第6章数字基带传输.ppt

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第6章数字基带传输

可得最佳门限电平: 令 通常P(1)和P(0)是给定的,因此误码率最终由A、 和门限Vd决定。在A和 一定的条件下,可以找到一个使误码率最小的判决门限电平,这个门限电平称为最佳门限电平。 3、最佳门限电平 6.8 无码间串扰基带系统抗噪声性能 此时和直观得出的结果相同,即f0(x)和f1(x)交点所对应的x值即为Vd* 。这时基带系统的总误码率为最小误码率。 例如:当P(1)=P(0)=1/2时 双极性信号 这时, 基带传输系统总误码率为: 6.8 无码间串扰基带系统抗噪声性能 三、单极性信号的误码率、最佳门限电平 f1(x) f0(x) 6.8 无码间串扰基带系统抗噪声性能 发送值 抽样值 接收值 恢复值 6.7.1 部分响应波形 “预编码—相关编码—模2判决” 差分波形原理与产生 6.7.1 部分响应波形 (6.7 - 4) (1)预编码: 将绝对码变换为相对码 把{bk}作为发送序列,形成部分响应波形g(t)。 3、一种实用的部分响应系统 (6.7 - 5) (3) 模2(mod 2)处理: (6.7 - 6) 或 (2) 相关编码: 6.7.1 部分响应波形 上式说明,译码端不需要预先知道ak-1,因而不存在错误传播现象。 重新引用前面的例子 6.7.1 部分响应波形 图 6.7-4 第Ⅰ类部分响应系统组成框图 (a) 原理方框图 (b)实际系统组成 bk bk-1 bk bk-1 Ck bk-1 bk Ck 仿真演示 6.7.2 部分响应的一般形式 1、部分响应的一般形式: N个Sa(x)波形之和 R1,R2...RN为N个Sa(x)波形的加权系数。其值可为正整数、负整数、0。 Rm(m=1, 2, …, N)不同,将有不同类别的部分响应信号,相应有不同的相关编码方式。 G(ω)仅在(-π/TB, π/TB)范围内存在非零值。 6.7.2 部分响应的一般形式 2、 N个Sa(x)波形之和的频域特性: 如果输入数字序列为{ak},相应的相关编码电平为{ck}, 表3-3。 6.7.2 部分响应的一般形式 3、 相关编码电平 表 5 – 3 部分响应信号 类别 R1 R2 R3 R4 R5 二进制输入时的CR电平数 0 1 2 {+1,-1} I 1 1 3 {+2,0,-2} II 1 2 1 5 {+4,+2,0,-2,-4} III 2 1 -1 5 类别 R1 R2 R3 R4 R5 二进制输入时的CR电平数 IV 1 0 -1 3 V -1 0 2 0 -1 5 续表(2) 第Ⅰ类频谱主要集中在低频段,适于信道频带高频严重受限的场合。 第Ⅳ类无直流分量,且低频分量小,便于通过载波线路,便于边带滤波,实现单边带调制,因而在实际应用中,第Ⅳ类部分响应用得最为广泛。 以上两类的抽样值电平数比其它类别的少,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)。  6.7.2 部分响应的一般形式 [按模L相加] (算术加) 6.7.2 部分响应的一般形式 设{ak}为L进制,则 “预编码-相关编码-模L判决” 4、 部分响应系统编译码原理 [模L判决] 分析第Ⅳ类部分响应信号。假设输入信号为四进值,an的取值为0、1、2、3,由表5-3可知,R1=1,R2=0,R3=-1。 6.7.2 部分响应的一般形式 ①预编码规律: ②相关编码: ③接收端译码规律: 6.7.2 部分响应的一般形式 (算术加) 6.7.2 部分响应的一般形式 部分响应系统 基本概念:   部分响应波形 部分响应系统 基本原理:   部分响应系统的基本原理 部分响应系统有没有码间干扰? 部分响应系统优点是什么? 部分响应系统频带利用率是多少?? 5-18针对第Ⅰ类和第Ⅳ类部分响应系统,要求: (1)画出系统组成框图. (2)说明系统工作原理. (3)当二进制信源码为ak=100110时,求预编码值bk,相关编码值ck和[ck]mod2 影响数据可靠传输的因素有两个: (1) 码间干扰 当传输特性满足一定的条件(奈奎斯特准则)时可消除。 (2) 信道噪声 即高斯白噪声,时时刻刻存在于系统中,是不可消除的。它对传输数字信号的危害是引起误码。将1信号错判为0信号,或使0错判为1。 6.8 无码间串扰基带系统抗噪声性能 讨论问题: 在无码间串扰的条件下,噪声对基带信号传输的影响,即计算噪声引起的误码率。  影响有多大? 6.8 无码间

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