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时间:2019-02-06
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1、1第4章信道4.1引言4.4随参信道4.2信道数学模型4.5信道容量4.3恒参信道本演示文稿可能包含观众讨论和即席反应。使用PowerPoint可以跟踪演示时的即席反应,在幻灯片放映中,右键单击鼠标请选择“会议记录”选择“即席反应”选项卡必要时输入即席反应单击“确定”撤消此框此动作将自动在演示文稿末尾创建一张即席反应幻灯片,包括您的观点。24.1引言信道是信号的传输媒质有线信道:明线,对称电缆,同轴电缆,光缆。无线信道:地波传播,短波电离层反射,超短波或微波视距中继,人造卫星中继,各种散射信道。包括有关的变换装置的信道为广义信道3调制器
2、发转换器媒质收转换器解调器调制信道编码信道狭义广义44.2信道数学模型调制信道模型1)有一对(或多对)输入端和一对(或多对)输出端2)线性(满足叠加原理)3)有迟延,有(固定的或时变的)损耗4)即使没有信号输入,在信道的输出端仍有一定功率输出时变线性网络ei(t)eo(t)5eo(t)=f[ei(t)]+n(t)假定f[ei(t)]=k(t)ei(t)eo(t)=k(t)ei(t)+n(t)n(t),加性噪声,独立于ei(t)k(t),乘性干扰,依赖于网络的特性k(t)基本不随时间变化—恒参信道k(t)随机变化—随参信道62.编码信道模
3、型编码信道对信号的影响是一种数字序列的变换编码信道模型可以用数字的转移概率来描述0 01 1p(0/0),p(1/0),p(0/1),p(1/1)信道转移概率,由编码信道的特性所决定P(0/0)=1-P(1/0)P(1/1)=1-P(0/1)P(0/0)P(1/0)P(0/1)P(1/1)二进制编码信道模型74.3恒参信道架空明线平行而相互绝缘的架空裸线,损耗低,易受天气影响。电缆对称电缆损耗大,传输特性比较稳定。同轴电缆比双绞线屏蔽性更好,高带宽,极好的噪声抑制特性中长波地波传播超短波及微波视距传播人造卫
4、星中继光导纤维8有线信道媒质的频率传输范围9中长波地波传播地球表面是有电阻的导体,当电磁波在它上面行进时,有一部分电磁能量被消耗,频率越高,地面波损耗越大。地面波传播适用于长波。地面地面波地面空间波直射波反射波发收地波10天波电离层<20Km对流层>50Km电离层11超短波及微波视距传播地面波衰减极大,天波又会穿透电离层,只能采用空间波方式终端终端中继中继12人造卫星中继轨道在赤道平面,赤道上方36000Km,绕地球一周24小时,同步通信卫星。13光导纤维当光通过一种介质转入另一种介质时,光线发生折射,如果入射角大于一个临界值,光线将完
5、全反射。光源完全内部反射14恒参信道对信号传输的影响幅度—频率畸变使传输信号的幅度随频率发生畸变,引起信号波形失真,对数字信号引起码间串扰。改善加线性补偿网络,“均衡”衰耗3001100Hz典型音频电话信道的相对衰耗15相位—频率畸变相频畸变对模拟话音通信影响不显著,但对高速数字信号引起码间串扰。相—频特性还经常采用群迟延—频率特性来衡量理想的群迟延—频率特性,对不同的频率成分有相同的群迟延,不会使信号发生畸变16理想的相—频及群迟延—频率特性k174.4随参信道短波电离层反射信道电离层对电磁波的吸收损耗与层中电子密度成比例,电离层的电
6、子密度随昼夜、季节剧烈变化。对流层散射信道由于大气湍流运动等原因产生了不均匀性,引起电波的散射。18对流层微波散射信道19无线信道的频率范围与应用20随参信道传输媒质特点对信号的衰耗随时间而变化传输的时延随时间而变化多径传播由发射点出发的电波可能经多条路径到达接收点。发收电离层多径传播后的接收信号将是衰减和时延随时间变化的各路径信号的合成21设发射波为n条路径传播后的接收信号为R(t)——第i条路径的接收信号振幅——第i条路径的传输时延22设由于,缓慢变化,故及也缓慢变化,所以,R(t)可视为一个窄带高斯过程。高斯随机变量23多径传播使
7、确定的载波信号变为包络和相位受到调制的窄带信号,称为衰落信号。多径传播引起了频率弥散。24多径传播还可能发生频率选择性衰落设多径传播的路径有两条,到达接收点的两路信号具有相同的强度和一个相对时延差。令发射信号为f(t),到达接收点的两条路径信号分别为固定时延,两条路径信号的相对时延差25接收信号两径传播的传输特性为26频率的选择性衰落27传播极点传播零点当一个传输波形的频谱宽于1/τ(t),传输波形的频谱将受到畸变。多径传播,最大多径时延差为相邻传输零点的频率间隔——多径传播媒质的相关带宽为了不引起明显的选择性衰落,传播信号的频带必须小
8、于多径传输媒质的相关带宽28随参信道特性的改善——分集接收快衰落信道中接收的信号时到达接收机的各径分量的合成,如果在接收端同时获得几个不同路径的信号,将这些信号适当合并构成总的接收信号,则能够大大减小衰落的
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