《通信原理》第4章 信道(4.4-6)PPT课件

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

群迟延畸变和幅频畸变一样,是线性畸变,因此,也可采 取均衡措施进行补偿。
2021/3/19
16
第4章 信道
非线性失真: (1) 谐波失真:(元器件性能不稳定)。 (2) 相位抖动:(振荡器不稳定)。 非线性失真一旦产生,很难在接收端消除。
2021/3/19
17
第4章 信道
二、随参信道 特点:
(1)传输衰减随时间而变; (2)传输时延随时间而变; (3)多径传播,导致多径效应。
2021/3/19
7
第4章 信道
理想信道的幅频特性、 相频特性和群迟延-频率特性
|H()|
K0
() td
t ()
td
O
O
a 幅频特性
b 相频特性
O
c 群迟延特性
2021/3/19
8
第4章 信道
其中群迟延特性为 t () d ()
d 理想恒参信道在整个信号频带范围之内:
幅频特性和群迟延-频率特性为常数
下面重点讨论多径效应。
2021/3/19
18
第4章 信道
设发射信号 Acos0t经多条路径后接受到的信号
n
n
R(t) ui (t) cos0[t t i (t)] ui (t) cos[0t i (t)]
i 1
i 1
ui (t)为经第i条路经接收的信号振幅
t i (t)第i条路经的传输时延 i (t) 0t i (t)
i 1
i 1
n
n
设:X c (t) ui (t) cosi (t),X s (t) ui (t) sin i (t)
i 1
i 1
R(t) X c (t) cos(0t) X s (t) sin(0t) V (t) cos[0t (t)]
2021/3/19
20
第4章 信道
V (t)
相频特性为ω的线性函数
对ei(t)的不同频率 成份进行相同的幅
度衰减和时延。
2021/3/19
9
第4章 信道
实际中,传输特性可能偏离理想信道特性,产生失真: (1)如果信道的幅度-频率特性在信号频带范围之内 不是常数,则会使信号产生幅度-频率失真,称为频率失真;
(2)如果信道的相位-频率特性在信号频带范围之内 不是ω的线性函数, 则会使信号产生相位-频率失真,称为 相位失真。
2021/3/19
10
第4章 信道
一般典型音频电话信道的幅度-频率特性曲线:
衰 耗
(dB)
0 300
1100 2900
图 典型音频电话信道的相对衰耗
频率失真使信号波形失真,如果是传输数字信号,会 使相邻码元相互重叠(码间串扰)。
2021/3/19
11
第4章 信道
产生原因 :
由信道中可能存在的各种滤波器、混合线圈、串联电容、 分路电感等造成的。
克服措施 : 频率失真是线性失真。改善信道中的滤波性能,使
幅频特性在信道有效传输带宽内平坦;
在发送或接收端,增加线性补偿网络,使整个系统衰 耗特性曲线变得平坦;——均衡器
2021/3/19
12
第4章 信道
相位失真对语音传输影响不大,但数字传输影响很大。 产生原因 :
来源于信道中的各种滤波器及可能有的电感线圈,尤其 是在信道频带的边缘畸变更为严重。
相对于0,ui (t)、i (t)的变化要缓慢的多,为缓变的随机过程
2021/3/19
19
第4章 信道
将 R(t) 写成同相分量、正交分量及包络、相位的形式。
n
R(t) ui (t) cos[0t i (t)]
i 1
n
n
ui (t) cos0t cosi (t) ui (t) sin0t sin i (t)
14
第4章 信道
() =K
0
t() K
0
图1 理想的相位—频率特性
及群延迟—频率特性
ms
相 1.0 对 0.8 群 0.6 延 0.4 迟 0.2
频率 (kHz) 0.8 1.6 2.4 3.2
图2 群延迟—频率特性
2021/3/19
15
第4章 信道 非单一频率的信号通过该信道时,引起信号的畸变,如下图
X
2 c
(t)
X
2 s
(t
)为R(t)的包络
(t )
arctan
X s (t) X c (t)
为R(t)的相位
V (t)、 (t)缓变
R(t) 可视为(
原来是单一频率的正弦波
有(
)过程。
)带宽的信号。
2021/3/19
21
第4章 信道
1、波形、频谱类似窄带信号 2、原因:衰落信号、多径(频率弥散) S(w)
2021/3/19
3
第4章 信道
(无记忆)信道模型:
ei (t)
k (t )
eo (t)
n(t)
扩展到有记忆信道:
eo (t) k(t) ei (t) n(t)
ei (t)
h(t)
eo (t)
eo (t) h(t) ei (t) n(t)
n(t)
h(t)为信道单位冲击响应。
2021/3/19
4
第4章 信道
如果 h(t) (
为无记忆信道模型。
),有记忆信道模型就转化
如果是恒参信道,则 h(t) 是一个( )的函数。 而对于随参信道,h(t) 则是一个动态、时变的函数。
2021/3/19
5
第4章 信道
一、恒参信道
对恒参信道的 h(t) 作傅立叶变换,可得到信道的
幅频特性和相频特性。
h(t) F H () | H () | e j()
什么情况下是最理想的恒参信道? h(t) ( ) n(t) ( )
h(t) k0 (t td ) k0 为常数
2021/3/19
td 为固定延迟时间
6
第4章 信道
若输入信号为ei(t), 则理想恒参信道的输出为 eo(t)=K0 ei (t-td) 理想恒参信道对信号传输的影响是:
(1) 对信号在幅度上产生固定的衰减 (2) 对信号在时间上产生固定的迟延 这种情况也称信号是无失真传输
第4章信道(4.4-6)
主 讲:江金龙 E-mail:
2021/3/19
1
第4章 信道
概要:
4.4 信道特性对信号传输的影响 4.5 信道中的噪声 4.6 信道容量
2021/3/19
2
第4章 信道
4.4 信道特性对信号传输的影响
信道分类: (1) 恒参信道:它的单位冲击响应是固定的(非时变
网络) (2)随参信道:பைடு நூலகம்的单位冲击响应是时变的。
2021/3/19
13
第4章 信道
分析方法 : 常采用群延迟-频率特性(相位-频率特性对频率的导数)
来衡量;若相位-频率特性用φ(ω)来表示,则群迟延-频率 特性
对理想信道, () 呈线性关系,t() (为常数)的
曲线将是一条水平直线。实际典型的电话信道的群迟延 -频率特性却不是平坦的。
2021/3/19
相关文档
最新文档