通信原理第一章.ppt
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1、第一章 绪论,1.1 引言 1.2 通信系统的组成 1.3 通信系统分类及通信方式 1.4 信息及其度量 1. 5 通信系统的主要性能指标 1.6 信道及其容量,1.2 通信系统的组成,1.2.1 通信系统的一般模型 我们把实现信息传输所需一切设备和传输媒介所构成的总体称为通信系统。以点对点通信为例,通信系统的一般模型如图1-1所示。,图1-1通信系统的一般模型,图1-1中,发送设备的作用一方面是把信息转换成原始电信号,该原始电信号称为基带信号;另一方面将原始电信号处理成适合在信道中传输的信号。它所要完成的功能很多,例如调制、放大、滤波和发射等,在数字通信系统中发送设备又常常包含信源编码和信道
2、编码等。 信道是指信号传输通道,按传输媒介的不同,可分为有线信道和无线信道两大类。 图中的噪声源,是信道中的所有噪声以及分散在通信系统中其它各处噪声的集合。,在接收端,接收设备的功能与发送设备相反,即进行解调、译码等。它的任务是从带有干扰的接收信号中恢复出相应的原始电信号,并将原始电信号转换成相应的信息,提供给受信者。,我们以语音信号为例来说明图1-2模拟通信系统模型各部分的作用。 发信人讲话的语音信息首先经变换器将语音信息变成电信号(模拟信源),然后电信号经放大设备后可以直接在信道中传输。为了提高频带利用率,使多路信号同时在信道中传输,原始的电信号(基带信号)一般要进行调制才能传输到信道中去
3、。调制是信号的一种变换,通常是将不便于信道直接传输的基带信号变换成适合信道中传输的信号,这一过程由调制器完成,经过调制后的信号称为已调信号。在收端,经解调器和逆变换器还原成语音信息。,1.2.3 数字通信系统模型,数字通信系统是利用数字信号来传递信息的通信系统。数字通信系统可进一步细分为数字频带传输通信系统和数字基带传输通信系统。 一、数字频带传输通信系统 数字频带传输通信系统如图1-3 所示。 图1-3中,变换器的作用是把信息转换成数字基带信号。信源编码的主要任务是提高数字信号传输的有效性。信源编码器的输出就是信息码元,此外,话音和图像压缩编码等都是在信源编码器内完成。接收端信源译码则是信源
4、编码的逆过程,图1-3 数字通信系统模型,信道编码的任务是提高数字信号传输的可靠性。其基本做法是在信息码组中按一定的规则附加一些监督码元,以使接收端根据相应的规则进行检错和纠错,信道编码也称纠错编码。接收端信道译码是其相反的过程。 数字通信系统还有一个非常重要的控制单元,即同步系统(图1-3没有画出)。它可以使通信系统的收、发两端或整个通信系统,以精度很高的时钟提供定时,以使系统的数据流能与发送端同步、有序而准确地接收与恢复原信息。,二、数字基带传输通信系统 与频带传输系统相对应,我们把没有调制器/解调器的数字通信系统称为数字基带传输通信系统,如图 1-4 所示。,图1-4 数字基带传输系统模
5、型,图1-4中基带信号形成器可能包括编码器、加密器以及波形变换等,接收滤波器亦可能包括译码器、解密器等。 三、 数字通信的主要特点 目前,无论是模拟通信还是数字通信,在不同的通信业务中都得到了广泛的应用。但是,数字通信更能适应现代社会对通信技术越来越高的要求,数字通信技术已成为当代通信技术的主流。与模拟通信相比,它有如下优点: 1、抗干扰、抗噪声性能好,在数字通信系统中,传输的信号是数字信号。以二进制为例,信号的取值只有两个,这样发端传输的和收端接收和判决的电平也只有两个值,若“1”码时取值为A,“0”码时取值为0,传输过程中由于信道噪声的影响,必然会使波形失真,在接收端恢复信号时,首先对其进
6、行抽样判决,才能确定是“1”码还是“0”码,并再生“1”,“0”码的波形。因此只要不影响判决的正确性,即使波形有失真也不会影响再生后的信号波形。而在模拟通信中,如果模拟信号叠加上噪声后,即使噪声很小,也很难消除它。,2、差错可控 数字信号在传输过程中出现的错误(差错),可通过纠错编码技术来控制。 3、易加密 数字信号与模拟信号相比,容易加密和解密。因此,数字通信保密性好。 4、数字通信设备和模拟通信设备相比,设计和制造更容易,体积更小,重量更轻。 5、数字信号可以通过信源编码进行压缩,以减少冗余度,提高信道利用率。 6、易于与现代技术相结合。,1.3 通信系统分类及通信方式,表 1.3-1 通
7、信频段 、 常用传输媒质及主要用途,4、按调制方式分类 根据信道中传输的信号是否经过调制,可将通信系统分为基带传输系统和频带(调制)传输系统。基带传输是将没有经过调制的信号直接传送,如音频市内电话;频带传输是对基带信号调制后再送到信道中传输。常用的调制方式及相关理论将在本书第3章、第6章和第8章中详细介绍。 5、按通信业务类型分类 根据通信业务类型的不同,通信系统可分为电报通信系统、电话通信系统、数据通信系统和图像通信系统等. 6、按信号复用方式分类 按信号复用方式,通信系统又可分为频分复用(FDM)通信系统、时分复用(TDM)通信系统和码分复用(CDM)通信系统等。,1.3.2 通信方式,1
8、、按信息传输的方向与时间关系划分通信方式 对于点对点之间的通信,按信息传送的方向与时间关系,通信方式可分为单工通信、半双工通信及全双工通信三种。 单工通信是指信息只能单方向进行传输的一种通信工作方式,如图1-5(a)所示。单工通信的例子很多,如广播、遥控、无线寻呼等。这里,信号只从广播发射台、遥控器和无线寻呼中心分别传到收音机、遥控对象和 BP 机上。 半双工通信方式是指通信双方都能收发信息,但不能同时进行收和发的工作方式,如图1-5(b)所示。例如无线对讲机、收发报机等都是这种通信方式。,全双工通信是指通信双方可同时进行双向传输信息的工作方式,如图1-5(c)所示。例如普通电话、计算机通信网
9、络等采用的就是全双工通信方式。,图1-5 通信方式示意图,2、按数字信号码元排列方式划分通信方式 在数字通信中按照数字码元排列顺序的方式不同,可将通信方式分为串行传输和并行传输。 并行传输是将代表信息的数字信号码元序列分割成两路或两路以上的数字信号序列同时在信道上传输,则称为并行传输通信方式,如图1-6(a)所示。并行传输的优点是速度快、节省传输时间,但需占用频带宽,设备复杂,成本高,故较少采用,一般适用于计算机和其他高速数字系统,特别适用于设备之间的近距离通信。 串行传输是将代表信息的数字信号码元序列按时间顺序一个接一个地在信道中传输,如图1-6(b)所示。通常,一般的远距离数字通信都采用这
10、种传输方式。,图1-6 并行和串行通信方式,3、按照网络结构划分通信方式 通信系统按照网络结构可分为线型、星型、树型、环型等类型。专门为两点之间设立传输线的通信称之为点对点通信。多点间的通信属于网通信。网通信的基础仍是点对点通信。因此,本书重点讨论点对点通信的原理。,1.4 信息及其度量,通信的目的在于信息的传递和交换。人们常将语言、文字、图像和数据等信息的传递俗称消息的传递。信息与消息在概念上相近,但信息一词对通信来说,更贴切、更具普遍性,信息可理解为消息中所含有的特定内容。各种各样的消息,其中有意义的特定内容,均可用信息一词来表述。如铁路系统运送货物量多少采用“货运量”(不管运送什么货物)
11、来度量,通信系统中传输信息的多少采用“信息量”来度量。当人们在通信中获得消息之前,对它的特定内容有一种“不确定性”,事件的不确定程度只能就其出现的概率来描述。,信息量与消息的种类、特定内容及重要程度无关,它仅与消息中包含的不确定度有关。也就是说消息中所含信息量与消息发生的概率密切相关。消息发生概率愈小,愈使人感到意外和惊奇,则此消息所含的信息量愈大。例如,一方告诉另一方一件几乎不可能发生的消息包含的信息量比可能发生的消息包含的信息量大。如果消息发生的概率趋于零(不可能事件),则它的信息量趋于无穷大;如果消息发生的概率为1(必然事件),则此消息所含的信息量为零。 在信息论中,消息所含的信息量I与
12、消息x出现的概率P(x)的关系式为,(1.4-1),I代表两种含义:当事件x发生以前,表示事件x发生的不确定性;当事件x发生以后,表示事件x所含有(或所提供)的信息量。 信息量的单位由对数底的取值决定。若对数以2为底时单位是“比特”(bit binary unit的缩写);若以e为底时单位是“奈特”(natnature unit的缩写);若以10为底时单位是“哈特”(Hart Hartley的缩写)。通常采用“比特”作为信息量的实用单位。,以上我们讨论了离散消息的度量。类似,关于连续消息的信息量可用概率密度来描述。可以证明,连续消息的平均信息量(相对熵)为,(1.4-3),式中, f(x)是连
13、续消息出现的概率密度。有兴趣的读者,可参考信息论有关专著。,1.5 通信系统的主要性能指标,设计和评价一个通信系统,往往要涉及到许多性能指标,如系统的有效性、可靠性、适应性、经济性及使用维护方便性等。这些指标可从各个方面评价通信系统的性能,但从研究信息传输方面考虑,通信的有效性和可靠性是通信系统中最主要的性能指标。 所谓有效性,是指消息传输的“速度”问题,而可靠性主要是指消息传输的“质量”问题。在实际通信系统中,对有效性和可靠性这两个指标的要求经常是矛盾的,提高系统的有效性会降低可靠性,反之亦然。因此在设计通信系统时,对两者应统筹考虑。,1.5.1模拟通信系统的主要性能指标 模拟通信系统的有效
14、性指标用所传信号的有效传输带宽来表征。当信道容许传输带宽一定,而进行多路频分复用时,每路信号所需的有效带宽越窄,信道内复用的路数就越多。显然,信道复用的程度越高,信号传输的有效性就越好。信号的有效传输带宽与系统采用的调制方法有关。同样的信号用不同的方法调制得到的有效传输带宽是不一样的。 模拟通信系统的可靠性指标用整个通信系统的输出信噪比来衡量。信噪比是信号的平均功率S与噪声的平均功率N之比。信噪比越高,说明噪声对信号的影响越小。显然,信噪比越高,通信质量就越好。输出信噪比一方面与信道内噪声的大小和信号的功率有关,同时又和调制方式有很大关系。例如宽带调频系统的有效性不如调幅系统,但是调频系统的可
15、靠性往往比调幅系统好。,1.5.2数字通信系统的主要性能指标 一、有效性指标 数字通信系统的有效性指标用传输速率和频带利用率来表征。 1、传输速率 传输速率有两种表示方法:码元传输速率RB和信息传输速率Rb 。 码元传输速率RB简称传码率,又称符号速率等。它表示单位时间内传输码元的数目,单位是波特(Baud),记为B。 信息传输速率Rb简称传信率,又称比特率等。它是指系统每秒钟传送的信息量,单位是比特/秒,常用符号“bit/s”表示。,解: 依题意,则,由式(1.5-6)得系统的误码率,1.6 信道及其容量,任何一个通信系统,均可视为由发送端、信道和接收端三大部分组成。因此,信道是通信系统必不
16、可少的组成部分,信道特性的好坏直接影响到系统的总特性。本节将重点讨论信道特性及其对信号传输的影响,并介绍信道中加性噪声的一般特性及信道容量的概念。 1.6.1 信道的定义和分类 通常对信道的定义有两种理解:一种是指信号的传输媒质,如对称电缆、同轴电缆、超短波及微波视距传播路径、短波电离层反射路径、对流层散射路径以及光纤等,称此种类型的信道为狭义信道。另一种是将传输媒质和各种信号形式的转换、耦合等设备都归纳在一起,包括发送设备、接收设备,馈线与天线、调制器等部件和电路在内的传输路径或传输通路,这种范围扩大了的信道称为广义信道。,广义信道按照它包含的功能,可以划分为调制信道与编码信道。 在模拟通信
17、系统中,主要是研究调制和解调的基本原理,其传输信道可以用调制信道来定义。所谓调制信道是指图1-7中调制器输出端到解调器输入端的部分。从调制和解调的角度来看,调制器输出到解调器输入端的所有变换装置及传输媒质,不管其中间过程如何,只是对已调信号进行某种变换,因此可以将其视为一个整体。在研究调制、解调问题时,定义一个调制信道是非常方便的。,图1-7 调制信道和编码信道,在数字通信系统中,如果我们只关心编码和译码问题,可以定义编码信道来突出研究的重点。所谓编码信道是指图1-7中编码器输出端到译码器输入端的部分。因为从编码和译码的角度来看,编码器是把信源所产生的消息信号变换为数字信号,译码器则是将数字信
18、号恢复成原来的消息信号,而编码器输出端至译码器输入端之间的一切环节只是起到了传输数字信号的作用,所以可以将其归为一体来讨论。图1-7为调制信道与编码信道的示意图。,1.6.2 信道数学模型,信道的数学模型用来表征实际物理信道的特性,它反映信道输出和输入之间的关系。下面我们简要描述调制信道和编码信道这两种广义信道的数学模型。 1、调制信道模型 调制信道属于模拟信道,通过对调制信道进行大量的分析研究,发现它具有如下共性: (1) 有一对(或多对)输入端和一对(或多对)输出端; (2) 绝大多数的信道都是线性的,即满足线性叠加原理; (3) 信号通过信道具有一定的延迟时间,而且它还会受到(固定的或时
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- 通信 原理 第一章
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