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通信原理精品第7章 数字信号基带传输
最大频带利用率为 例7.5.2 设基带传输系统的发送滤波器、信道及接收滤波器组成的系统总传输特性为H(f ),若要求以2/Ts波特的速率进行数据传输,试检验图7.5.8中各种H(f )是否满足消除取样点上码间干扰的条件? 图7.5.8 几种基带传输系统的传输特性 解 本题已知基带传输系统的传输特性,问2/Ts码元速率是不是这些系统的无码间干扰速率。 解题思路:由H(f )求出各系统的所有无码间干扰速率,看看2/Ts是不是其中的一个无码间干扰速率,如果是,说明以2/Ts码元速率进行数据传输,在取样点上是无码间干扰的。 (1) 由图7.5.8(a)可知,理想低特性的带宽B=1/(2Ts),根据式(7-5-4)得所有无码间干扰速率为 此系统的最大无码间干扰速率为Rsmax=1/Ts2/Ts。所以,当传输速率为2/Ts时,在取样点上是有码间干扰的。 (2) 由图7.5.8(b)可知,理想低特性的带宽B=3/(2Ts),根据式(7-5-4)得所有无码间干扰速率为 此系统的无码间干扰速率有3/Ts,3/(2Ts), 1/Ts,…。显然,2/Ts不是此系统的一个无码间干扰速率。所以,当传输速率为2/Ts时,在取样点上也是有码间干扰的,尽管系统的最大无码间干扰速率大于2/Ts。 (3) 由图7.5.8(c)可知,滚降开始处的频率值为0,滚降结束处的频率值为2/Ts,所以滚降曲线中心点的频率为W=[0+(2/Ts)]/2=1/Ts,根据式(7-5-7)得此系统的所有无码间干扰速率为 它的无码间干扰速率有2/Ts,1/Ts, 2/(3Ts),…。2/Ts是它的一个无码间干扰速率,所以,当传输速率为2/Ts时,在取样点上是无码间干扰的。 (4) 由图7.5.8(d)可知,这是一个升余弦传输特性,滚降开始处的频率值为0,滚降结束处的频率值为1/Ts,所以滚降曲线中心点的频率为W=[0+(1/Ts)]/2=1/(2Ts),根据式(7-5-7)得此系统的所有无码间干扰速率为 它的无码间干扰速率有1/Ts,1/(2Ts), 1/(3Ts),…。显然,2/Ts不是它的一个无码间干扰速率,它的最大无码间干扰速率小于2/Ts。所以,当传输速率为2/Ts时,在取样点上是有码间干扰的。 7.6 无码间干扰时噪声对传输性能的影响 1. 信号的传输及判决 数字基带系统模型如图7.6.1所示。它主要由发送滤波器、信道、接收滤波器和取样判决器四部分组成。数字信息an经发送滤波器后得到基带信号g(t),经传输后得到接收波形s(t)。信道中引入噪声n(t),接收滤波器输出端的噪声为ni(t)。如果只考虑噪声的影响,接收滤波器输出的是信号叠加噪声后的混合波形,即 x(t)=s(t)+ni(t) 式中,ni(t)为低通型高斯噪声。取样判决器将对x(t)进行取样判决。 图7.6.1 数字基带传输系统 设发送信号为单极性二元码,其幅度为0或A,分别对应于码“0”或“1”,并假设信号在传输过程中没有衰耗。这样,s(t)在取样时刻的幅度值为0或A,而用于判决的取样值(混有噪声)为 发“1”码时 发“0”码时 (7-6-1) 判决器设定一判决门限d,判决规则为:如果xd,判定信号幅度为A,即发送的是“1”码;如果xd,判定信号幅度为0,即发送的是“0”码。只要噪声的值不导致判决的错误,那么经判决器判决后可去掉噪声,得到正确无误的数字信号。当然,实际的传输必须考虑噪声值过大时引起错误判决的情况。要想得到误码率与噪声值的关系式,必须要了解噪声瞬时值的分布规律。 2. 发“0”码时取样判决器输入端噪声分布 由式(7-6-1)可知,发“0”码时,取样判决器的输入仅仅是噪声ni(t),它来自信道的零均值高斯白噪声,经接收滤波器后变为低通型高斯噪声,它仍然是零均值的高斯噪声。因此,送到判决器的接收信号取样值x的概率密度函数为 式中, 是噪声的方差,其值为 若接收滤波器为理想低通滤波器,即|GR(f )|=1,带宽为B,则 式中, n0为信道噪声的单边功率谱密度。f0(x)的曲线如图7.6.2所示,它表示发“0”码时取样判决器输入电压的概率分布。 3. 发“1”码时取样判决器输入端信号加噪声的概率密度函数 由式(7-6-1)可知,发“1”码时,取样判决器输入为x=A+ni(t),取样值的概率密度函数为 f 1(x)是均值为A的高斯分布,其分布曲线如图7.6.2所示。 图7.6.2 取样值概率密度函数示意图 4. 误码率公式 求误码率公式时,首先要确定判决准则和判决电平,对于单极性信号且“1”、“0”等概时,判决电平
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