通信原理小结.doc

上传人:bb****7 文档编号:48582662 上传时间:2018-07-17 格式:DOC 页数:3 大小:27KB
返回 下载 相关 举报
通信原理小结.doc_第1页
第1页 / 共3页
通信原理小结.doc_第2页
第2页 / 共3页
通信原理小结.doc_第3页
第3页 / 共3页
亲,该文档总共3页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《通信原理小结.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《通信原理小结.doc(3页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、通信原理小结通信原理小结总是上课时算是比较认真的,但是半期的时候还是没有搞懂它是干什么的,甚至到期末了,也只有零星的一点编码呀,带宽呀,调制啦,这样一些概念,但这些技术在一个通信系统中又是出于什么样的位置,该怎样应用这些技术组成一个通信系统,对此我还是一概不知。然而经过期末前的复习,我感觉自己对通信系统总算有个印象了,所以想把那些零碎的名词做一些解释 ,并且用我自己的学习过程以及对通信系统的了解来说明这些技术的应用。上面是我画的认为比较完整的通信系统的简单流程图,对此我做一翻解释。首先日常生活中的信号总是模拟的,我们把这些信号通过滤波等处理,得到带限的信号,这里以基带信号 singnal 为例

2、子,signal 经过采样保持电路,我们就得到pam 信号,如图 ,这样的信号就是离散信号了。离散信号经过量化归属到个档次的幅度中比如我们有 2v,4v,6,v,8v 四个档次的归类 ,并且规定 1v3v 之间的 pam 离散信号就归类到 2v 的档次中去,一次类推,通过比较给每个 pam 信号进行归类,这就是量化。之后将量化了的信号进行编码,编码是一种认为规定的过程比如我们规定 2v 用 00 表示 ,4v用 01 表示,6v 用 10 表示,而 8v 用 11 来表示,这样就把阶梯信号和二进制信号有了一种对应关系,顺着这种对应关系,我们可以得到刚才量化了的信号的二进制代码,这就是 pcm

3、编码得到了可以在存储器中存储的数字信号。以上从模拟到数字信号的一种转变就是我们常说的 a/d 转换。至于我们平时要求的转换比特率的求法可以从它的转换过程得出计算方法。一个 pam 信号对应一个档次,而一个档次对应几个比特的数字是在编码中体现的,例子中就是一个档次对应两个比特,假设这种对应关系是 1 对 n 个比特,对模拟信号的采样率是 f,也就是 1 秒钟有 f 个 pam 信号,这f 个 pam 信号就要被转换成 f*n 个比特,所以比特率就是f*n 了。对于完成转换的数字信号,我们如何处理呢?有的是被放进存储器中存储了,有的是到 cpu 中进行计算,加密等处理了。通常为了达到通信目的,我们

4、就要将数字信号传递并且转换成模拟信号,毕竟在生活中模拟信号才是我们可以识别的。所以我们从存储器中读取数字信号,这些信号是基带信号,不容易传输,经过数字调制系统就可以转换成高频信号而被发送设备以各种形式比如微波,光信号传播出去。发送这些高频信号的速度关系到发送的比特率注意与前面的转换的比特率有不同。假如整个发送端可以发送四中波形 a,b,c,d,它们可以分别表示发送了00,01,10,11 信号,那么我们就说发送一个符号(即波形)就是发送了两个比特了。由此得到符号率与比特率的关系 b=n*d.d 是符号率 baud/s, b 是比特率 bit/s, n 表示一个符号与 n 个比特对应。接收设备将这些信号转换成电信号,通过解调器,就可以还原基带信号,同样可以将它们放进存储器存储,这可以理解成网络视频在我们的电脑上的缓存 。缓存中的信号通过解码器,也就是与编码器功能相反的器件将数字序列转换成各种量化的台阶(档次)信号。最后将台阶信号进行填充恢复,我们就又可以原来的输入的模拟波形了,由此我们完成一次通信。如果模拟信号不需要数字化,那么我们可以进行模拟调制,同样可以发送出去,这个过程要简单很多。 1 2 3

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 办公文档 > 其它办公文档

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号