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通信原理CH6(V20100609).ppt


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文档列表 文档介绍
通 信 原 理
Dalian University of Technology
电2007级 、电2006级英强适用
第6章 CH6
数字基带(Baseband)传输系统
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数字基带及其频谱特性 P132
定义
基带系统(包括数字和模拟):不通过调制和解调,而是直接传送基带信号的系统。
从零频或很低的频率开始。
研究基带系统的意义
数字的基带通信用途十分广泛。
基带系统是通信系统的理论基础。
基带信号:
表示数字基带信号的脉冲、电波形。
不同电平、占空比、脉冲位置等
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数字基带及其频谱特性 P132
611 数字基带信号
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单极性NRZ
双极性NRZ
单极性RZ
双极性RZ
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数字基带及其频谱特性
611 数字基带信号 P133
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差分波形
多电平波形
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数字基带及其频谱特性
61 1 数字基带信号
1 单极性波形(单极性码)
“1”——正电压
“0”——零电位
优点:简单
缺点:
(1) 有直流分量(直流分量,不易传输)。
(2) 判决困难[信道特性变化,阈值产生变化、漂移]
(3) 脉冲之间无间隔,连“1”、连“0”时,不能提取时钟信息,判决困难。
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数字基带及其频谱特性
61 1 数字基带信号
2 双极性波形
“1”——正电压
“0”——负电位
优点:[与单极性码相比有改进]
统计平均来看,“1”、“0”等概时,码型无直流分量。
判决电平为“0”,容易设置,抗干扰能力强。
缺点:
脉冲之间无间隔,连“1”、连“0”时,不能提取时钟信息,判决困难。
“1”、“0”不等概时,仍有直流分量。
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数字基带及其频谱特性
61 1 数字基带信号
3 单极性归零码
“1”——发一脉冲宽度 <Tb 的归零脉冲。
“0”——不发脉冲。
特点:与单极性码相似,但不同之处是连“1”时,可提取时钟信息。
4 双极性归零码
与单极性归零码相似。
“1”——发一脉冲宽度 <Tb 的正脉冲。
“0”—— 发一脉冲宽度 <Tb 的负脉冲。
特点:每一个码元均能同步
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数字基带及其频谱特性
61 1 数字基带信号
5 差分码
用前后码元电平的相对极性变化来传输信息,是一种相对码。
两种:
0差分码:前后码元电平的极性变化,表示“0”; 前后码元电平的极性不变化,表示“1”。
1差分码:前后码元电平的极性变化,表示“1”; 前后码元电平的极性不变化,表示“0”。
特点:接收端的码元极性与发送端相反,也能正确判决。
6多电平、多进制波形
优点:传信率可能会有所提高[同样的码元宽度可传输2bit。]
缺点:多级电平、判决难度大,可靠性低。
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数字基带及其频谱特性
61 2 数字基带信号频谱特性 P134
研究数字基带频谱的目的:
带宽、直流分量、位定时、主瓣宽度、滚降衰减快慢
研究思路:
随机数字序列,研究其二阶统计量——功率谱
g1(t)、g2(t)分别表示“0”和“1”
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