第八章 数字基带传输系统.pptVIP

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第八章 数字基带传输系统 8.1 引言 8.2 数字基带信号 8.3 数字基带信号的功率谱 8.4 无码间串扰传输系统及Nyquist准则 8.5 部分响应系统 8.6 基带系统的最佳化 8.7 基带系统的抗噪声性能 8.8 均衡器原理 8.9 眼图 8.1引言 数字基带传输系统:不使用载波调制解调装置而直 接传送基带信号的系统。 8.2 数字基带信号 8.2.1 数字基带信号的要求 1. 数字基带信号应不含有直流分量,且低频及高频分量也应尽量的少。 2. 数字基带信号中应含有足够大的定时信息分量。 3. 基带传输的信号码型应对任何信源具有透明性,即与信源的统计特性无关。 8.2.2 数字基带信号的波形 1. 单极性波形(NRZ) 2. 双极性波形 3. 单极性归零波形(RZ) 4. 双极性归零波形 5. 差分波形(相对码波形) 6. 多电平脉冲波形(多进制波形) 几种常用的基带信号波形 这种波形用正(或负)电平和零电平分别表示二进制码元的“1”码和“0”码,也就是用脉冲的有无来表示码元的“1”和“0”。 2.双极性波形 正电平和负电平分别表示二进制码元的“1”码和“0”码。 3 . 单极性归零波形(RZ) 脉冲宽度小于码元宽度,每个脉冲在小于码元宽度的时间内回到零电平,故这种波形又称为归零波形(RZ ---Return to Zero)。 码元间隔明显,有利于定时信息的提取。 有直流分量,且由于脉冲变窄,码元能量减小,因而在匹配接收时,输出信噪比较不归零波形的低。 4.双极性归零波形 5 .差分波形(相对码波形) 绝对码波形:信息码元与脉冲电平之间的对应关系固定不 变(绝对的)。此时,信息码也称为绝对码。 差分波形:信息码元“1”和“0”反映在相邻信号码元的相对 电平变化上。 [例]代表四种状态的四电平脉冲波形,每种电平可用两位二进制码元来表示。 8.2.3 常用的基带传输码型 8.2.3 常用的基带传输码型 8.2.3 常用的基带传输码型 8.2.3 常用的基带传输码型 8.2.3 常用的基带传输码型 (1)把码元序列进行AMI编码,再检查AMI码中连0的个数,如果没有 四个以上(包括四个)连0串,则这时的AMI码就是HDB3 码。 (2)当有四个以上连0串时,则将每4个连0小段的第4个0变成与其前 一个非0码(+1或-1)相同的码。这个码破坏了“极性交替反转”的 规则,称其为破坏码,用符号V表示(即+1记为+V,-1记为-V)。 (3)为使附加V码后的序列中仍不含直流分量,必须保证相邻的 V码极 性交替。当相邻的V码之间有奇数个非0码时,这时能得到保证;但 当相邻的V码之间有偶数个非0码时,则得不到保证。这时再将该连 0小段中的第1个0变成+B或-B,B的极性与其前一个非0码相反,并 让后面的非零码从V码后开始再极性交替变化。 8.2.3 常用的基带传输码型 上例中,第1个V码和第2个V码之间,有2个非0码(偶数),故将第2个4连0小段中的第1个0变成-B;第2个V码和第3个V码之间,有1个非0码(奇数),不需变化。最后可看出,码中,V码与其前一个非0码(+1或-1)极性相同,起破坏作用;相邻的V码极性交替;除V码外,包括B码在内的所有非0码极性交替。码的波形如图8.6所示。 8.2.3 常用的基带传输码型 虽然码的编码规则比较复杂,但译码却比较简单。从编码过程中可以看出,每一个V码总是与其前一个非0码(包括B码在内)同极性,因此从收到的码序列中可以很容易地找到破坏点V码,于是可断定V码及其前3个码都为0码,再将所有的-1变为+1后,便可恢复原始信息代码。 HDB3码的特点: 8.2.3 常用的基带传输码型 曼彻斯特码又称数字双相码或分相码,如图所示。 编码规则:用一个周期的方波来代表码元“1”,而用它的反相波形来代表码元“0”。 特点:每个码元的中心部位都发生电平跳变,因此有利于定时同步信号的提取,而且定时分量的大小不受信源统计特性的影响。 5. 4 B/3T码

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