数字通信系统结构

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数字通信系统框图

数字通信系统框图
数字通信系统框图
来自其它信源
格 式 信化
信源 编码
加密
信道 编码
多路 复用
脉冲 调制
带通 调制
扩频
多址 接入
发 送 端



同步
数字
数字


比特流
基带
带通


波形
波形

宿格 式 化
信源 解码
解密
信道 解码
分路
检测
解调
解扩
多址 接入
接 收 端
2021/4/13
去其它信源
可选项
1
最佳接收的一般概念
着眼于接收机本身的结构,来研究当存在 噪声干扰时,如何以某种最佳方式来处理 有用信号或信号载荷的消息,同时给出所 需的解答
19
匹配滤波器的输出特性
s0 (t) s(t) h(t) s( )h(t )d
s( )s[t0 (t )]d
s( )s[t0 t ]d
R(t0 t)
s0 (t) R(t t0 )
MF的输出信号是输入信号s(t)的自相关函数R(t-t0)
2021/4/13
2021/4/13
2
最佳接收的一般概念
判断确知却只信号是否出现-统计假设检 验
信号参量的测量-参数估值
波形的复现-滤波
需对接收机输入端的混合信号进行运算- 检测方式
最佳接收机是采用抗干扰能力最强的检测 方式的接收机
2021/4/13
3
最佳接收的一般概念
最佳是相对概念:在相同噪声条件下以某 种准则为尺度下的“最佳”
当线性滤波器的传函H(ω)为输入信号频谱 的共轭复数时,可以在白噪声干扰背景下 获得最大输出信噪比。且决定信号能量与 噪声功率谱密度之比(与输入信号的形状 与噪声分布无关)

数字通信系统的分类

数字通信系统的分类

数字通信系统的分类数字通信系统是指利用数字信号来传输信息的通信系统。

它可以分为两大类:1. 基带数字通信系统基带数字通信系统是指数字信号直接传输的通信系统。

这种系统通常用于短距离通信,因为数字信号在远距离传输时容易受到噪声和干扰的影响。

基带数字通信系统的优点是实现简单,成本低廉。

其缺点是传输距离有限,抗噪声和干扰能力较差。

2. 载波数字通信系统载波数字通信系统是指数字信号经过调制后,再通过载波进行传输的通信系统。

这种系统通常用于远距离通信,因为调制后的数字信号在远距离传输时受到噪声和干扰的影响较小。

载波数字通信系统的优点是传输距离远,抗噪声和干扰能力强。

其缺点是实现复杂,成本较高。

基带数字通信系统基带数字通信系统可以进一步分为两类:1. 不归零制数字通信系统不归零制数字通信系统是指数字信号在传输过程中,不改变其极性的通信系统。

这种系统通常用于短距离通信,因为数字信号在远距离传输时容易受到噪声和干扰的影响。

不归零制数字通信系统的优点是实现简单,成本低廉。

其缺点是传输距离有限,抗噪声和干扰能力较差。

2. 归零制数字通信系统归零制数字通信系统是指数字信号在传输过程中,在每个比特结束时都要归零的通信系统。

这种系统通常用于远距离通信,因为数字信号在远距离传输时受到噪声和干扰的影响较小。

归零制数字通信系统的优点是传输距离远,抗噪声和干扰能力强。

其缺点是实现复杂,成本较高。

载波数字通信系统载波数字通信系统可以进一步分为两类:1. 调幅数字通信系统调幅数字通信系统是指数字信号调制载波的幅度后进行传输的通信系统。

这种系统通常用于短距离通信,因为调幅数字信号在远距离传输时容易受到噪声和干扰的影响。

调幅数字通信系统的优点是实现简单,成本低廉。

其缺点是传输距离有限,抗噪声和干扰能力较差。

2. 调相数字通信系统调相数字通信系统是指数字信号调制载波的相位后进行传输的通信系统。

这种系统通常用于远距离通信,因为调相数字信号在远距离传输时受到噪声和干扰的影响较小。

数字微波通信系统的组成

数字微波通信系统的组成

数字微波通信系统的组成数字微波通信系统是一种高速、高质量、可靠的通信系统,由多个部分组成。

这篇文章将从以下几个方面介绍数字微波通信系统的组成。

一、数字微波通信系统的基本概念数字微波通信系统是指利用无线电波进行数字信息传输的通信系统。

它包括发射机、接收机和传输介质三部分。

二、数字微波通信系统的组成1. 发射机发射机是数字微波通信系统中非常重要的一个部分,它主要由以下几个部分组成:(1)调制器:调制器是将需要传输的信息转换为无线电频率上的模拟信号,常见的调制方式有幅度调制(AM)、频率调制(FM)和相位调制(PM)等。

(2)功率放大器:功率放大器将低功率模拟信号转换为高功率模拟信号,以便能够在传输过程中保持稳定的信号强度。

(3)频率合成器:频率合成器可以产生所需的无线电频率,并将其输出到天线上进行发射。

2. 传输介质在数字微波通信系统中,传输介质主要指天线和空气。

天线是将无线电信号从发射机传输到接收机的介质,而空气则是天线所在的媒介。

3. 接收机接收机是数字微波通信系统中另一个非常重要的部分,它主要由以下几个部分组成:(1)天线:天线将从发射机传输过来的无线电信号接收下来,并将其转换为电信号。

(2)低噪声放大器:低噪声放大器将接收到的低功率电信号转换为高功率电信号。

(3)解调器:解调器将接收到的模拟信号转换为数字信号,以便能够进行后续处理和应用。

4. 控制系统控制系统是数字微波通信系统中一个非常重要的组成部分,它主要用于控制和监测整个通信系统的运行状态。

控制系统包括以下几个部分:(1)时钟和定时器:时钟和定时器用于同步整个通信系统中各个部件之间的工作状态。

(2)故障检测和报警装置:故障检测和报警装置可以及时检测出通信系统中出现的故障,并向操作人员发出相应的警报信息。

(3)远程监控装置:远程监控装置可以通过网络远程监控整个数字微波通信系统的运行状态,并进行相应的调整和控制。

三、数字微波通信系统的应用数字微波通信系统在现代社会中得到了广泛的应用,主要包括以下几个方面:1. 电视广播数字微波通信系统可以将电视信号传输到各个地方,以便人们观看不同的电视节目。

通信的定义通信系统的组成通信系统分类及通信方

通信的定义通信系统的组成通信系统分类及通信方
信宿:将复原的原始电信号转换成相应的消息。
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3
二、模拟通信系统
信源
调制器
发送端
信道 噪声源
解调器
信宿
接收端
图模1-拟2 通模拟信通系信统系的统模模型型
模拟通信系统中两种重要变换: (1)连续消息到电信号相互变换; (2)基带信号到调制信号的变换;
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4
已调信号有三个基本特性: (1)携带有消息; (2)适合在信道中传输; (3)频谱有带通形式,中心频率远离零频。
基带

信号

形成

信道
接收 滤波

抽 样 判 决
信 宿
噪声源
cp
图1-4 数字基带传输系统模型
数字基带传输系统模型
基带信号形成器:包括编码器、加密器以及波形 变换等;
接收滤波器: 包括译码器、解密器等。
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3. 模拟信号数字化传输通信系统
模拟 信息源
由抽样、量化、 编码组成的模数 转换器
















(a)串序传输
(b)并序传输
图1-7 串序和并序传输方式
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12
3. 按通信网络形式分 通信的网络形式通常可分为三种:两点间直通方
式、分支方式和交换方式,
终端A (a)
转接站
终端B
终端 A
终端 B
终端 C
...
终端 N
(b)
终端A 终端B 终端C
交换设备

数字通信概述

数字通信概述

第一章 数字通信概述第一节 数字通信的基本知识一、通信系统的组成1. 通信:通信是将信息从一个地方传送到另一个地方。

2. 通信系统的组成:3. 信源:产生和发出信息的人或机器。

4. 变换器:把信源发出的信号进行加工处理,变换成适合在信道上传输的信号。

5.反变换器:把信道送来的电信号按相反过程变换成原始信息,最后由信宿接收。

6. 信宿:信息最后的归宿,它是最后接收信息的处所,可以是人和各种终端设备。

7. 信道:传递信号的通道,按传输媒介有无线信道和有线信道之分。

8. 噪声源:因信号传递时,不可避免地会受到噪声或干扰的影响,且干扰会始终存在。

为了便于分析干扰的影响,所以把始端、终端及传输信道中所在干扰都折合到信道中,等效为一个总的噪声源。

9. 模拟通信系统:若信源的信息是一个幅度和时间连续变化着的模拟信号, 则利用模拟信号进行信息传递的通信方式称为该系统。

10。

数字通信系统:若信源的信息是一个幅度限制个数值之内,不是连续的而是离散的数字信号,则利用数字信号进行传递的通信方式称为该系统。

二.数字通信系统的模型。

1.数字通信系统的基本任务:是把信源产生的信息变换成一定格式的数字信号,通过信道传输,在终端再变成适宜信宿接收的信息形式。

2.数字通信系统的基本模型:接收器 发送器3.信源编码的主要任务:(1)将信源送出的模拟信号数字化,即对连续信息进行模拟/数字(A/D )变换,用一定的数字脉冲组合来表示信号的一定幅度。

(2)将信源输出的数字信号按实际信息的统计特性进行变换,以提高信号传输的有效性。

4.信道编码(抗干扰编码):是一种代码变换,产要解决数字通信的可靠问题。

5.同步:通信系统的收、发端要有统一的时间标准,使收端和发端步调一致。

6.数字通信系统的基本模型图中,若信源是数字信息时,则信源编码或信源解码可以去掉,构成数据通信系统。

若在没有用调制器和解调器,构成的是最单的通信系统称为基带传输系统,该系统实际上是将基带信号直接进行传输的系统。

数字通信基本原理

数字通信基本原理

均匀量化的特点是:在量化区内, 大、小信号的量化间隔相同,最大量 化误差也就相同,所以小信号的量化 信噪比小,大信号的量化信噪比大。 N(或l) 大小适当时,均匀量 化小信号的量化信噪比太小,不满足 要求(数字通信系统中要求量化信噪 比≥26dB),而大信号的量化信噪比 较大,远远满足要求。
( 2)
① 模拟压扩法方框图如图0-13
压缩器和扩张器特性如图0-14所 示(以5折线为例)。
· 上述为了分析问题方便,图0-14的压
缩特性采用5折线(正、负合起来有5段折 线)。实际压缩特性常采用μ律压缩特性、 A律压缩特性及A律13
· 对压缩特性的要求是:当输入u=0时,
输出v=0;当输入u=U(过载电压)时,输
预备知识—— 数字通信基本原理
一、 数字通信的基本概念
1.数字通信系统的基本概念
(1) 模拟信号和数字信号
信号波形的特征可用两个物理量(时

模拟信号随波形模拟信息的变化而变 化,其特点是幅度连续。

图0-2所示的是数字信号的波形,其特
点是:幅值被限制在有限个数值之内,它
不是连续的,而是离散的。
信源编码的功能是把模拟信号变换成
数字信号,即完成模数变换的任务。 信道是指传输信号的通道。
接收端的解调、信道解码、信源解码
等几个方框的功能与发送端几个对应的方
框正好相反,是一一对应的反变换关系。
信源解码后的电信号,由受信者接收,通
常称之为信宿。信宿可以是人,也可以是 各种终端设备。
① 若信源是数字信息时,则信源 编码或信源解码不太大时,信道一般采用市话电缆, 即采用基带传输方式,这样就不需要
1.时分多路复用通信 (1) 时分多路复用的概念

数字蜂窝移动通信系统的基本组成及各部分的作用

数字蜂窝移动通信系统的基本组成及各部分的作用

数字蜂窝移动通信系统的基本组成及各部分的作用数字蜂窝移动通信系统的基本组成及各部分的作用随着移动通信技术的飞速发展,数字蜂窝移动通信系统已经成为了我们生活中不可或缺的一部分。

这一系统以其高效率、便捷性和广泛的覆盖范围,为人们提供了无线通信和数据传输的便利。

但是,对于普通用户来说,对数字蜂窝移动通信系统的基本组成以及各部分的作用,往往显得有些陌生。

本文将通过深度和广度兼具的方式,全面评估数字蜂窝移动通信系统的基本组成及各部分的作用,帮助读者更好地了解这一重要的通信系统。

一、数字蜂窝移动通信系统的基本组成数字蜂窝移动通信系统是由多个基本部分组成的复杂系统,其中包括基站系统、核心网和移动终端三个部分。

1. 基站系统基站系统是数字蜂窝移动通信系统中最为重要的组成部分之一,其主要包括基站、无线传输子系统和控制器等多个子系统。

基站是通信系统中的一个核心设备,用于对移动终端进行信号的发送和接收。

无线传输子系统则负责信号的传输和解调工作,保障了通信的稳定性和可靠性。

控制器则起到了对基站和移动终端的控制和管理作用,确保通信系统的正常运行。

2. 核心网核心网是数字蜂窝移动通信系统的另一个重要组成部分,其主要功能是对移动通信数据进行传输和交换。

它由移动交换中心、业务支撑系统和数据传输网等多个子系统构成。

移动交换中心是数字蜂窝移动通信系统中的核心设备,用于对移动通信数据进行交换和路由。

业务支撑系统则用于提供各种业务支持和管理服务,保障了通信系统的正常运行。

数据传输网则负责对移动通信数据进行传输和交换,确保了通信数据的安全性和稳定性。

3. 移动终端移动终端是数字蜂窝移动通信系统中的另一重要组成部分,其主要包括手机、数据卡和调频器等设备。

手机是人们日常生活中最为常见的移动终端设备,用于进行语音通话、发送和数据传输等多种通信功能。

数据卡则是用于将移动通信数据传输到移动终端设备中的重要设备,它能够确保移动终端设备能够正常、稳定地进行通信。

数字通信系统的组成

数字通信系统的组成

数字通信系统的组成
数字通信系统由以下几个主要部分组成:
1. 信源:信源是产生需要传输的原始信息的设备,如麦克风、摄像头等。

信源输出的信号可以是模拟信号或数字信号。

2. 信道:信道是传输信号的媒介,可以是无线传输或有线传输。

信道的作用是将信号从发送端传输到接收端。

3. 调制器:调制器是将数字信号转换为适合在信道中传输的调制信号的设备。

调制器的作用是将数字信号转换为模拟信号,以便在模拟信道中进行传输。

4. 解调器:解调器是将接收到的模拟信号还原成数字信号的设备。

解调器的作用是将模拟信号转换为数字信号,以便接收端能够正确地识别和处理。

5. 信宿:信宿是接收和处理传输的信号的设备,如计算机、电视等。

信宿输出的信息是原始信息或其处理结果。

以上是数字通信系统的基本组成,实际应用中可能还包括其他设备,如中继器、放大器等。

这些设备的作用是确保信号能够可靠地传输到目的地。

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潜艇声纳的原理?
声纳是利用水中声波进行探测、定位和通信的电子设备。

声学(声纳)是各国海军进行水下监视使用的主要技术,用于对水下目标进行探测、分类、定位和跟踪;进行水下通信和导航,保障舰艇、反潜飞机和反潜直升机的战术机动和水中武器的使用。

此外,声纳技术还广泛用于鱼雷制导、水雷引信,以及鱼群探测、海洋石油勘探、船舶导航、水下作业、水文测量和海底地质地貌的勘测等。

声纳可按工作方式,按装备对象,按战术用途、按基阵携带方式和技术特点等分类方法分成为各种不同的声纳。

例如按工作方式可分为主动声纳和被动声纳;按装备对象可分为水面舰艇声纳、潜艇声纳、航空声纳、便携式声纳和海岸声纳,等等。

声纳装置一般由基阵、电子机柜和辅助设备三部分组成。

基阵由水声换能器以一定几何图形排列组合而成,其外形通常为球形、柱形、平板形或线列行,有接收基阵、发射机阵或收发合一基阵之分。

电子机柜一般有发射、接收、显示和控制等分系统。

辅助设备包括电源设备、连接电缆、水下接线箱和增音机、与声纳基阵的传动控制相配套的升降、回转、俯仰、收放、拖曳、吊放、投放等装置,以及声纳导流罩等。

主动声纳技术是指声纳主动发射声波"照射"目标,而后接收水中目标反射的回波以
测定目标的参数。

大多数采用脉冲体制,也有采用连续波体制的。

被动声纳技术是指声纳被动接收舰船等水中目标产生的辐射噪声和水声设备发射的信号,以测定目标的方位。

影响声纳工作性能的因素除声纳本身的技术状况外,外界条件的影响很严重。

比较直接的因素有传播衰减、多路径效应、混响干扰、海洋噪声、自噪声、目标反射特征或辐射噪声强度等,它们大多与海洋环境因素有关。

例如,声波在传播途中受海水介质不均匀分布和海面、海底的影响和制约,会产生折射、散射、反射和干涉,会产生声线弯曲、信号起伏和畸变,造成传播途径的改变,以及出现声阴区,严重影响声纳的作用距离和测量精度。

现代声纳根据海区声速--深度变化形成的传播条件,可适当选择基阵工作深度和俯仰角,利用声波的不同传播途径(直达声、海底反射声、会聚区、深海声道)来克服水声传播条件的不利影响,提高声纳探测距离。

又如,运载平台的自噪声主要与航速有关,航速越大自噪声越大,声纳作用距离就越近,反之则越远;目标反射本领越大,被对方主动声纳发现的距离就越远;目标辐射噪声强度越大,被对方被动声纳发现的距离就越远。

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