导图社区 通信原理(第七版)第六章数字基带传输系统
HDB3码:当连''0”数目超过三个时,用B00V来替代,称为破坏节,其中V称为破坏脉冲,而B为调节脉冲。
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第六章 数字基带传输系统
数字信号及其频谱特性
二进制基带信号主要依赖于单个码元波形的频谱函数 ;是否存在于 离散线谱取决于矩形脉冲的占空比
数字基带信号
单极性波形
优点:极性单一,易于用TTL,cmos电路产生
缺点:有直流分量
双极性波形
当“1”和“0”等概率时出现无直流分量,在接收端恢复信号的电平判定为零值,不受信道特性变化的影响,抗干扰能力较强
单极性归零波形
可以直接提取定时信息
双极性归零波形
具有双极性和归零波形
差分波形
信号差分:1变,0不变
差分编码:an+bn-1
此加法为模二加 an为绝对码,bn-1为差分码
译码:an=bn+bn-1
空号差分:0变,1不变
参考位取0
多电平波形
提高频带利用率
基带信号的频谱特性
s(t)=u(t)+v(t)
没有确定频谱函数,只能用功率谱来描述频谱特性
u(t)为交变波,v(t)为稳态波
v(t)的功率谱密度pv(f)
稳态波
u(t)的功率谱密度pu(f)=fbP(1-P)|G1(f)-G2(f)|2
交变波的功率谱pu(f)是连续谱,连续波可以确定随机序列的带宽
s(t)的功率谱密度Ps(f)=Pu+Pf
必包含连续谱
可能包含离散谱取决于g1(t),g2(t)的波形及其出现的概率P
基带传输的常用码型
传输码的码型原则
(1)不含直流,且低频分量尽量少
(2)功率谱主瓣宽度窄,以节省传输频带
(3)编译码简单,以降低通信延时和成本
(4)不受信息源统计特性的影响,即能适应于信息源的变化
(5)应含有丰富的定时信息,以便于从接受码流中提取定时信息
(6)具有内在的检错能力,即码型应具有一定规律性,以便于利用这一规律性进行宏观检测
几种常用的传输码型
AMI码
消除了直流分量,对应于单极性波形,比较常用的传输码型之一
消息码:0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 100 1 1........
AMI码:0 -1 +1 000000000 -1 +1
缺点:0码长时间跳动导致信号难以提取,造成提取困难
优点:没有直流分量,且高低频分量少,能量集中在频率为二分之一码速度处,编码电路简单,且可利用传号极性交替这一规律观察误码情况
HDB3码
AMI码的优化
当连''0”数目超过三个时,用B00V来替代,称为破坏节,其中V称为破坏脉冲,而B为调节脉冲
V与前一个相邻非零脉冲极性相同,与相邻的V码之间极性交替
A律四次群码一下的接口码均为HDB3码
双相码
又称“曼彻斯特码”
没有直流,双极性
编码规则:“0”码用“01”码代替;"1"码用“10”码代替
差分双向码
为解决双向码因极性反转而引起的译码错误,可以采用差分码的概念
由正到负的跳变表示“0”,负到正的跳变表示“1”
CMI码
传号反转码
1码交替用1 1和0 0两位码来表示;0码固定用0 1表示
用作低于8.448Mb\S的光缆传输系统中
带宽加倍,频带利用率降低
块编码
又称nBmB码,m=n+1
1B2B或2B3B.........
提供了良好的同步和检错功能,带宽随之增加,但没有纠错功能
数字基带信号与码间串扰
数字基带信号传输系统的组成
误码原因
码间串扰
信道传输特性不理想造成
信道加性噪声
数字基带信号传输的定量分析
消除码间串扰的基本思想
关注抽样时刻
无码间串扰的条件
无码间串扰的基带传输特性
无码间串扰传输特性的设计
基带传输系统的抗噪声性能
二进制双极性基带系统
二进制单极性基带系统
眼图(可以忽略)
部分响应和时与均衡
部分响应系统
时域均衡