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实验三 数字基带传输系统仿真研究
一、实验目的
1.观察数字基带传输系统中的各模块的信号波形,深入理解奈奎斯特第一定理;
2.观察发送端和接收端的眼图,理解眼图在数字基带传输系统中的作用;
二、实验原理
(一)、数字基带传输系统模型
前面我们介绍的数字基带信号的常用码型的形状常常画成矩形,而矩形脉冲的频谱在整个频域是无穷延伸的。由于实际信道的频带是有限的而且有噪声,用矩形脉冲作传输码型会使接收到的信号波形发生畸变,所以这一节我们寻找能使差错率最小的传输系统的传输特性。
如图1所示一个典型的数字基带信号传输系统模型。
图1 数字基带信号传输系统模型图
图1中,基带码型编码电路的输出是携带着基带传输的典型码型信息的脉冲或窄脉冲序列,我们仅仅关注取值:0、1或±1;发送滤波器又叫信道信号形成网络,它限制发送信号频带,同时将转换为适合信道传输的基带波形;信道可以是电缆等狭义信道也可以是带调制器的广义信道,信道中的窄带高斯噪声会给传输波形造成随机畸变;接收滤波器的作用是滤除混在接收信号中的带外噪声和由信道引入的噪声,对失真波形进行尽可能的补偿(均衡);抽样判决器是一个识别电路,它把接收滤波器输出的信号波形放大、限幅、整形后再加以识别,进一步提高信噪比;码型译码将抽样判决器送出的信号还原成原始信码。
(二)、基带传输中的码间串扰
数字通信的主要质量指标是传输速率和误码率,二者之间密切相关、互相影响。当信道一定时,传输速率越高,误码率越大。如果传输速率一定,那么误码率就成为数字信号传输中最主要的性能指标。从数字基带信号传输的物理过程看,误码是由接收机抽样判决器错误判决所致,而造成误判的主要原因是码间串扰和信道噪声。
码间串扰的定义:由于系统传输特性不良或加性噪声的影响,使信号波形发生畸变,造成收端判决上的困难,因而造成误码,这种现象称为码间串扰。
发生码间串扰时,脉冲会被展宽,甚至重迭(串扰)到邻近时隙中去成为干扰。
假如传输的一组码元是1110、采用双极性码、经发送滤波器后变为升余弦波形所示。经过信道后产生码间串扰,前3个“1”码的拖尾相继侵入到第4个“0”码的时隙中,如图2所示。
图2 码间串扰示意图
(三)、无码间串扰的基带传输特性
一个好的基带传输系统,应该在传输有用信号的同时能尽量抑制码间串扰和噪声。为便于讨论,先忽略信道噪声,同时把基带传输系统模型作一简化,如图3所示。
图3 基带传输系统的简化图
图中,为发送滤波器、信道、接收滤波器之总和,是整个系统的基带传输特性。
如果无码间串扰,系统的冲激响应满足:
即抽样时刻(点)除当前码元有抽样值之外,其它各抽样点上的取值均应为0。
根据频谱分析,可以写出
满足此式的)就是能实现无码间串扰的基带传输函数。
最简单的无码间串扰的基带传输函数是理想低通滤波器的传输特性
式中为常数代表带内衰减。波形如图4所示。
图4 理想低通滤波器的传输特性
1、奈奎斯特(Nyquist)定理(奈奎斯特第一准则)
当基带传输系统具有理想低通滤波器特性时,以截至频率两倍的速率传输数字信号,使其能消除码间串扰。
2、理想低通滤波器基带传输的特征参量
(1)奈奎斯特带宽
(2)奈奎斯特速率
(3)奈奎斯特间隔
(4)无码间串扰的理想低通系统的频带利用率
3.理想低通滤波器的缺点
(1)工程不易实现,滤波器截至特性不会做得狠陡。
(2)接收时对判断要求很严。
(3)冲激响应衰减慢,拖尾长。
(四)、滚降低通滤波器
1.滚降低通滤波器特性
例如图5(a),这是一个具有升余弦滚降特性传递函数的低通滤波器,
从图形上看是3个相邻段H(ω-2π/Ts)、H(ω)、H(ω+2π/Ts)分别被移到(-π/Ts,π/Ts)区间(即把图c、d移至图b中)迭加,得到的Heq(ω)为一矩形如图e所示,此低通滤波器的带宽
当传输速率()时,此基带传输系统可以实现无码间串扰。
图 5 升余弦滚降系统的时域响应图
在实际中传输网络不可能是理想低通,通常采用满足几对称条
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