信道与干扰最新课件

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1、L2 L2 复习复习 信息传输方式信息传输方式 信息论基础信息论基础信息量信息量离散信息源的熵离散信息源的熵 数字通信系统主要性能指标数字通信系统主要性能指标传输速率传输速率差错概率差错概率1信道与干扰最新课件信道与干扰最新课件CCEE第三章第三章 信道与干扰信道与干扰通信原理主要内容主要内容 3.1 3.1 概概 述述3.2 恒参信道及其对信号传输的影响恒参信道及其对信号传输的影响 3.3 变参信道及其对信号传输的影响变参信道及其对信号传输的影响 3.4 信道的噪声干扰信道的噪声干扰3.5 信道容量信道容量通信原理通信原理信道与干扰最新课件信道与干扰最新课件3.1 3.1 概述概述 信道定义

2、信道定义1 信道模型信道模型2通信原理通信原理信道与干扰最新课件信道与干扰最新课件概述概述“信道信道”是信号传输的通道,信号在信道中传输,是信号传输的通道,信号在信道中传输,不可避免的会受到各种各样的干扰。不可避免的会受到各种各样的干扰。信道是通信系统中必不可少的组成部分。对信道信道是通信系统中必不可少的组成部分。对信道和噪声的研究是研究通信问题的基础。和噪声的研究是研究通信问题的基础。研究信道与干扰的目的:研究信道与干扰的目的:为了更好地传输信号,有效地抵制来自信道的干扰,为了更好地传输信号,有效地抵制来自信道的干扰,克服或减小信道对信号传输的影响,克服或减小信道对信号传输的影响,了解了各种

3、信道对信号传输的影响,以便选择合适的了解了各种信道对信号传输的影响,以便选择合适的传输方式来保证通信质量。传输方式来保证通信质量。通信原理通信原理信道与干扰最新课件信道与干扰最新课件实际的信道和干扰的形式种类繁多,且各具特点。实际的信道和干扰的形式种类繁多,且各具特点。如最直观的可分为有线信道和无线信道。如最直观的可分为有线信道和无线信道。本章仅对信道及干扰的主要特性进行分析和讨论。本章仅对信道及干扰的主要特性进行分析和讨论。信道的定义方法:通常有两种。信道的定义方法:通常有两种。 狭义信道狭义信道广义信道广义信道通信原理通信原理信道与干扰最新课件信道与干扰最新课件狭义信道狭义信道“狭义信道狭

4、义信道”:仅指传输信号的物理媒质。:仅指传输信号的物理媒质。常用的狭义信道:架空明线、电缆(同轴电缆、常用的狭义信道:架空明线、电缆(同轴电缆、平衡电缆)光纤、中长波地表面传播、超短波平衡电缆)光纤、中长波地表面传播、超短波及微波视距传播,毫米波波导传播、短波电离及微波视距传播,毫米波波导传播、短波电离层反射、超短波流星余迹散射、超短波及微波层反射、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、超短波视距对流层散射、超短波电离层散射、超短波视距绕射等等。绕射等等。狭义信道比较直观,但研究问题时不太方便。狭义信道比较直观,但研究问题时不太方便。通信原理通信原理信道与干扰最新课件信

5、道与干扰最新课件在实际中常常研究的是某种信号传输的情在实际中常常研究的是某种信号传输的情况,并不关心中间的详细物理过程。为研况,并不关心中间的详细物理过程。为研究问题方便,引入究问题方便,引入“广义信道广义信道”的概念。的概念。“广义信道广义信道”:是狭义信道的扩展。:是狭义信道的扩展。广义信道不仅包括传输信号的物理媒质,还包广义信道不仅包括传输信号的物理媒质,还包括一部分电子设备(如调制解调器,收、发转括一部分电子设备(如调制解调器,收、发转换器,天线等)。广义信道从某种意义上说是换器,天线等)。广义信道从某种意义上说是一种传输系统。一种传输系统。狭义信道是广义信道十分重要的组成部分。狭义信

6、道是广义信道十分重要的组成部分。通信原理通信原理信道与干扰最新课件信道与干扰最新课件信信源源信信源源编编码码器器信信道道编编码码器器调调制制器器信信道道解解调调器器信信道道译译码码器器信信源源译译码码器器信信宿宿噪声源噪声源通信原理通信原理信道与干扰最新课件信道与干扰最新课件广义信道广义信道两类主要的广义信道两类主要的广义信道调制信道调制信道是从调制器输出端到收端解调器输入端之间的部分。是从调制器输出端到收端解调器输入端之间的部分。(含物理媒质、收、发转换器、天线等)。传输的(含物理媒质、收、发转换器、天线等)。传输的是调制信号。是调制信号。由于调制信号一般是基带信号对正弦载波信号调制由于调制

7、信号一般是基带信号对正弦载波信号调制而得,所以又常叫做而得,所以又常叫做“模拟信道模拟信道”。从调制解调的角度来看,这一部分只是对已调信号从调制解调的角度来看,这一部分只是对已调信号进行了某种变换,我们只关心变换的最终结果,不进行了某种变换,我们只关心变换的最终结果,不关心其详细物理过程。关心其详细物理过程。在研究调制解调时,这种定义是方便的。在研究调制解调时,这种定义是方便的。通信原理通信原理信道与干扰最新课件信道与干扰最新课件信道的定义信道的定义调调制制器器解解调调器器编编码码器器译译码码器器发发转转换换器器收收转转换换器器媒媒质质狭义信道狭义信道调制信道调制信道编码信道编码信道讨论数字通

8、信一般原理时,常用广义信道。讨论数字通信一般原理时,常用广义信道。“广义信道广义信道”简称简称 “信道信道” 通信原理通信原理信道与干扰最新课件信道与干扰最新课件两类主要的广义信道两类主要的广义信道编码信道编码信道从编码器输出端到译码器输入端之间的部分(含调从编码器输出端到译码器输入端之间的部分(含调制信道、调制器和解调器)。制信道、调制器和解调器)。由于它传送的信号是数字信号,通常又叫作由于它传送的信号是数字信号,通常又叫作“数字数字信道信道”。在研究编码解码时,编码信道的定义是方便的。在研究编码解码时,编码信道的定义是方便的。根据研究的对象和关心的问题不同,可以根据研究的对象和关心的问题不

9、同,可以定义其他范畴的广义信道。定义其他范畴的广义信道。通信原理通信原理信道与干扰最新课件信道与干扰最新课件信道的定义信道的定义调调制制器器解解调调器器编编码码器器译译码码器器发发转转换换器器收收转转换换器器媒媒质质狭义信道狭义信道调制信道调制信道编码信道编码信道讨论数字通信一般原理时,常用广义信道。讨论数字通信一般原理时,常用广义信道。“广义信道广义信道”简称简称 “信道信道” 通信原理通信原理信道与干扰最新课件信道与干扰最新课件广义信道广义信道注意:注意:广义信道中的主要部分仍然是传输媒质。实践广义信道中的主要部分仍然是传输媒质。实践证明,通信效果的好坏,在很大程度上将取决证明,通信效果的

10、好坏,在很大程度上将取决于狭义信道的特性。因而,在研究信道的一般于狭义信道的特性。因而,在研究信道的一般特性时,特性时,“传输媒质传输媒质”仍是讨论的重点。仍是讨论的重点。通信原理通信原理信道与干扰最新课件信道与干扰最新课件3.1 3.1 概述概述 信道定义信道定义1 信道模型信道模型2通信原理通信原理信道与干扰最新课件信道与干扰最新课件信道模型信道模型调制信道调制信道编码信道编码信道通信原理通信原理信道与干扰最新课件信道与干扰最新课件调制信道调制信道调制信道的共性调制信道的共性它们都有一对它们都有一对( (或多对或多对) )输入端和输出端;输入端和输出端;大多数信道是线性的,满足叠加原理;大

11、多数信道是线性的,满足叠加原理;信号通过信道需要一定的延迟时间,而且还信号通过信道需要一定的延迟时间,而且还有损耗有损耗( (固定的或时变的损耗固定的或时变的损耗) );即使没有信号输人,在信号的输出端仍有一即使没有信号输人,在信号的输出端仍有一定的功率输出定的功率输出( (即噪声功率输出即噪声功率输出) )。调制信道模型调制信道模型通信原理通信原理信道与干扰最新课件信道与干扰最新课件调制信道模型调制信道模型多数调制信道可等效成一个二对端时变线性网络。多数调制信道可等效成一个二对端时变线性网络。多数调制信道可等效成一个二对端时变线性网络。多数调制信道可等效成一个二对端时变线性网络。在在在在无无

12、无无线线线线电电电电通通通通信信信信中中中中常常常常常常常常会会会会遇遇遇遇到到到到多多多多对对对对端端端端信信信信道道道道,为为为为防防防防止止止止信信信信号号号号衰衰衰衰落落落落现现现现象象象象,采采采采用用用用空空空空间间间间分分分分集集集集时时时时就就就就有有有有两两两两个个个个( ( ( (或或或或多多多多个个个个) ) ) )发发发发射射射射天天天天线线线线和和和和两两两两个个个个( ( ( (或或或或多个多个多个多个) ) ) )接收天线。这时则可等效为多对端线性时变网络接收天线。这时则可等效为多对端线性时变网络接收天线。这时则可等效为多对端线性时变网络接收天线。这时则可等效为多

13、对端线性时变网络。通信原理通信原理信道与干扰最新课件信道与干扰最新课件线性时变网络线性时变网络线性时变网络的传递函数为线性时变网络的传递函数为K(,t)K(,t),它是,它是频率和时间的函数频率和时间的函数 调制信道输出信号的频谱为:调制信道输出信号的频谱为:输入信号输入信号频谱频谱信道传输后输出信号信道传输后输出信号频谱频谱通信原理通信原理信道与干扰最新课件信道与干扰最新课件n()n()为加性噪声的频谱特性。加性噪声主为加性噪声的频谱特性。加性噪声主要包括高斯白噪声(信道热噪声等)和脉要包括高斯白噪声(信道热噪声等)和脉冲噪声。冲噪声。K(,t)K(,t)由信道特性所决定。由信道特性所决定。

14、输入信号的频谱与输入信号的频谱与K(,t)K(,t)相乘后,往往会相乘后,往往会使调制器输出的已调信号产生各种畸变。使调制器输出的已调信号产生各种畸变。K(,t)K(,t)带来的干扰称为乘性干扰。带来的干扰称为乘性干扰。通信原理通信原理信道与干扰最新课件信道与干扰最新课件调制信道对信号的影响可以归结为两方面调制信道对信号的影响可以归结为两方面由于由于K(,t)K(,t)对信号产生的乘性干扰对信号产生的乘性干扰由于由于n(t)n(t)对信号产生的加性干扰对信号产生的加性干扰对不同的信道,对不同的信道, K(,t) K(,t)和和n(t)n(t)的具体形的具体形式不同。式不同。加性噪声加性噪声乘性

15、干扰乘性干扰通信原理通信原理信道与干扰最新课件信道与干扰最新课件线性时变网络线性时变网络信号不失真的理想信道信号不失真的理想信道 高斯白噪声,各种信道的高斯白噪声,各种信道的n(t)n(t)差异不大差异不大是个很复杂的函数是个很复杂的函数不同信道的差异也很大不同信道的差异也很大 实际信道实际信道通信原理通信原理信道与干扰最新课件信道与干扰最新课件恒参信道和变参信道恒参信道和变参信道调制信道按调制信道按K(,t)K(,t)随时间变化的快慢分为:随时间变化的快慢分为:恒参信道恒参信道K(,t)K(,t)不随时间变化不随时间变化( (或变化甚慢或变化甚慢) ),可近似认为,可近似认为,K(,t)K(

16、,t)K()K()信道模型可等效为线性时不变网络信道模型可等效为线性时不变网络 变参信道变参信道信道参量随时间作随机快变化信道参量随时间作随机快变化信道模型是线性时变网络信道模型是线性时变网络 通信原理通信原理信道与干扰最新课件信道与干扰最新课件信道模型信道模型调制信道调制信道编码信道编码信道通信原理通信原理信道与干扰最新课件信道与干扰最新课件信道的定义信道的定义调调制制器器解解调调器器编编码码器器译译码码器器发发转转换换器器收收转转换换器器媒媒质质狭义信道狭义信道调制信道调制信道编码信道编码信道讨论数字通信一般原理时,常用广义信道。讨论数字通信一般原理时,常用广义信道。“广义信道广义信道”简

17、称简称 “信道信道” 通信原理通信原理信道与干扰最新课件信道与干扰最新课件编码信道编码信道编码信道传输的是数字信号,通常用数字编码信道传输的是数字信号,通常用数字信号的转移概率来描述信号的转移概率来描述 001101230123P(0/0)P(1/1)P(1/0)P(0/1)通信原理通信原理信道与干扰最新课件信道与干扰最新课件编码信道编码信道001101230123P(0/0)P(1/1)P(1/0)P(0/1)无记忆信道模型无记忆信道模型无记忆信道模型无记忆信道模型“无记忆信道无记忆信道”是前后码元差错没有依赖关是前后码元差错没有依赖关系的信道。系的信道。通信原理通信原理信道与干扰最新课件信

18、道与干扰最新课件无记忆信道无记忆信道信道转移概率信道转移概率正确转移概率正确转移概率错误转移概率错误转移概率转移概率由编码信道的特性决定,一个特定的编码转移概率由编码信道的特性决定,一个特定的编码信道就应有确定的转移概率关系。编码信道的转移信道就应有确定的转移概率关系。编码信道的转移概率是对实际编码信道作大量的统计分析后得到的。概率是对实际编码信道作大量的统计分析后得到的。通信原理通信原理信道与干扰最新课件信道与干扰最新课件有记忆信道有记忆信道如果编码信道中信码发生差错的事件不是如果编码信道中信码发生差错的事件不是独立事件,即前面的码元差错会影响后面独立事件,即前面的码元差错会影响后面的码元差

19、错,则此时的编码信道为的码元差错,则此时的编码信道为“有记有记忆信道忆信道”。有记忆信道的模型复杂,分析起来也非常有记忆信道的模型复杂,分析起来也非常复杂复杂通信原理通信原理信道与干扰最新课件信道与干扰最新课件主要内容主要内容 3.1 3.1 概概 述述3.3 变参信道及其对信号传输的影响变参信道及其对信号传输的影响 3.4 信道的噪声干扰信道的噪声干扰3.5 信道容量信道容量3.2 恒参信道及其对信号传输的影响恒参信道及其对信号传输的影响 通信原理通信原理信道与干扰最新课件信道与干扰最新课件3.2 3.2 恒参信道及其对信号传输的影响恒参信道及其对信号传输的影响 恒参信道概述恒参信道概述1

20、典型的恒参信道典型的恒参信道2恒参信道对信号传输的主要影响恒参信道对信号传输的主要影响恒参信道对信号传输的主要影响恒参信道对信号传输的主要影响3通信原理通信原理信道与干扰最新课件信道与干扰最新课件恒参信道恒参信道恒参信道是信道特性不随时间而变或变化恒参信道是信道特性不随时间而变或变化很慢的信道。通常若在数字信号中几个最很慢的信道。通常若在数字信号中几个最长字符时间内,信道特性基本不变即可认长字符时间内,信道特性基本不变即可认为此信道为恒参信道。为此信道为恒参信道。信道模型:可以等效为一个线性时不变网信道模型:可以等效为一个线性时不变网络,其传输函数为络,其传输函数为K()K(),与时间无关。它

21、,与时间无关。它和一般线性时不变网络一样,可用幅频特和一般线性时不变网络一样,可用幅频特性和相频特性来分析它的传输特性。性和相频特性来分析它的传输特性。有线信道为典型的恒参信道有线信道为典型的恒参信道无线信道中的中、长波通信,超短波及微波视无线信道中的中、长波通信,超短波及微波视距通信等基本上也属于恒参信道。距通信等基本上也属于恒参信道。 通信原理通信原理信道与干扰最新课件信道与干扰最新课件3.2 3.2 恒参信道及其对信号传输的影响恒参信道及其对信号传输的影响 恒参信道恒参信道1恒参信道对信号传输的主要影响恒参信道对信号传输的主要影响恒参信道对信号传输的主要影响恒参信道对信号传输的主要影响3

22、 典型的恒参信道典型的恒参信道2通信原理通信原理信道与干扰最新课件信道与干扰最新课件典型的恒参信道典型的恒参信道明线明线双绞线双绞线同轴电缆同轴电缆光缆光缆地面微波视距传播地面微波视距传播卫星中继信道卫星中继信道通信原理通信原理信道与干扰最新课件信道与干扰最新课件明线明线明线导线通常采用铜线、铝线或钢线(铁明线导线通常采用铜线、铝线或钢线(铁线),线径为线),线径为3mm3mm左右。左右。对铜、铝线来说,长距传输的最高允许频对铜、铝线来说,长距传输的最高允许频率为率为150kHz150kHz左右,可复用左右,可复用1616个话路;短距个话路;短距传输时,有时传输频率可达传输时,有时传输频率可达

23、300kHz300kHz左右,左右,可再增开可再增开1212个话路。个话路。明线信道易受天气变化和外界电磁干扰,明线信道易受天气变化和外界电磁干扰,通信质量不够稳定,信道容量较小,不能通信质量不够稳定,信道容量较小,不能传输视频信号和高速数字信号。传输视频信号和高速数字信号。 通信原理通信原理信道与干扰最新课件信道与干扰最新课件典型的恒参信道典型的恒参信道明线明线双绞线双绞线同轴电缆同轴电缆光缆光缆地面微波视距传播地面微波视距传播卫星中继信道卫星中继信道通信原理通信原理信道与干扰最新课件信道与干扰最新课件双绞线双绞线古老但又是常用的传输媒体。把两根互相绝缘的铜导线并排放在一起,古老但又是常用的

24、传输媒体。把两根互相绝缘的铜导线并排放在一起,然后用规则的方法扭绞起来就构成了双绞线。然后用规则的方法扭绞起来就构成了双绞线。模拟传输和数字传输都可以使用双绞线,其通信距离一般为几到十几模拟传输和数字传输都可以使用双绞线,其通信距离一般为几到十几公里。公里。双绞线的价格便宜,性能良好,使用广泛。双绞线采用的导线越粗,双绞线的价格便宜,性能良好,使用广泛。双绞线采用的导线越粗,通信距离就越远,但导线的价格也越高。通信距离就越远,但导线的价格也越高。为了提高双绞线的抗电磁干扰的能力,可在双绞线的外面再加上一个为了提高双绞线的抗电磁干扰的能力,可在双绞线的外面再加上一个用金属丝编织成的屏蔽层,这种加

25、屏蔽层的双绞线称为屏蔽双绞线,用金属丝编织成的屏蔽层,这种加屏蔽层的双绞线称为屏蔽双绞线,相对于无屏蔽双绞线来说,价格要贵一些。相对于无屏蔽双绞线来说,价格要贵一些。 通信原理通信原理信道与干扰最新课件信道与干扰最新课件非屏蔽双绞线非屏蔽双绞线通信原理通信原理信道与干扰最新课件信道与干扰最新课件屏蔽双绞线屏蔽双绞线通信原理通信原理信道与干扰最新课件信道与干扰最新课件典型的恒参信道典型的恒参信道明线明线双绞线双绞线同轴电缆同轴电缆光缆光缆地面微波视距传播地面微波视距传播卫星中继信道卫星中继信道通信原理通信原理信道与干扰最新课件信道与干扰最新课件同轴电缆同轴电缆同轴电缆由内导体铜制芯线(单股实心线

26、或多股同轴电缆由内导体铜制芯线(单股实心线或多股绞合线)、绝缘层、网状编织的外导体屏蔽层以绞合线)、绝缘层、网状编织的外导体屏蔽层以及保护塑料外层组成及保护塑料外层组成 5050同轴电缆,用于传送基带数字信号同轴电缆,用于传送基带数字信号7575同轴电缆,用于模拟传输系统同轴电缆,用于模拟传输系统 通信原理通信原理信道与干扰最新课件信道与干扰最新课件同轴电缆同轴电缆一条普通(一条普通(RG-59RG-59)的同轴电缆的同轴电缆A A:电线外皮:电线外皮B B:网状导电层:网状导电层C C:塑胶绝缘体:塑胶绝缘体D D:中心的铜线:中心的铜线通信原理通信原理信道与干扰最新课件信道与干扰最新课件典

27、型的恒参信道典型的恒参信道明线明线双绞线双绞线同轴电缆同轴电缆光缆光缆地面微波视距传播地面微波视距传播卫星中继信道卫星中继信道通信原理通信原理信道与干扰最新课件信道与干扰最新课件光纤通信光纤通信通信原理通信原理信道与干扰最新课件信道与干扰最新课件通信原理通信原理信道与干扰最新课件信道与干扰最新课件光缆光缆光纤通信是利用光导纤维(简称光纤)传递光脉光纤通信是利用光导纤维(简称光纤)传递光脉冲来进行通信。有光脉冲相当于冲来进行通信。有光脉冲相当于1 1,没有相当于,没有相当于0 0,由于可见光的频率非常高,约为每秒,由于可见光的频率非常高,约为每秒10108 8量级,量级,因此光纤通信系统的传输带

28、宽远远大于目前其他因此光纤通信系统的传输带宽远远大于目前其他各种传输媒体的带宽。各种传输媒体的带宽。 通信原理通信原理信道与干扰最新课件信道与干扰最新课件光缆光缆光纤的优点:光纤的优点:传输频带非常宽,通信容量大。传输频带非常宽,通信容量大。传输损耗小,中继距离长,对远距离传输特别经济。传输损耗小,中继距离长,对远距离传输特别经济。抗雷电和电磁干扰性能好。这在有大电流脉冲干扰的抗雷电和电磁干扰性能好。这在有大电流脉冲干扰的环境下尤为重要。环境下尤为重要。无串音干扰,保密性好,不易被窃听或截取数据。无串音干扰,保密性好,不易被窃听或截取数据。体积小,重量轻。体积小,重量轻。 这在现有电缆管道已拥

29、挤不堪的情这在现有电缆管道已拥挤不堪的情况下特别有利。况下特别有利。 光纤的缺点光纤的缺点两根光纤要精确的连接比较困难,一般的网络技术人两根光纤要精确的连接比较困难,一般的网络技术人员难以掌握这项技术员难以掌握这项技术光电接口价格也比较昂贵。光电接口价格也比较昂贵。 通信原理通信原理信道与干扰最新课件信道与干扰最新课件典型的恒参信道典型的恒参信道明线明线双绞线双绞线同轴电缆同轴电缆光缆光缆地面微波视距传播地面微波视距传播卫星中继信道卫星中继信道通信原理通信原理信道与干扰最新课件信道与干扰最新课件地面微波视距传播地面微波视距传播微波在空间是直线传播,而地球表面是个曲面,微波在空间是直线传播,而地

30、球表面是个曲面,因此传输距离受到限制,一般只有因此传输距离受到限制,一般只有5050公里左右,公里左右,若采用若采用100100米高的天线塔,可增大到米高的天线塔,可增大到100100公里。公里。为实现远距离通信,必须在一条无线电通信信道为实现远距离通信,必须在一条无线电通信信道的两个终端之间建立若干个中继站。中继站把前的两个终端之间建立若干个中继站。中继站把前一站送来的信号经过放大后再发送到下一站,故一站送来的信号经过放大后再发送到下一站,故称为称为“接力接力” 通信原理通信原理信道与干扰最新课件信道与干扰最新课件地面微波视距传播地面微波视距传播微波接力通信的主要优点微波接力通信的主要优点微

31、波波段频率高,频段范围宽,信道容量大。微波波段频率高,频段范围宽,信道容量大。因为工业干扰和天电干扰的主要频谱成分比微因为工业干扰和天电干扰的主要频谱成分比微波频率低得多,对微波通信的危害比对短波和波频率低得多,对微波通信的危害比对短波和米波通信小得多,因而微波传输质量较高。米波通信小得多,因而微波传输质量较高。微波接力信道能够通过有线线路难于通过或不微波接力信道能够通过有线线路难于通过或不易架设的地区(如高山、水面),故有较大的易架设的地区(如高山、水面),故有较大的机动灵活性,抗自然灾害的能力也较强,因而机动灵活性,抗自然灾害的能力也较强,因而可靠性较高。可靠性较高。微波接力通信与相同容量

32、和长度的电缆载波通微波接力通信与相同容量和长度的电缆载波通信相比,建设投资少,见效快。信相比,建设投资少,见效快。 通信原理通信原理信道与干扰最新课件信道与干扰最新课件微波接力通信的缺点微波接力通信的缺点相邻站之间必须直视,不能有障碍物。有时一相邻站之间必须直视,不能有障碍物。有时一个天线发射出的信号也会分成几条略有差别的个天线发射出的信号也会分成几条略有差别的路径到达接受天线,因而造成失真。路径到达接受天线,因而造成失真。 微波的传播有时也会受到恶劣气候的影响。微波的传播有时也会受到恶劣气候的影响。与电缆通信系统比较,微波通信的隐蔽性和保与电缆通信系统比较,微波通信的隐蔽性和保密性较差。密性

33、较差。 平时对大量的中继站的使用和维护要耗费一定平时对大量的中继站的使用和维护要耗费一定的人力和物力,生产高可靠性的无人中继站并的人力和物力,生产高可靠性的无人中继站并不容易。不容易。 通信原理通信原理信道与干扰最新课件信道与干扰最新课件典型的恒参信道典型的恒参信道明线明线双绞线双绞线同轴电缆同轴电缆光缆光缆地面微波视距传播地面微波视距传播卫星中继信道卫星中继信道通信原理通信原理信道与干扰最新课件信道与干扰最新课件卫星中继通信卫星中继通信卫星通信是在地球站之间利用位于卫星通信是在地球站之间利用位于3 3万万6 6千公里高千公里高空的人造同步地球卫星作为中继器的一种微波接空的人造同步地球卫星作为

34、中继器的一种微波接力通信。力通信。卫星是在太空的无人值守的微波通信中继站。卫星是在太空的无人值守的微波通信中继站。卫星通信的主要优缺点和地面微波通信差不多。卫星通信的主要优缺点和地面微波通信差不多。 通信原理通信原理信道与干扰最新课件信道与干扰最新课件卫星中继通信卫星中继通信卫星中继通信的优点卫星中继通信的优点通信距离远,且通信费用与通信距离无关通信距离远,且通信费用与通信距离无关卫星通信的频带很宽,通信容量很大,信号所卫星通信的频带很宽,通信容量很大,信号所受的干扰也小,通信比较稳定受的干扰也小,通信比较稳定卫星中继通信的缺点卫星中继通信的缺点卫星通信有较大的传播时延卫星通信有较大的传播时延

35、通信原理通信原理信道与干扰最新课件信道与干扰最新课件3.2 3.2 恒参信道及其对信号传输的影响恒参信道及其对信号传输的影响 恒参信道恒参信道1恒参信道对信号传输的主要影响恒参信道对信号传输的主要影响恒参信道对信号传输的主要影响恒参信道对信号传输的主要影响3 典型的恒参信道典型的恒参信道2通信原理通信原理信道与干扰最新课件信道与干扰最新课件恒参信道对信号传输的主要影响恒参信道对信号传输的主要影响线性畸变线性畸变其他影响其他影响噪声干扰噪声干扰通信原理通信原理信道与干扰最新课件信道与干扰最新课件线性畸变线性畸变要使任意一个信号通过线性网络不产生波要使任意一个信号通过线性网络不产生波形失真,网络的

36、传输特性应该具备以下两形失真,网络的传输特性应该具备以下两个理想条件个理想条件 系统函数的幅频特性系统函数的幅频特性K()K()是一个不随频率变是一个不随频率变化的常数。化的常数。系统函数的相频特性系统函数的相频特性()()为一过原点的斜为一过原点的斜线。线。信道的频率特性信道的频率特性通信原理通信原理信道与干扰最新课件信道与干扰最新课件线性畸变线性畸变理想的幅频特性理想的幅频特性理想的相频特性理想的相频特性通信原理通信原理信道与干扰最新课件信道与干扰最新课件线性畸变线性畸变信道的相频特性还可用群迟延信道的相频特性还可用群迟延-频率特性来衡频率特性来衡量。量。理想信道的群迟延理想信道的群迟延-

37、频率特性是一个不随频率频率特性是一个不随频率变化的常数。变化的常数。 设相位频率特性为设相位频率特性为()(),群迟延为,群迟延为()()通信原理通信原理信道与干扰最新课件信道与干扰最新课件通信原理通信原理信道与干扰最新课件信道与干扰最新课件线性畸变线性畸变幅度频率畸变幅度频率畸变相位频率畸变相位频率畸变通信原理通信原理信道与干扰最新课件信道与干扰最新课件幅度频率畸变幅度频率畸变幅度幅度频率畸变,即幅频畸变,是由于信道幅频频率畸变,即幅频畸变,是由于信道幅频特性不理想造成的。特性不理想造成的。理想的信道幅频特性在通带内是平的,它对所有理想的信道幅频特性在通带内是平的,它对所有通带内的各频率分量

38、的衰耗是一样的通带内的各频率分量的衰耗是一样的, ,所以信号所以信号各频率分量的幅度比例不会因通过信道传输而发各频率分量的幅度比例不会因通过信道传输而发生变化,所以没有幅频畸变。生变化,所以没有幅频畸变。通信原理通信原理信道与干扰最新课件信道与干扰最新课件幅度频率畸变幅度频率畸变实际中信道的幅频特性不可能是理想的。实际中信道的幅频特性不可能是理想的。典型音频电话信道的相对衰耗曲线典型音频电话信道的相对衰耗曲线 图中图中300300HzHz以下每频程升高以下每频程升高15152525dBdB, 300 300 11001100HzHz较平坦,较平坦, 1100 1100 29002900HzHz

39、衰耗特性线性上衰耗特性线性上升,升,29002900HzHz以上每频程升高以上每频程升高80809090dBdB通信原理通信原理信道与干扰最新课件信道与干扰最新课件幅度频率畸变幅度频率畸变一般数字信号是矩形波或升余弦波,具有一般数字信号是矩形波或升余弦波,具有丰富的频率成分,如果信道幅频特性不均丰富的频率成分,如果信道幅频特性不均匀,将使各频率受到不同的衰耗,从而使匀,将使各频率受到不同的衰耗,从而使波形发生畸变。波形发生畸变。幅度幅度频率畸变可采用均衡的方法加以克频率畸变可采用均衡的方法加以克服。即对信道的幅度服。即对信道的幅度频率特性进行补偿,频率特性进行补偿,使特性曲线变得平坦、理想即可

40、。使特性曲线变得平坦、理想即可。通信原理通信原理信道与干扰最新课件信道与干扰最新课件线性畸变线性畸变幅度频率畸变幅度频率畸变相位频率畸变相位频率畸变通信原理通信原理信道与干扰最新课件信道与干扰最新课件相位频率畸变相位频率畸变相频畸变是由于信道相频特性不理想造成的,是相频畸变是由于信道相频特性不理想造成的,是信道的相位频率特性或群迟延频率特性偏离信道的相位频率特性或群迟延频率特性偏离理想特性曲线而引起的畸变理想特性曲线而引起的畸变 理想相频特性理想相频特性 如果相频特性曲线偏离如果相频特性曲线偏离线性关系就会引起波形线性关系就会引起波形失真,即产生相频畸变失真,即产生相频畸变 通信原理通信原理信

41、道与干扰最新课件信道与干扰最新课件相位频率畸变相位频率畸变相频特性对模拟话音通信影响并不显著,相频特性对模拟话音通信影响并不显著,因为人耳对相频畸变不太敏感。但对数字因为人耳对相频畸变不太敏感。但对数字信号传输却不然,尤其当传输速率高时,信号传输却不然,尤其当传输速率高时,相频畸变将会引起严重的码间串扰,从而相频畸变将会引起严重的码间串扰,从而对通信带来很大的损害。对通信带来很大的损害。非单一频率信号通过信道引起的畸变非单一频率信号通过信道引起的畸变举例说明举例说明通信原理通信原理信道与干扰最新课件信道与干扰最新课件非单一频率信号通过信道引起的畸变非单一频率信号通过信道引起的畸变基波基波谐波谐

42、波合成波合成波输入信号输入信号基波与三次谐波幅度比基波与三次谐波幅度比2 2:1 1信号的基波和三次谐波信号的基波和三次谐波经信道传输后的迟延经信道传输后的迟延分别为分别为和和2 2 基波基波谐波谐波合成波合成波失真失真且拖尾且拖尾通信原理通信原理信道与干扰最新课件信道与干扰最新课件说明说明输入信号由基波和三次谐波组成,输入信号由基波和三次谐波组成,因信道因信道相频特性不理想,相频特性不理想,传输传输后信号的后信号的不同谐波不同谐波延时不同,合成的波形明显失真延时不同,合成的波形明显失真。 通信原理通信原理信道与干扰最新课件信道与干扰最新课件相频畸变特性相频畸变特性信道中的带通滤波器和电感线圈

43、是带来相信道中的带通滤波器和电感线圈是带来相频畸变的主要因素,相频畸变在信道频带频畸变的主要因素,相频畸变在信道频带边缘表现得更为严重。边缘表现得更为严重。相位相位频率畸变也可采用均衡的方法加以频率畸变也可采用均衡的方法加以克服。即对信道的相位克服。即对信道的相位频率特性进行补频率特性进行补偿,使补偿后的相位偿,使补偿后的相位频率特性是通过原频率特性是通过原点的斜线。点的斜线。 通信原理通信原理信道与干扰最新课件信道与干扰最新课件恒参信道对信号传输的主要影响恒参信道对信号传输的主要影响线性畸变线性畸变其他影响其他影响噪声干扰噪声干扰通信原理通信原理信道与干扰最新课件信道与干扰最新课件其他影响其

44、他影响非线性畸变、频率偏移及相位抖动等非线性畸变、频率偏移及相位抖动等非线性畸变非线性畸变:主要是由于信道中电子元器件的:主要是由于信道中电子元器件的非线性特性造成。非线性特性造成。频率偏移和相位抖动频率偏移和相位抖动:是由于解调器的载波与是由于解调器的载波与发端调制器的载波不完全同步引起。发端调制器的载波不完全同步引起。回波干扰回波干扰:是由于混合线圈不平衡所致。:是由于混合线圈不平衡所致。通信原理通信原理信道与干扰最新课件信道与干扰最新课件恒参信道对信号传输的主要影响恒参信道对信号传输的主要影响线性畸变线性畸变其他影响其他影响噪声干扰噪声干扰通信原理通信原理信道与干扰最新课件信道与干扰最新

45、课件噪声干扰噪声干扰恒参信道的传输函数恒参信道的传输函数K()K()不随时间而变,所以噪不随时间而变,所以噪声干扰主要是加性噪声声干扰主要是加性噪声n(t)n(t)。n(t)n(t)分为高斯白噪声和脉冲噪声两类。分为高斯白噪声和脉冲噪声两类。高斯白噪声:高斯白噪声:为背景噪声,是不可避免的,主为背景噪声,是不可避免的,主要来源是传输媒质的热噪声,设备中的热噪声要来源是传输媒质的热噪声,设备中的热噪声和散弹噪声以及由接收天线收到的辐射等。和散弹噪声以及由接收天线收到的辐射等。脉冲噪声:脉冲噪声:它的来源有人为和天然两种。大部它的来源有人为和天然两种。大部分脉冲噪声是因电气切换和通信设备开关的瞬分脉冲噪声是因电气切换和通信设备开关的瞬态引起的。天然的雷电也会引入脉冲噪声态引起的。天然的雷电也会引入脉冲噪声。以上噪声无法消出,只能设法减轻它的影响。例以上噪声无法消出,只能设法减轻它的影响。例如,用抗干扰能力强的调制方法及最佳接收等。如,用抗干扰能力强的调制方法及最佳接收等。通信原理通信原理信道与干扰最新课件信道与干扰最新课件输入输出CR通信原理通信原理信道与干扰最新课件信道与干扰最新课件通信原理通信原理信道与干扰最新课件信道与干扰最新课件信号通过该信道时会产生幅度失真和相位信号通过该信道时会产生幅度失真和相位失真。失真。通信原理通信原理信道与干扰最新课件信道与干扰最新课件

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