控制)A0Am-2AmDnDn-1Dn-2D0D1(M1)(M2)并/串移位寄存器已变换码流A1Am-1Dn-3第 4 章 数字信号的基带传输 2.布线逻辑法布线逻辑法 图 4 4 布线逻辑法方框图 并/串行变换移位寄存器已变换码流布线逻辑串/并行变换移位寄存器待变换码流第 4 章 数字信号的基带传输 图 4-5CMI编
9、/译码器及各点波形(a)CMI码编码器电路;(b)CMI码译码器电路;(c)各点波形 NRZ码输入DQQCP0CP时钟CMI码输出(a)QDCP1NRZ码输出延时T1定时提取相位调整CMI码输入cdba(b)CPNRZ01011001abCMI0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 00 1 1 1T1cdCP101011001NRZ(c)11&1&第 4 章 数字信号的基带传输 3.单片单片HDB3编译码器编译码器 近年来出现的HDB3编码器采用了CMOS型大规模集成电路CD22103,该器件可同时实现HDB3编、译码,误码检测及AIS码检出等功能。主要特点有:编、译码规则符合CCITT G
10、.703建议,工作速率为50 kb/s10 Mb/s;有HDB3和AMI编、译码选择功能;接收部分具有误码检测和AIS信号检测功能;所有输入、输出接口都与TTL兼容;具有内部自环测试能力。第 4 章 数字信号的基带传输 图 4-6CD22103 引脚及内部框图 12345678910111213141516VDD+HDB3-OUT-HDB3-OUT-HDB3-INLTE+HDB3-INCKRERRVSSAISRAISCRXNRZ-OUTHDB3/AMICTXNRZ-INCD22103编码译码AIS检出误码检出环回CRXCTXNRZ-INRAISHDB3/AMILTE-HDB3-IN+HDB3-
11、IN+HDB3-OUT-HDB3-OUTCKRNRZ-OUTERRAIS&第 4 章 数字信号的基带传输 图 4 7 实用HDB3编/译码电路 HDB3OUTHDB3OUTHDB3INHDB3INAISCKRCTXNRZINNRZOUTRAISCRXVSSVDD5VHDB3 AMI至单/双变换自ATC、整形电路至AIS告警至时钟提取、中断检出电路LTEF3F1F2F4R1C12MCLKRAISCLKDR2(至收逻辑)2MCLKXDX2(自CRC编码)1111第 4 章 数字信号的基带传输 4.缓存插入法缓存插入法 图 4 8 缓存插入法框图 Q1Q2Qn已变换码流缓冲寄存器已变换时钟待变换码流
12、待变换频率时钟时序分配器插入码(1)插入码(2)时序分配器Qn-1第 4 章 数字信号的基带传输 4.2 数字基带传输系统数字基带传输系统 4.2.1 数字基带系统的基本组成数字基带系统的基本组成 图图 4 9 数字基带传输系统方框图数字基带传输系统方框图 脉冲形成器发送滤波器信道接收滤波器抽样判决抽样判决码元再生定时脉冲噪声n(t)gT(t)d(t)同步提取电路CPGT()C()GR()y(t)输入dk输出dk 第 4 章 数字信号的基带传输 图 4 10 基带传输系统各点的波形 第 4 章 数字信号的基带传输 4 11 码间串扰示意图 第 4 章 数字信号的基带传输 4.2.2 基带传输系
13、统的数学分析基带传输系统的数学分析 图 4 12 基带传输系统简化图)()()()(RTGCGH)()(bkkkTtatd 假定输入基带信号的基本脉冲为单位冲击(t),这样发送滤波器的输入信号可以表示为 H()抽样判决y(t)d(t)输出基带信号第 4 章 数字信号的基带传输 其中ak是第k个码元,对于二进制数字信号,ak的取值为0、1(单极性信号)或-1、+1(双极性信号)。由图4-12可以得到 kRbktnkTthaty)()()(式中h(t)是H()的傅氏反变换,是系统的冲击响应,可表示为 deHthtj)(21)(nR(t)是加性噪声n(t)通过接收滤波器后所产生的输出噪声。第 4 章
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