通信原理樊昌信第4章.ppt
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1,通信原理,2,通信原理,第4章信道,3,第4章信道,信道分類:無線信道-電磁波(含光波)有線信道-電線、光纖信道中的干擾:有源干擾-噪聲無源干擾-傳輸特性不良本章重點:介紹信道傳輸特性和噪聲的特性,及其對于信號傳輸?shù)挠绊憽?4,第4章信道,4.1無線信道無線信道電磁波的頻率-受天線尺寸限制地球大氣層的結(jié)構(gòu)對流層:地面上0~10km平流層:約10~60km電離層:約60~400km,5,電離層對于傳播的影響反射散射大氣層對于傳播的影響散射吸收,第4章信道,6,第4章信道,電磁波的分類:地波頻率<2MHz有繞射能力距離:數(shù)百或數(shù)千千米天波頻率:2~30MHz特點:被電離層反射一次反射距離:30MHz距離:和天線高度有關(guān)(4.1-3)式中,D–收發(fā)天線間距離(km)。[例]若要求D=50km,則由式(4.1-3)增大視線傳播距離的其他途徑中繼通信:衛(wèi)星通信:靜止衛(wèi)星、移動衛(wèi)星平流層通信:,第4章信道,,m,8,第4章信道,散射傳播電離層散射機理-由電離層不均勻性引起頻率-30~60MHz距離-1000km以上對流層散射機理-由對流層不均勻性(湍流)引起頻率-100~4000MHz最大距離<600km,9,第4章信道,流星流星余跡散射流星余跡特點-高度80~120km,長度15~40km存留時間:小于1秒至幾分鐘頻率-30~100MHz距離-1000km以上特點-低速存儲、高速突發(fā)、斷續(xù)傳輸,10,第4章信道,4.2有線信道明線,11,第4章信道,對稱電纜:由許多對雙絞線組成同軸電纜,12,第4章信道,光纖結(jié)構(gòu)纖芯包層按折射率分類階躍型梯度型按模式分類多模光纖單模光纖,13,損耗與波長關(guān)系損耗最小點:1.31與1.55?m,第4章信道,14,第4章信道,4.3信道的數(shù)學模型信道模型的分類:調(diào)制信道編碼信道,,15,第4章信道,4.3.1調(diào)制信道模型式中-信道輸入端信號電壓;-信道輸出端的信號電壓;-噪聲電壓。通常假設:這時上式變?yōu)椋海诺罃?shù)學模型,,,,,,,16,第4章信道,因k(t)隨t變,故信道稱為時變信道。因k(t)與ei(t)相乘,故稱其為乘性干擾。因k(t)作隨機變化,故又稱信道為隨參信道。若k(t)變化很慢或很小,則稱信道為恒參信道。乘性干擾特點:當沒有信號時,沒有乘性干擾。,17,第4章信道,4.3.2編碼信道模型二進制編碼信道簡單模型-無記憶信道模型P(0/0)和P(1/1)-正確轉(zhuǎn)移概率P(1/0)和P(0/1)-錯誤轉(zhuǎn)移概率P(0/0)=1–P(1/0)P(1/1)=1–P(0/1),18,第4章信道,四進制編碼信道模型,19,第4章信道,4.4信道特性對信號傳輸?shù)挠绊懞銋⑿诺赖挠绊懞銋⑿诺琅e例:各種有線信道、衛(wèi)星信道…恒參信道?非時變線性網(wǎng)絡?信號通過線性系統(tǒng)的分析方法。線性系統(tǒng)中無失真條件:振幅~頻率特性:為水平直線時無失真左圖為典型電話信道特性用插入損耗便于測量,(a)插入損耗~頻率特性,20,第4章信道,相位~頻率特性:要求其為通過原點的直線,即群時延為常數(shù)時無失真群時延定義:,21,第4章信道,頻率失真:振幅~頻率特性不良引起的頻率失真?波形畸變?碼間串擾解決辦法:線性網(wǎng)絡補償相位失真:相位~頻率特性不良引起的對語音影響不大,對數(shù)字信號影響大解決辦法:同上非線性失真:可能存在于恒參信道中定義:輸入電壓~輸出電壓關(guān)系是非線性的。其他失真:頻率偏移、相位抖動…,22,第4章信道,變參信道的影響變參信道:又稱時變信道,信道參數(shù)隨時間而變。變參信道舉例:天波、地波、視距傳播、散射傳播…變參信道的特性:衰減隨時間變化時延隨時間變化多徑效應:信號經(jīng)過幾條路徑到達接收端,而且每條路徑的長度(時延)和衰減都隨時間而變,即存在多徑傳播現(xiàn)象。下面重點分析多徑效應,,,23,第4章信道,多徑效應分析:設發(fā)射信號為接收信號為(4.4-1)式中-由第i條路徑到達的接收信號振幅;-由第i條路徑達到的信號的時延;上式中的都是隨機變化的。,,24,第4章信道,應用三角公式可以將式(4.4-1)改寫成:(4.4-2)上式中的R(t)可以看成是由互相正交的兩個分量組成的。這兩個分量的振幅分別是緩慢隨機變化的。式中-接收信號的包絡-接收信號的相位,,,緩慢隨機變化振幅,緩慢隨機變化振幅,,,,,,,25,第4章信道,所以,接收信號可以看作是一個包絡和相位隨機緩慢變化的窄帶信號:結(jié)論:發(fā)射信號為單頻恒幅正弦波時,接收信號因多徑效應變成包絡起伏的窄帶信號。這種包絡起伏稱為快衰落-衰落周期和碼元周期可以相比。另外一種衰落:慢衰落-由傳播條件引起的。,26,第4章信道,多徑效應簡化分析:設發(fā)射信號為:f(t)僅有兩條路徑,路徑衰減相同,時延不同兩條路徑的接收信號為:Af(t-?0)和Af(t-?0-?)其中:A-傳播衰減,?0-第一條路徑的時延,?-兩條路徑的時延差。求:此多徑信道的傳輸函數(shù)設f(t)的傅里葉變換(即其頻譜)為F(?):,,27,第4章信道,(4.4-8)則有上式兩端分別是接收信號的時間函數(shù)和頻譜函數(shù),故得出此多徑信道的傳輸函數(shù)為上式右端中,A-常數(shù)衰減因子,-確定的傳輸時延,-和信號頻率?有關(guān)的復因子,其模為,,,28,第4章信道,按照上式畫出的模與角頻率?關(guān)系曲線:曲線的最大和最小值位置決定于兩條路徑的相對時延差?。而?是隨時間變化的,所以對于給定頻率的信號,信號的強度隨時間而變,這種現(xiàn)象稱為衰落現(xiàn)象。由于這種衰落和頻率有關(guān),故常稱其為頻率選擇性衰落。,圖4-18多徑效應,29,圖4-18多徑效應,第4章信道,定義:相關(guān)帶寬=1/?實際情況:有多條路徑。設?m-多徑中最大的相對時延差定義:相關(guān)帶寬=1/?m多徑效應的影響:多徑效應會使數(shù)字信號的碼間串擾增大。為了減小碼間串擾的影響,通常要降低碼元傳輸速率。因為,若碼元速率降低,則信號帶寬也將隨之減小,多徑效應的影響也隨之減輕。,30,第4章信道,接收信號的分類確知信號:接收端能夠準確知道其碼元波形的信號隨相信號:接收碼元的相位隨機變化起伏信號:接收信號的包絡隨機起伏、相位也隨機變化。通過多徑信道傳輸?shù)男盘柖季哂羞@種特性,31,第4章信道,4.5信道中的噪聲噪聲信道中存在的不需要的電信號。又稱加性干擾。按噪聲來源分類人為噪聲-例:開關(guān)火花、電臺輻射自然噪聲-例:閃電、大氣噪聲、宇宙噪聲、熱噪聲,32,第4章信道,熱噪聲來源:來自一切電阻性元器件中電子的熱運動。頻率范圍:均勻分布在大約0~1012Hz。熱噪聲電壓有效值:式中k=1.38?10-23(J/K)-波茲曼常數(shù);T-熱力學溫度(K);R-阻值(?);B-帶寬(Hz)。性質(zhì):高斯白噪聲,,33,第4章信道,按噪聲性質(zhì)分類脈沖噪聲:是突發(fā)性地產(chǎn)生的,幅度很大,其持續(xù)時間比間隔時間短得多。其頻譜較寬。電火花就是一種典型的脈沖噪聲。窄帶噪聲:來自相鄰電臺或其他電子設備,其頻譜或頻率位置通常是確知的或可以測知的。可以看作是一種非所需的連續(xù)的已調(diào)正弦波。起伏噪聲:包括熱噪聲、電子管內(nèi)產(chǎn)生的散彈噪聲和宇宙噪聲等。討論噪聲對于通信系統(tǒng)的影響時,主要是考慮起伏噪聲,特別是熱噪聲的影響。,34,第4章信道,窄帶高斯噪聲帶限白噪聲:經(jīng)過接收機帶通濾波器過濾的熱噪聲窄帶高斯噪聲:由于濾波器是一種線性電路,高斯過程通過線性電路后,仍為一高斯過程,故此窄帶噪聲又稱窄帶高斯噪聲。窄帶高斯噪聲功率:式中Pn(f)-雙邊噪聲功率譜密度,,35,第4章信道,噪聲等效帶寬:式中Pn(f0)-原噪聲功率譜密度曲線的最大值噪聲等效帶寬的物理概念:以此帶寬作一矩形濾波特性,則通過此特性濾波器的噪聲功率,等于通過實際濾波器的噪聲功率。利用噪聲等效帶寬的概念,在后面討論通信系統(tǒng)的性能時,可以認為窄帶噪聲的功率譜密度在帶寬Bn內(nèi)是恒定的。,接收濾波器特性,噪聲等效帶寬,36,第4章信道,4.6信道容量信道容量-指信道能夠傳輸?shù)淖畲笃骄畔⑺俾省?.6.1離散信道容量兩種不同的度量單位:C-每個符號能夠傳輸?shù)钠骄畔⒘孔畲笾礐t-單位時間(秒)內(nèi)能夠傳輸?shù)钠骄畔⒘孔畲笾祪烧咧g可以互換,37,第4章信道,計算離散信道容量的信道模型發(fā)送符號:x1,x2,x3,…,xn接收符號:y1,y2,y3,…,ymP(xi)=發(fā)送符號xi的出現(xiàn)概率,i=1,2,…,n;P(yj)=收到y(tǒng)j的概率,j=1,2,…,mP(yj/xi)=轉(zhuǎn)移概率,即發(fā)送xi的條件下收到y(tǒng)j的條件概率,38,第4章信道,計算收到一個符號時獲得的平均信息量從信息量的概念得知:發(fā)送xi時收到y(tǒng)j所獲得的信息量等于發(fā)送xi前接收端對xi的不確定程度(即xi的信息量)減去收到y(tǒng)j后接收端對xi的不確定程度。發(fā)送xi時收到y(tǒng)j所獲得的信息量=-log2P(xi)-[-log2P(xi/yj)]對所有的xi和yj取統(tǒng)計平均值,得出收到一個符號時獲得的平均信息量:平均信息量/符號=,,,39,第4章信道,平均信息量/符號=式中-為每個發(fā)送符號xi的平均信息量,稱為信源的熵。-為接收yj符號已知后,發(fā)送符號xi的平均信息量。由上式可見,收到一個符號的平均信息量只有[H(x)–H(x/y)],而發(fā)送符號的信息量原為H(x),少了的部分H(x/y)就是傳輸錯誤率引起的損失。,,40,第4章信道,二進制信源的熵設發(fā)送“1”的概率P(1)=?,則發(fā)送“0”的概率P(0)=1-?當?從0變到1時,信源的熵H(?)可以寫成:按照上式畫出的曲線:由此圖可見,當?=1/2時,此信源的熵達到最大值。這時兩個符號的出現(xiàn)概率相等,其不確定性最大。,,41,第4章信道,無噪聲信道信道模型發(fā)送符號和接收符號有一一對應關(guān)系。此時P(xi/yj)=0;H(x/y)=0。因為,平均信息量/符號=H(x)–H(x/y)所以在無噪聲條件下,從接收一個符號獲得的平均信息量為H(x)。而原來在有噪聲條件下,從一個符號獲得的平均信息量為[H(x)-H(x/y)]。這再次說明H(x/y)即為因噪聲而損失的平均信息量。,42,第4章信道,容量C的定義:每個符號能夠傳輸?shù)钠骄畔⒘孔畲笾?比特/符號)當信道中的噪聲極大時,H(x/y)=H(x)。這時C=0,即信道容量為零。容量Ct的定義:(b/s)式中r-單位時間內(nèi)信道傳輸?shù)姆枖?shù),,43,第4章信道,【例4.6.1】設信源由兩種符號“0”和“1”組成,符號傳輸速率為1000符號/秒,且這兩種符號的出現(xiàn)概率相等,均等于1/2。信道為對稱信道,其傳輸?shù)姆栧e誤概率為1/128。試畫出此信道模型,并求此信道的容量C和Ct?!窘狻看诵诺滥P彤嫵鋈缦拢?44,第4章信道,此信源的平均信息量(熵)等于:(比特/符號)而條件信息量可以寫為現(xiàn)在P(x1/y1)=P(x2/y2)=127/128,P(x1/y2)=P(x2/y1)=1/128,并且考慮到P(y1)+P(y2)=1,所以上式可以改寫為,,,45,第4章信道,平均信息量/符號=H(x)–H(x/y)=1–0.045=0.955(比特/符號)因傳輸錯誤每個符號損失的信息量為H(x/y)=0.045(比特/符號)信道的容量C等于:信道容量Ct等于:,,,,46,第4章信道,4.6.2連續(xù)信道容量可以證明式中S-信號平均功率(W);N-噪聲功率(W);B-帶寬(Hz)。設噪聲單邊功率譜密度為n0,則N=n0B;故上式可以改寫成:由上式可見,連續(xù)信道的容量Ct和信道帶寬B、信號功率S及噪聲功率譜密度n0三個因素有關(guān)。,,,47,第4章信道,當S??,或n0?0時,Ct??。但是,當B??時,Ct將趨向何值?令:x=S/n0B,上式可以改寫為:利用關(guān)系式上式變?yōu)?,,,,48,第4章信道,上式表明,當給定S/n0時,若帶寬B趨于無窮大,信道容量不會趨于無限大,而只是S/n0的1.44倍。這是因為當帶寬B增大時,噪聲功率也隨之增大。Ct和帶寬B的關(guān)系曲線:,49,第4章信道,上式還可以改寫成如下形式:式中Eb-每比特能量;Tb=1/B-每比特持續(xù)時間。上式表明,為了得到給定的信道容量Ct,可以增大帶寬B以換取Eb的減??;另一方面,在接收功率受限的情況下,由于Eb=STb,可以增大Tb以減小S來保持Eb和Ct不變。,,50,第4章信道,【例4.6.2】已知黑白電視圖像信號每幀有30萬個像素;每個像素有8個亮度電平;各電平獨立地以等概率出現(xiàn);圖像每秒發(fā)送25幀。若要求接收圖像信噪比達到30dB,試求所需傳輸帶寬?!窘狻恳驗槊總€像素獨立地以等概率取8個亮度電平,故每個像素的信息量為Ip=-log2(1/8)=3(b/pix)(4.6-18)并且每幀圖像的信息量為IF=300,000?3=900,000(b/F)(4.6-19)因為每秒傳輸25幀圖像,所以要求傳輸速率為Rb=900,000?25=22,500,000=22.5?106(b/s)(4.6-20)信道的容量Ct必須不小于此Rb值。將上述數(shù)值代入式:得到22.5?106=Blog2(1+1000)?9.97B最后得出所需帶寬B=(22.5?106)/9.97?2.26(MHz),51,第4章信道,4.7小結(jié),- 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