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时间:2018-09-23
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1、通信原理第24讲要点回顾和部分习题1第6章数字基带传输系统数字基带信号的波形、码型和频谱数字基带信号的编码规则NRZ码,RZ码,AMI码和HDB3码;在码元速率一定时,多元码可以提高信息速率,是以提高发送功率为代价的。数字基带信号的频谱特性功率谱可分为连续谱和离散谱两部分。单极性NRZ、RZ和双极性NRZ矩形脉冲序列的功率谱特性。2第6章数字基带传输系统数字基带传输系统模型产生误码的原因:信道加性噪声;码间串扰。码间串扰的定义和影响(严重时会导致误码)。3第6章数字基带传输系统无码间串扰的时域条件无码间串扰传输特性的选择依据:奈奎斯特
2、第一准则将H()在轴上以2/Ts为间隔切开,然后分段沿轴平移到(-/Ts,/Ts)区间内,将它们进行叠加,其结果应当为一常数。4第6章数字基带传输系统理想低通传输特性基带传输最高频带利用率升余弦滚降频谱特性升余弦滚降系统的最高频带利用率为5第6章数字基带传输系统部分响应系统第一类部分响应系统的频带利用率第一类部分响应系统的实现预编码-相关编码-模2判决预编码规则:bk=akbk-1即:ak=bkbk-1相关编码:ck=bk+bk-1模2判决:ak=[ck]mod26第6章数字基带传输系统第IV类部分响应信号考虑输入信号
3、为四进制预编码:相关编码:接收端解码:当输入为L进制信号时,经部分响应传输系统得到的第Ⅰ、Ⅳ类部分响应信号的电平数为(2L-1)。7第6章数字基带传输系统眼图模型和相关概念作用:校正或补偿系统特性,减小码间串扰的影响。均衡器时域均衡原理均衡器均衡效果评价的方法“迫零”均衡器的设计86-7已知信息代码为1011000000000101,假设该序列前一编码输出为V-。试确定相应的AMI码以及HDB3码。信息码:1001000000000101AMI码:+10-1+1000000000-10+1AMI码:-10+1-1000000000+1
4、0-1信息码:1001000000000101HDB3V-+10-1+1000V+-B00V-0+10-196-11设基带传输系统的发送滤波器、信道和接收滤波器组成总特性为H(ω),若要求以2/Ts波特的速率进行传输,试验证图P6-6所示的的各种H(ω),能否满足抽样点上无码间串扰的条件。Nyquist第一准则10(a)Nyquist带宽该系统无码间串扰传输的最大码元传输速率以2/TS波特的速率进行数据传输时,该系统不满足消除抽样点上码间串扰的条件。11(b)传输速率2/Ts虽然小于(奈奎斯特速率)3/Ts,但由于不是2/Ts的整数倍
5、,所以在该系统中以2/Ts的速率传输,不能消除码间串扰。(c)该系统满足消除抽样点上码间串扰的条件。12(d)因此,该系统不满足消除抽样点上码间串扰的条件。136.12[解]:(1)该系统可构成等效矩形系统所以该系统能实现无码间干扰传输。(2)该系统无码间干扰的最大码元传输速率为14由于系统的实际带宽为所以,此时系统的频带利用率为15【练习】、设采用预编码的第四类部分响应形成网络的输入序列为00011110101001011,试求预编码后序列和输出序列。[解]:预编码序列:输出序列:1-10100-1010-1-11100输出{ck}
6、1001000010001100000预编码{bk}11010010101111000{ak}016第7章数字频带传输系统二进制数字调制的已调信号时域和频域特性:2ASK信号产生方法:模拟调制法和键控法2ASK信号的解调方法:非相干解调和相干解调2ASK信号的功率谱是基带信号功率谱ΦB(f)的线性搬移(属线性调制)。g(t)为矩形不归零脉冲时2ASK信号带宽:频带利用率:17第7章数字频带传输系统g(t)为升余弦滚降波形时二进制频移键控(2FSK)的产生方法若以功率谱第一个零点之间的频率间隔计算2FSK信号的带宽,则其带宽近似为18第
7、7章数字频带传输系统2PSK信号的时域表达式和信号波形“倒π”现象或“反相工作”PSK特点:无离散载波分量;解调时存在相位模糊;与ASK有相同的频带利用率。但是功率利用率高于2ASK信号。2DPSK是利用前后相邻码元的载波相对相位变化来表示数字信息。2DPSK信号的波形和解调方法:相干解调加码反变换法延迟差分相干解调法19第7章数字频带传输系统多进制数字调制原理MASK信号的频带利用率MFSK信号的带宽:B≈fM-f1+f多进制绝对相移键控(MPSK):采用频带传输时,频带利用率最高为1Baud/Hz.20第7章数字频带传输系统正交
8、相移键控(QPSK)QPSK信号矢量图参考相位11010010参考相位1000011121第7章数字频带传输系统正交相移键控(QPSK)对于QPSK调制信号,如果用功率谱谱零点宽度(主瓣、双边带)来表示其占据的带宽,则Q
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