现代通信电源 教学课件 ppt 作者 文元美 张树群 林家薇 黄爱华 07信道与噪声

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1、第 2 章 信道与噪声,2.1 信道的定义、 分类与模型 2.2 恒参信道及其对所传信号的影响 2.3 变参信道及其对所传信号的影响 2.4 信道内的噪声(干扰) 2.5 通信中常见的几种噪声 2.6 信道容量的概念,2.1.1 信道的定义 信道,通俗地说,是指以传输媒介(质)为基础的信号通路。 具体地说,信道是指由有线或无线电线路提供的信号通路; 抽象地说,信道是指定的一段频带,它让信号通过,同时又给信号以限制和损害。信道的作用是传输信号。,2.1 信道的定义、分类与模型,2.1.2 信道的分类,由信道的定义可看出,信道可大体分成两类:狭义信道和广义信道。 ,狭义信道通常按具体媒介的不同类型

2、可分为有线信道和无线信道。所谓有线信道是指传输媒介为明线、对称电缆、同轴电缆、 光缆及波导等一类能够看得见的媒介。 无线信道的传输媒质比较多,它包括短波电离层、对流层散射等。可以这样认为,凡不属有线信道的媒质均为无线信道的媒质。,广义信道通常也可分成两种,调制信道和编码信道。 调制信道是从研究调制与解调的基本问题出发而构成的,它的范围是从调制器输出端到解调器输入端 调制信道常常用在模拟通信中。,图 2-1 调制信道与编码信道,实际上信道均是变参信道。如短波经空间电离层传播,电离层早晚变化,但是随时间变化很慢,而无线电波传播很快,可近似认为是恒参信道。 信道有多径效应,有衰落现象。,2.1.3

3、信道的模型,1. 调制信道,通过对调制信道进行大量的考察之后, 可发现它有如下主要特性: (1) 有一对(或多对)输入端, 则必然有一对(或多对)输出端; (2) 绝大部分信道是线性的, 即满足叠加原理; (3) 信号通过信道需要一定的迟延时间; (4) 信道对信号有损耗(固定损耗或时变损耗); (5) 即使没有信号输入, 在信道的输出端仍可能有一定的功率输出(噪声)。,图 2-2 调制信道模型,对于二对端的信道模型来说,它的输入和输出之间的关系式可表示成,式中, ei(t)输入的已调信号; eo(t)信道输出波形; n(t)信道噪声(或称信道干扰); fei(t)表示信道对信号影响(变换)的

4、某种函数关系,由于fei(t)形式是个高度概括的结果,为了进一步理解信道对信号的影响,我们把fei(t)设想成为形式k(t)ei(t)。,我们期望的信道(理想信道)应是k(t)=常数,n(t)=0, 即,若乘性因子K(t)不随时间变化或基本不随时间变化,则是恒参信道。若乘性因子K(t)是随机快变化的,则是随参信道。 信道上有加性噪声,如高斯白噪声。 一般情况下,人们认为有线信道绝大部分为恒参信道,而无线信道多为变参信道。,2. 编码信道,在这个模型里,把P(0/0)、P(1/0)、P(0/1)、P(1/1)称为信道转移概率,具体地把P(0/0)和P(1/1)称为正确转移概率,而把P(1/0)和

5、P(0/1)称为错误转移概率。根据概率性质可知,2.2 恒参信道及其对所传信号的影响 恒参信道等效一个非时变线性网络 信道可用传函表示 1、理想信道,2、非理想信道 即幅频特性不是常数,相频特性为非线性。 原理上,只要得到信道网络的传输特性,则利用信号通过线性系统的分析方法,可计算出调制信号通过恒参信道后的变化规律。,图 2-4 典型音频电话信道的相对衰耗,2.2.1 幅度频率畸变,2.2.2 相位频率畸变(群迟延畸变),所谓相位频率畸变,是指信道的相位频率特性偏离线性关系所引起的畸变。电话信道的相位频率畸变主要来源于信道中的各种滤波器及可能有的加感线圈,尤其在信道频带的边缘,相频畸变就更严重

6、。 相频畸变对模拟话音通道影响并不显著,这是因为人耳对相频畸变不太灵敏;但对数字信号传输却不然,尤其当传输速率比较高时,相频畸变将会引起严重的码间串扰,给通信带来很大损害。,信道的相位频率特性还经常采用群迟延频率特性来衡量。所谓群迟延频率特性,它被定义为相位频率特性的导数,即若相位频率特性用()表示,则群迟延频率特性(通常称为群迟延畸变或群迟延)()为,图 2-5 理想的群迟延特性,图 2-6 典型电话信道的群迟延特性,图 2-7 相移失真前后的波形比较,2.2.3 减小畸变的措施,恒参信道通常用它的幅度频率特性及相位频率特性来表述。而这两个特性的不理想将是损害信号传输的重要因素。此外,也还存

7、在其它一些因素使信道的输出与输入产生差异(亦可称为畸变),例如非线性畸变、频率偏移及相位抖动等。 以上的非线性畸变一旦产生,一般均难以排除。这就需要在进行系统设计时从技术上加以重视。 采用均衡的措施改善。,恒参信道举例 恒参信道是指由架空明线,电缆,中长波地波传播,超短波及微波视距传播,人造卫星中继,光导纤维以及光波视距传播等传输媒介构成的信道。 三种有线电信道: 明线平行而相互绝缘的架空裸线线路。与电缆相比,传输损耗低,但对外界噪声敏感。目前已被电缆代替。 对称电缆在同一保护套内有许多对相互绝缘的双导线的传输媒质。传输损耗比明线大得多,但传输特性比较稳定。 同轴电缆由同轴的两个导体构成。有小

8、同轴电缆(外导体内径4.4mm,内导体外径1.2mm)、中同轴电缆(外导体内径9.5mm,内导体外径2.6mm)。特性阻抗近似为75欧。,三种有线电信道性能,光纤信道:以光纤为传输媒质、光波为载波的光纤信道,可提供极大的传输容量。 光纤具有损耗低、频带宽、线径细、重量轻、可弯曲半径小、不怕腐蚀、节省有色金属以及不受电磁干扰等特点。目前,高纯度的石英玻璃光纤,在长波段(即波长1.35m与1.5m附近),其损耗可低至0.2dB/km以下)。 单模光纤(光纤中只能传输一种光波的模式)中不存在模式色散(色散指信号的群速度随频率或模式不同而引起的信号失真现象);多模光纤中,非均匀光纤色散比均匀光纤小得多

9、,这是因为非均匀光纤采用了合理的折射指数分布,均衡了模式色散的缘故。,无线电视距中继 指工作频率在超短波和微波波段时,电磁波基本上沿视线传播,通信距离依靠中继反复是延伸的无线电线路。,无线电视距中继 相邻中继距离一般为4050公里。主要用于长途干线、移动通信网及某些数据收集(如水文、气象数据的测报)系统中。 具有传输容量大、发射功率小、通信稳定可靠,和同轴电缆相比,可以节省有色金属等优点,被广泛用于传输多路电话及电视。,微波中继信道 微波频段的频率范围一般在几百兆赫至几十吉赫,其传输特点是在自由空间沿视距传输。由于受地形和天线高度的限制,两点间的传输距离一般为3050 km,当进行长距离通信时

10、,需要在中间建立多个中继站,如图 3 - 10 所示。 在微波中继通信系统中,为了提高频谱利用率和减小射频波道间或邻近路由的传输信道间的干扰,需要合理设计射频波道频率配置。在一条微波中继信道上可采用二频制或四频制频率配置方式,其原理如图 3 - 11 所示。,微波中继信道的构成,微波中继信道具有传输容量大、长途传输质量稳定、节约有色金属、 投资少、维护方便等优点。因此,被广泛用来传输多路电话及电视等。,卫星中继信道 人造卫星中继信道可视为无线电中继信道的一种特殊形式。,轨道在赤道平面上的卫星,当它离地面高度为35860Km时,绕地球一周的时间恰好为24小时,同步通信卫星 使用同步通信卫星作为中

11、继站,可以实现地球上18000Km范围内的多点联接。三颗可以覆盖全球(两极为盲区)。 具有传输距离远、覆盖地域广、传播稳定可靠、传输容量大等优点。广泛用于传输多路电话、电报、数据、电视。,卫星中继信道示意图,目前卫星中继信道主要工作频段有:L频段(1.5/1.6GHz)、 C频段(4/6GHz)、Ku频段(12/14GHz)、Ka频段(20/30GHz)。 卫星中继信道的主要特点是通信容量大、传输质量稳定、传输距离远、覆盖区域广等。另外,由于卫星轨道离地面较远信号衰减大,电波往返所需要的时间较长。对于静止卫星, 由地球站至通信卫星,再回到地球站的一次往返需要0.26s左右,传输话音信号时会感觉

12、明显的延迟效应。目前卫星中继信道主要用来传输多路电话、 电视和数据。,2.3 变参信道及其对所传信号的影响,2.3.1 变参信道传输媒质的特点 变参信道传输媒质通常具有以下特点: (1) 对信号的衰耗随时间的变化而变化; (2) 传输时延随时间也发生变化; (3) 具有多径传播(多径效应)。,随参信道举例,随参信道包括短波电离层反射,超短波流星余迹散射,超短波及微波对流层散射,超短波电离层散射以及超短波超视距绕射等传输媒质所分别构成的调制信道。 短波电离层反射信道 短波是指波长为10010m(相应频率为330 MHz)的无线电波。它既可以沿地表面传播(地波传播),也可沿电离层反射传播(天波传播

13、)。地波一般是近距离的,限于几十千米范围;天波借助于电离层的一次或多次反射可传输几千Km,甚至上万Km 的距离。 电离层是离地面60600Km的大气层,由分子、原子、离子及自由电子组成,形成电离层的主要原因是太阳辐射的紫外线和 X射线。分为D(吸收层)、E(吸收层)、F1、F2(250300Km,反射层,一次反射的最大距离4000 Km,两次反射可达8000Km),D层和F1层在夜晚几乎完全消失。 从电离层观测站预报的电离层图上可得到临界频率和4000Km的最高可用频率,由这些数据便可推算出任意跳距的最高可用频率。在夜间,F2层的电子密度减小,若仍采用白天的工作频率,电波会穿透F2层;同时,夜

14、间D层消失,E层吸收大大减小,也允许工作频率降低。,电离层结构示意图,在短波电离层反射信道中,多径传播的主要原因: 1、电波经电离层的一次或多次反射;(时延最大,可达几毫秒;引起快衰落及多径时延失真) 2、几个反射层高度不同;(细多径) 3、电离层不均匀性引起的漫射现象;(细多径) 4、地球磁场引起的电磁波束分裂成寻常波与非寻常波。(细多径),多径形式示意图 (a) 一次反射和两次反射; (b) 反射区高度不同; (c) 寻常波与非寻常波; (d) 漫射现象,短波电离层反射信道主要应用于远距离传输。 优点: 1、要求的功率小,终端设备的成本低; 2、传播距离远; 3、受地形限制较小; 4、有适

15、当的传输频带宽度; 5、不易受到人为破坏。 缺点: 1、传输可靠性差,电离层骚动、暴变等异常变化辉引起较长时间的通信中断,可靠性为0.9。 2、需要经常更换工作频率(夜间工作频率降低),使用复杂。 3、存在快衰落与多径时延失真; 4、干扰电平高。,移动信道的传播路径,对流层散射信道 对流层是离地面1012Km以下的大气层。由于大气湍流运动等原因产生不均匀性,引起电波的散射。 对流层散射信道是一种超视距的传播信道,一跳的传播距离约为100500Km,可工作在超短波和微波波段。可提供12240个FDM的话路,可靠性可达99.9%。 气象变化引起慢衰落(夏天信号强,中午的信号比早晚弱),多径传播引起

16、快衰落(分集接收)。 应用于:干线通信(通常300Km左右建一个中继站)、点对点通信(海岛与陆地、边远地区与中心城市之间的通信)。,随参信道特性,1、多径衰落与频率弥散,2、频率选择性衰落与相关带宽,=0,是零点。,=2,是最大值点。,两条路径传播时选择性衰落特性,(1) 从波形上看,多径传播的结果使单一载频信号Acosct变成了包络和相位都变化(实际上受到调制)的窄带信号; (2) 从频谱上看,多径传播引起了频率弥散(色散),即由单个频率变成了一个窄带频谱; (3) 多径传播会引起选择性衰落。,2.3.3 变参信道特性的改善,空间分集。 (2) 频率分集。 (3) 角度分集。 (4) 极化分集。,空间分集示意图,为了使接收到的多个信号满足相互独立的条件, 接收端各接收天线之间的间距应满足 d3 式中,d为接收端各接

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