《物联网通信技术》课件第3章.ppt
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1、第3章数据通信中的信道3.1信道模型及其分类信道模型及其分类3.2信道容量信道容量3.3有线信道有线信道3.4无线信道无线信道本章小结本章小结 3.1 信道模型及其分类信道模型及其分类3.1.1 信道模型信道模型信道的功能是将载有信息的电磁信号从一端传送到另一端。一个实际的信道除了传输媒质外,还应有相关的诸如编码/译码器、调制/解调器、接收/发送滤波器等电路,这样构成的信道称为广义信道,其模型如图3.1.1所示。图3.1.1 信道模型3.1.2 信道分类信道分类1.广义信道和狭义信道广义信道按照其包含的功能,可以划分为调制信道和编码信道。调制信道是指调制器输出端到解调器入端的部分,编码信道是指
2、编码器的输出端到译码器的输入端部分,这两个广义信道都有一个特点,即仅关心信号的变换或编解码结果,而不关心具体的物理实现过程。由于数据通信一般经过编解码和调制解调环节,因此数据通信的广义信道是包括调制信道在内的编码信道。狭义信道是指传输信号的媒质,导线、光纤、无线电波均是狭义信道。2.有线信道和无线信道按照狭义信道所使用的传输媒质不同,可以将狭义信道划分为有线信道和无线信道两大类。有线信道使用的传输媒质是有形的物理媒质,常用的有双绞线、同轴电缆、光纤等。无线信道使用的是无形的传输媒质,主要是可见及不可见的电磁波,常见的无线信道有长波、中波、短波和微波、红外等无线信道。3.恒参信道和随参信道恒参信
3、道是指信道的各项参数不随时间变化的信道,它对信号的影响是确定的,如各种有线信道及部分无线信道。随参信道是指信道的各项参数随时间变化的信道,它对信号的影响一般是不确定的,如短波信道、散射信道等。4.有记忆信道和无记忆信道根据信道输出和输入的关系,编码信道可分为有记忆信道和无记忆信道。无记忆信道是指信道当前输出仅与当前输入有关。有记忆信道是指信道的当前输出不仅与当前输入有关,而且还与以前时刻的输入有关。5.离散信道和连续信道根据信道中传送信号在时间和幅度上的取值是离散的还是连续的,可将信道划分为离散信道和连续信道。如果信道中的信号在时间和幅度上都是连续的,则信道是连续信道;如果信道中信号在时间和幅
4、度上都是离散的,则信道是离散信道。6.模拟信道和数字信道根据所传输信号的不同,把传输模拟信号的信道称为模拟信道,把传输数字信号的信道称为数字信道。一般来说,把调制信道看成是一种模拟信道,把编码信道看成是一种数字信道。一个实际的信道既可有数字信道,也可有模拟信道;同时既可有连续信道,也可有离散信道。7.物理信道和逻辑信道一个实际存在的物理实体信道称为物理信道,如有线信道、无线信道等,它包含了实际存在的物理设备和传输物理媒质。采用多路复用技术在一个物理信道中来传输多路信号而划分的信道称为逻辑信道。一个物理信道可以包含多个逻辑信道。鉴于上述分类,我们可以将信道简要地划分为如图3.1.2所示的类别。图
5、3.1.2 信道分类 3.2 信信 道道 容容 量量3.2.1 离散信道的信道容量离散信道的信道容量设离散信道的模型如图3.2.1所示。图3.2.1(a)是无噪声信道,P(xi)表示发送符号xi的概率,P(yi)表示接收到符号yi的概率,P(yi/xi)是转移概率,其中,i=1,2,n。由于信道无噪声干扰,所以P(xi)=P(yi)。图3.2.1(b)是有噪声信道,P(xi)为发送符号xi的概率,i=1,2,n,P(yj)是接收到符号yj的概率,j=1,2,m,P(yj/xi)或P(xi/yj)是转移概率,在有噪声信道中,输入和输出之间不存在一一对应的关系。当输入一个x1时,则输出可能为y1,
6、也可能为y2或ym等,输出与输入间的关系随机,但输入与输出之间有一定的统计特性,该特性反映在信道的转移(或条件)概率上。图3.2.1 离散信道模型在有噪声信道中,我们可得到发送xi,收到yj时所获得的信息量为发送xi收到yj时所获得的信息量=lbP(xi)+lbP(xi/yj)(3.2.1)式中,P(xi)为未发送xi前出现的概率,P(xi/yj)为收到yj而发送xi的概率。对xi和yj取统计平均值,即对所有发送xi而收到yj的取平均,有(3.2.2)式中,H(x)为发送的每个符号的平均信息量;H(x/y)为发送符号在有噪声信道中传输时平均丢失的信息量,或当输出符号已知时在单位输入符号中的平均
7、信息量。为了说明信道传输信息的能力,引入信息传输速率的概念。信息传输速率是指信道在单位时间内所传输的平均信息量,用R表示,即R=Hl(x)Hl(x/y)(3.2.3)式中,Hl(x)为单位时间内信源发送的平均信息量,或称为信源的信息速率;Hl(x/y)为单位时间内发送x而收到y的条件平均信息量。设单位时间传送的符号数位r,于是有 式(3.2.4)表明,在有噪声信道中,信息传输速率等于每秒钟内信源发送的信息量与由于信道不确定性而引起丢失的那部分信息量之差。在无噪声信道中,由于信道不存在不确定性,即H(x/y)=0,故信道传输的速率等于信源的信息速率,即R=rH(x)。(3.2.3)在无噪声信道中
8、,由于信道不存在不确定性,即H(x/y)=0,故信道传输的速率等于信源的信息速率,即R=rH(x)。从式(3.2.4)可以看出,信道传输信息的速率R与单位时间内传送符号的数目r、信源概率分布以及信道干扰的概率分布有关。但是,对于某个给定的信道,干扰概率分布应是确定的。如果单位时间内传送符号的数目r一定,则信道传送信息的速率仅与信源的概率分布有关。因此,信源的概率分布不同,信道传输信息的速率也不同。所以,一个信道传输能力应用该信道最大可能传输信息的速率来衡量,即对于一切可能的信源概率分布,信道传输信息的速率R的最大值称为信道容量,记为C,即(3.2.5)3.2.2 连续信道的信道容量连续信道的信
9、道容量若信道的带宽为B(Hz),信道输出的信号功率为S(W)以及输出的加性带限高斯白噪声功率为N(W),则该连续信道的容量为(3.2.6)上式就是信息论中非常著名的香农(Shannon)公式。它表明,当信号与作用在信道上的起伏噪声的平均功率给定时,在具有一定频带宽度B的信道上,理论上单位时间内可能传输的信息量的极限值,该公式也成为了扩频通信技术的理论基础。3.3 有有 线线 信信 道道在物联网中,构成信息传输的通信网络需要用线缆来传送信息,这些线缆组成了狭义信道。常用的有线信道有双绞线、同轴电缆、光纤等。有线信道的传输特性非常良好,传输质量较高,但与无线信道相比,其主要的缺点是灵活、方便性较差
10、。一般用如下特性来衡量信道的性能:(1)物理特性:描述传输媒质的物理结构。(2)传输特性:描述传输媒质允许传送信号的形式、所采用的调制技术、传输容量、传输频率范围。(3)传输距离:传输媒质的最大传输范围。(4)抗干扰性能:传输媒质对抗噪声与电磁干扰的能力。(5)性价比:衡量信道的经济性。3.3.1 双绞线双绞线双绞线(Twisted Pair)是较常见的传输媒质,广泛应用在计算机局域网中。双绞线由两条相互绝缘的直径为1 mm左右的铜导线按一定规格绞合在一起,通过绞合可减少两线间的串扰。在中、低速传输速率下,能可靠地传输信号达几公里。如果要进一步提高抗电磁干扰的能力,可在双绞线束的外围加一金属屏
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