《通信技术基础》课件第5章 基带数字信号的传输.ppt
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1、第第5章章 基带数字信号的传输基带数字信号的传输 5.1基带数字信号波形与频谱基带数字信号波形与频谱5.2 数字基带传输系统数字基带传输系统5.3 实线上的基带传输实线上的基带传输 5.1基带数字信号波形与频谱基带数字信号波形与频谱5.1.1基带数字信号的常用典型码型基带数字信号的常用典型码型u传输码型的选择,主要考虑以下几点:码型中低频、传输码型的选择,主要考虑以下几点:码型中低频、高频分量尽量少;码型中应包含定时信息,高频分量尽量少;码型中应包含定时信息,以便定时以便定时提取;码型变换设备要简单可靠;码型具有一定检错提取;码型变换设备要简单可靠;码型具有一定检错能力,若传输码型有一定的规律
2、性,则就可根据这一能力,若传输码型有一定的规律性,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。规律性来检测传输质量,以便做到自动监测。u编码方案对发送消息类型不应有任何限制,编码方案对发送消息类型不应有任何限制,适合于所适合于所有的二进制信号。有的二进制信号。u这种与信源的统计特性无关的特性称为对信源具有透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;低误码增值;高的编码效率。明性;低误码增值;高的编码效率。u它们常用码型有:它们常用码型有:单极性不归零单极性不归零(NRZ)码;双极性不归零码;双极性不归零(NRZ)码;单极性归零码;单极性归零(RZ)码;双极性归零码;双极性归
3、零(RZ)码;差码;差分码;交替极性码分码;交替极性码(AMI);三阶高密度双极性码;三阶高密度双极性码(HDB3);双相码;双相码;Miller码;信号反转码码;信号反转码(CMI);DMI码等。码等。1.AMI码码AMI码的全称是交替极性码。这是一种将消息代码码的全称是交替极性码。这是一种将消息代码0(空(空号)和号)和1(传号)按如下规则进行编码的码:(传号)按如下规则进行编码的码:代码的代码的0仍仍变换为传输码的变换为传输码的0,而把代码中的而把代码中的1交替地变换为传输码交替地变换为传输码的的+1,-1,+1,-1,例如:例如:消息代码:消息代码:100 1 1000 1 1 1AM
4、I码:码:+100 -1 +1000 -1 +1 -1。u由于由于AMI码的传号交替反转,码的传号交替反转,因此由它决定因此由它决定的基带信号遵循正负脉冲交替,的基带信号遵循正负脉冲交替,而而0电位保持电位保持不变的规律。不变的规律。由此看出,由此看出,这种基带信号无直这种基带信号无直流成分,流成分,且只有很小的低频成分,且只有很小的低频成分,因而它特因而它特别适宜在不允许这些成分通过的信道中传输。别适宜在不允许这些成分通过的信道中传输。u 由由AMI码的编码规则看出,码的编码规则看出,它已从一个二进它已从一个二进制符号序列变成了一个三进制符号序列,制符号序列变成了一个三进制符号序列,而且而且
5、也是一个二进制符号变换成一个三进制符号。也是一个二进制符号变换成一个三进制符号。图图 5.1(b)给出给出AMI码的编码波形。码的编码波形。2.三阶高密度双极性三阶高密度双极性(HDB3)码码 HDB3码就是一系列高密度双极性码码就是一系列高密度双极性码(HDB1、HDB2、HDB3等等)中最重要的一种。其编码原理是这样中最重要的一种。其编码原理是这样的:先把消息变成的:先把消息变成AMI码,然后检查码,然后检查AMI的连的连“0”情况,情况,当当无无3个以上连个以上连“0”串时,则这时的串时,则这时的AMI码就是码就是HDB3码。当码。当出现出现4个或个或4个以上连个以上连“0”情况,则将每
6、情况,则将每4个连个连“0”小段的第小段的第4个个“0”变换成变换成“”码。这个由码。这个由“0”码改变来的码改变来的“”码码称为破称为破坏脉冲坏脉冲(符号符号),用符号,用符号V表示,而原来的二进制码元序列中表示,而原来的二进制码元序列中所有的所有的“”码称为信码,用符号码称为信码,用符号B表示。图表示。图 5.1(c)给出给出HDB3码的编码波形。码的编码波形。u下面、分别表示一个二进制码元序列、相应的下面、分别表示一个二进制码元序列、相应的AMIAMI码以及信码码以及信码B B和破坏脉冲和破坏脉冲V V的位置。的位置。代码:代码:0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
7、 1 0 AMI码:码:0+1 0 0 0 0 -1+1 0 0 0 0 0 -1 0+1 0 B和和V:0 B 0 0 0 V B B 0 0 0 V 0 B 0 B 0 B:0 B+0 0 0 V+B-B+0 0 V-0 B+0 B-0 HDB3:0 +1 0 0 0 +1 1+1-1 0 0 -1 0 +1 0 -1 0 uHDB3编码的步骤可归纳为以下几点:编码的步骤可归纳为以下几点:从信息码流中找出四连从信息码流中找出四连“0”,使四连,使四连“0”的最后一个的最后一个“0”变为变为“V”(破坏码破坏码)。使两个使两个“V”之间保持奇数个信码之间保持奇数个信码B,如果不满足,使四连,
8、如果不满足,使四连“0”的第一个的第一个“0”变为补信码变为补信码B,若满足,则无需变换,若满足,则无需变换 使使B连同连同B按按“+1”、“-1”交替变化,同时交替变化,同时V也要按也要按“+1”、“-1”规律交替变化,且要求规律交替变化,且要求V与它前面的相邻的与它前面的相邻的B或者或者B同极性。同极性。u其解码的步骤为:其解码的步骤为:找找V,从,从HDB3码中找出相邻两个同极性的码码中找出相邻两个同极性的码元,后一个码元必然是破坏码元,后一个码元必然是破坏码V。找找B,V前面第三位码元如果为非零,则表明前面第三位码元如果为非零,则表明该码是补信码该码是补信码B。将将V和和B还原为还原为
9、“0”,将其他码元进行全波整,将其他码元进行全波整流,流,即将所有即将所有“+1”、“-1”均变为均变为“1”,这这个变换后的码流就是原信息码。个变换后的码流就是原信息码。3.传号反转传号反转(CMI)u传号反转码(传号反转码(Coded Mark Inversion,CMI)。)。其编码规则是:其编码规则是:当为当为“0”码时,用码时,用01表示,当表示,当出现出现“1”码时,交替用码时,交替用00和和11表示。图表示。图 5.1(d)给出给出CMI码的编码波形。它的优点是没有直流码的编码波形。它的优点是没有直流分量,且有频繁出现波形跳变,便于定时信息分量,且有频繁出现波形跳变,便于定时信息
10、提取,具有误码监测能力。提取,具有误码监测能力。CMI码同样有因极码同样有因极性反转而引起的译码错误问题。性反转而引起的译码错误问题。(a)二进制码,(b)AMI码,(c)HDB3码,(d)CMI码图5.1 几种典型信号波形示意图 5.1.2 基带波形变换方法基带波形变换方法u如欲从全宽码波形变换为归零码波形,只需使用如欲从全宽码波形变换为归零码波形,只需使用与门,让单极性全宽码和定时信号加上与门的输与门,让单极性全宽码和定时信号加上与门的输入端,输出端应得到归零码,其窄脉冲宽度和定入端,输出端应得到归零码,其窄脉冲宽度和定时信号脉冲宽度相等。图时信号脉冲宽度相等。图5.2示这种变换的方框和示
11、这种变换的方框和过程。过程。与门归零码定时信号全宽码10110全宽码定时信号归零码图5.2 不归零码变换为归零码的方框和过程u如欲从归零码波形变换为全宽码可使用移位寄如欲从归零码波形变换为全宽码可使用移位寄存器。定时信号也加到移位寄存器。定时信号存器。定时信号也加到移位寄存器。定时信号脉冲的下降沿对归零码窄脉冲的中心(或对准脉冲的下降沿对归零码窄脉冲的中心(或对准它们的下降沿)移位寄存器的输出就是需要的它们的下降沿)移位寄存器的输出就是需要的全宽码。图全宽码。图5.3示这种变换的方框和过程。示这种变换的方框和过程。移位寄存器全宽码定时信号归零码10110归零码定时信号bT全宽码图5.3归零码变
12、换为全宽码的方框和过程u如欲调整归零码的每一脉冲宽度,就是说,从较窄的归如欲调整归零码的每一脉冲宽度,就是说,从较窄的归零码变换为较宽的归零码,可使用双稳触发器。窄归零码零码变换为较宽的归零码,可使用双稳触发器。窄归零码和定时信号都加到双稳触发器的两个输入端,定时信号与和定时信号都加到双稳触发器的两个输入端,定时信号与窄归零码的间隔预先算好。恰等于较宽的归零码的脉冲宽窄归零码的间隔预先算好。恰等于较宽的归零码的脉冲宽度,那么双稳触发器输出就得到需要的宽归零码。这种变度,那么双稳触发器输出就得到需要的宽归零码。这种变换的方框图和过程如图换的方框图和过程如图5.4。图5.4窄归零码变换为宽归零码的
13、方框和过程5.1.3 常用基带信号的频谱常用基带信号的频谱u上节说基带信号的波形,讲它们随时间的变化,也就上节说基带信号的波形,讲它们随时间的变化,也就是时间函数。现在要讲数据基带信号的频谱,讲它们是时间函数。现在要讲数据基带信号的频谱,讲它们随频率的变化,也就是频率函数。为了对数据信号准随频率的变化,也就是频率函数。为了对数据信号准备适当的传输信道,了解数据信号的频谱情况是完全备适当的传输信道,了解数据信号的频谱情况是完全有必要的。有必要的。u 在上面我们举例通过变换计算得到了单极性单个矩形在上面我们举例通过变换计算得到了单极性单个矩形脉冲码的频谱,重画如图脉冲码的频谱,重画如图5.5(a)
14、所示,它只有直流成分所示,它只有直流成分和连续频谱。同样通过变换计算还可以得到:单极性和连续频谱。同样通过变换计算还可以得到:单极性归零二进制码的频谱如图归零二进制码的频谱如图5.5(b)所示,它不仅具有直流所示,它不仅具有直流成分和连续频谱,同时连续频谱密度展宽了;成分和连续频谱,同时连续频谱密度展宽了;双极性码和双极性归零码双极性码和双极性归零码,无论归零不归零无论归零不归零,图图5.5(c)、)、(d)分别画出了双极性和双极性半占空矩形脉冲码的频谱分别画出了双极性和双极性半占空矩形脉冲码的频谱,这种双极性码没有直流成分和离散频谱这种双极性码没有直流成分和离散频谱,只有连续谱;只有连续谱;
15、AMI码也只有连续频谱,而没有直流和离散频谱码也只有连续频谱,而没有直流和离散频谱,如图如图5.5(f)所示。所示。HDB3码频谱与码频谱与AMI码频谱的形状相似。纵码频谱的形状相似。纵座标画的是归一化频谱座标画的是归一化频谱/G(0)。G(f/f0)G(f/f0)G(f/f0)G(f/f0)G(f/f0)频谱图频谱图频谱图频谱图频谱图图5.5 各种码型频谱示意图5.2 数字基带传输系统数字基带传输系统u从上述的数字信号频谱分析可知,从上述的数字信号频谱分析可知,数字信号所占频带数字信号所占频带非常宽,非常宽,从直流一直到无限宽的频率,从直流一直到无限宽的频率,但其主要能量但其主要能量则集中在
16、直流到频谱中的第一个零点以内的频带,则集中在直流到频谱中的第一个零点以内的频带,我我们将这一频带称为数字信号的基本频带,们将这一频带称为数字信号的基本频带,简称基带。简称基带。在某些信道中(例如在电缆中),在某些信道中(例如在电缆中),数字基带信号可以数字基带信号可以直接传输,直接传输,称为数字信号的基带传输。称为数字信号的基带传输。u数字基带传输系统的基本框图如图数字基带传输系统的基本框图如图5.6所示,它通常由所示,它通常由脉冲形成器、发送滤波器、信道、接收滤波器、抽样脉冲形成器、发送滤波器、信道、接收滤波器、抽样判决器与码元再生器组成。判决器与码元再生器组成。图5.6 数字基带传输系统框
17、图5.2.1 理想基带传输系统理想基带传输系统u如图如图5.6示示,对于基带传输,信道主要是线路,但也可能包对于基带传输,信道主要是线路,但也可能包含发送端和接收端的滤波器。发送滤波器,含发送端和接收端的滤波器。发送滤波器,其作用是将信其作用是将信源输出的信号形成适合于在信道中传输的信号波形,接收源输出的信号形成适合于在信道中传输的信号波形,接收滤波器的作用是限制带外噪声进入接收系统,滤波器的作用是限制带外噪声进入接收系统,以提高判决以提高判决点的信噪比。整个信道总是具有低通滤波的特性。点的信噪比。整个信道总是具有低通滤波的特性。0c21fc22fc23fc24ftc21f-c22f-c23f
18、c24f-c0c-cKH()(th)(00(b)响应特性a)理想低通特性 图5.7基带传输系统的理想低通特性和响应特性 u图图5.7(b)可以看出,它除了在时间轴上移动了)可以看出,它除了在时间轴上移动了 时延外。仍然具有时延外。仍然具有 形,在每隔形,在每隔 的时间出现零的时间出现零点。具体地说,当点。具体地说,当 时,时,,;当当 时,时,,;如此等等,当如此等等,当 时,得最大幅度时,得最大幅度 。cft100 xxsin0sin)(sin0tc0)(th02sin)(sin0tc0)(th0tccf21cft2105.2.2 数字基带信号传输的基本准则数字基带信号传输的基本准则u数字信
19、号(二进制)只有离散的两个幅度,数字信号(二进制)只有离散的两个幅度,其中其中低电平用低电平用“0”表示,而高电平用表示,而高电平用“1”表示,表示,因此因此对数字信号传输的检测只需识别所传输数字信号对数字信号传输的检测只需识别所传输数字信号的离散幅度值而不需要识别其他时间是何种波形。的离散幅度值而不需要识别其他时间是何种波形。因此,因此,对于数字信号传输可采用在规定时刻抽样对于数字信号传输可采用在规定时刻抽样判决的方法对传输信号进行检测判决。判决的方法对传输信号进行检测判决。通过适当通过适当的选择信号传输速率与传输频带,的选择信号传输速率与传输频带,并采用抽样判并采用抽样判决的方式,决的方式
20、,就可以实现符号间干扰为最小的数字就可以实现符号间干扰为最小的数字信号传输。信号传输。u图图5.7(b)很重要,它表示窄脉冲传输经过矩形的信)很重要,它表示窄脉冲传输经过矩形的信道时,接收端出现形的波形,每隔一定时间出现零点。道时,接收端出现形的波形,每隔一定时间出现零点。这个波形图重要性在于它表明;如果每隔时间这个波形图重要性在于它表明;如果每隔时间(常称奈常称奈氏时段氏时段)发数据脉冲,不管发发数据脉冲,不管发0码或者码或者1码,只要准确在码,只要准确在按照这种间隔时间依次发脉冲。就不会发生码间干扰按照这种间隔时间依次发脉冲。就不会发生码间干扰(即符号间干扰),因为这一位码(符号)的接收波
21、(即符号间干扰),因为这一位码(符号)的接收波形峰值正是前后码(符号)的零点。形峰值正是前后码(符号)的零点。u不过,应该注意,如图不过,应该注意,如图5.8 所示,这种矩形频谱所产生所示,这种矩形频谱所产生的形时间响应,第一个零点以后的尾巴振荡较为剧烈,的形时间响应,第一个零点以后的尾巴振荡较为剧烈,振荡幅度较大。这意味着,发送端发出脉冲的间隔时振荡幅度较大。这意味着,发送端发出脉冲的间隔时间必须很准确,接收端取样判决时间必须很准确,低间必须很准确,接收端取样判决时间必须很准确,低通滤波特性载止频率必须很稳定,就是说。要求的三通滤波特性载止频率必须很稳定,就是说。要求的三个条件都很严格。稍差
22、一点就可能引起码间干扰。这个条件都很严格。稍差一点就可能引起码间干扰。这也是矩形频谱的缺点。也是矩形频谱的缺点。发送端脉冲t1t 0)(1th)(2th 0c21f-c22f-c23f-c24f-c21fc22fc23fc24fc21fc22fc23fc24ft 接收端取样判决)(3th)(4th)(5th1110图5.8 最大值点处抽样判决示意图u同时,又从图同时,又从图5.8上看出,邻近脉冲的间隔时间上看出,邻近脉冲的间隔时间为为 也就是,每秒传送也就是,每秒传送 个码元,即码速等个码元,即码速等于于 ,而,而 为低通滤波特性截止频率,这意味为低通滤波特性截止频率,这意味着,信道如果有理想
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