第1章 数字通信系统概述
通信系统概论

第1章通信系统概论§ 1.1 数字通信系统的组成图1-1 双绞线1、框图解释信源:完成模/数转换信源编码与译码目的:提高信息传输的有效性加密与解密目的:保证所传信息的安全信道编码与译码目的:增强抗干扰能力数字调制与解调目的:形成适合在信道中传输的带通信号2、数字通信的特点●优点:抗干扰能力强,且噪声不积累;传输差错可控;便于处理、变换、存储;便于将来自不同信源的信号综合到一起传输;易于集成,使通信设备微型化,重量轻;易于加密处理,且保密性好;●缺点:需要较大的传输带宽;对同步要求高。
§ 1.2通信信道及其特征●信道分类:有线信道-电线光纤信道-光纤无线信道-电磁波(含光波)水声信道-声波存储信道-磁材料●有线信道明线对称电缆。
由许多对双绞线组成,分非屏蔽(UTP)和屏蔽(STP)两种。
图1-2 双绞线同轴电缆图1-3同轴电缆●光纤信道结构:纤芯、包层按折射率分类:阶跃型(早期的,只有纤芯、包层两种折射率)、梯度型(随后的,纤芯折射率沿半径增大方向减小)按模式分类:多模光纤(粗)(早期的,发光二极管作为光源,含有多种频率成分,有多条路径存在色散波形失真,限制了传输带宽),单模光纤(细)(后来的,激光作为光源,单一频率成分,一条路径色散小波形失真小,传输带宽宽)单模图1-4 光纤结构示意图损耗与波长关系:损耗最小点:1.31与1.55 mm图1-5 光纤损耗于波长的关系光纤信道传输衰耗的原因:(1)瑞利散射:当光在传播过程中遇到不均匀或不连续点时,部分能量将向各方传向散射而不能达到终点。
(2)材料吸收:材料中含有杂质离子。
这些离子在光波作用下发生振动,从而会耗去部分能量(又分紫外吸收和红外吸收)。
光纤信道时延失真的原因:色散(Dispersion):光源发射的光载波总是有一定的频谱宽度,而纤维材料的折射率随f而变化,因而在光波中不同的f分量具有不同的传输速度,到达的时间也不一样,从而引起失真。
通信系统概述

第一章通信系统概述1.1 通信系统模型一、通信的定义1.信息:对收信者来说未知的、待传送、交换、存储或提取的内容﹙包括语音、图象、文字等﹚人与人之间要互通情报,交换消息,这就需要消息的传递。
古代的烽火台、金鼓、旌旗,现代的书信、电报、电话、传真、电子信箱、可视图文等,都是人们用来传递信息的方式。
2.信号:与消息一一对应的电量。
它是消息的物质载体,即消息是寄托在电信号的某一参量上。
3.通信就是由一地向另一地传递消息。
二、电通信1.定义利用“电”来传递信息,是一种最有效的传输方式,这种通信方式称为电通信。
2.特点电通信方式能使消息几乎在任意的通信距离上实现既迅速、有效,而又准确、可靠的传递。
电通信一般指电信,即指利用有线电、无线电、光和其它电磁系统,对于消息、情报、指令、文字、图象、声音或任何性质的消息进行传输。
(1)模拟信号与数字信号:按信号随时间分布的特性信号可分为模拟和数字信号。
模拟信号:信号的取值是连续的。
数字信号:信号的取值是离散的。
(2)基带信号与频带信号:按信号随频率分布的特性信号可分为基带和频带信号。
基带信号:发信源发出的信号。
频带信号:通过调制将基带信号变换为频带信号。
基带传输:在信道中直接传输的信号 (如直流电报、实线电话和有线广播等)。
频带传输:通过调制将基带信号变换为更适合在信道中传输的形式。
(FM、AM、MODEM)三、通信系统的模型1.通信系统的一般模型(1)通信系统:通信系统是指完成信息传输过程的全部设备和传输媒介。
(2)通信系统的基本模型●发信源:是消息的产生来源,其作用是将消息变换成原始电信号。
变换:将非电物理量转换为掂量。
信源可分为模拟信源和离散信源。
模拟信源(如电话机、电视摄像机)输出幅度连续的信号;离散信源(如电传机、计算机)输出离散的数字信号。
●发送设备:作用是将信源产生的消息信号转换为适合于在信道中传输的信号。
它要完成调制、放大、滤波、发射等。
在数字通信系统中还要包括编码和加密。
数字通信系统介绍

数字通信系统介绍数字通信系统是指利用数字技术进行信息传送和传输的系统。
它采用数字信号代替传统的模拟信号进行信息传输,比传统的模拟通信系统具有更高的可靠性、更广泛的应用领域和更强大的功能。
数字通信系统可以分为数字语音通信系统、数字数据通信系统、数字图像通信系统和数字视频通信系统等几个类别。
数字语音通信系统是最基本的数字通信系统,它是利用模拟到数字信号的变换实现对语音信号的数字化。
数字语音通信系统在电话通信、网络电话、语音门禁等方面有着广泛的应用。
其中,电话通信是数字语音通信系统应用最为广泛的一个领域。
数字电话通信系统将语音信号转换成数字信号,通过数字电路进行传输。
这种方式可以提高电话通话质量,同时也可以提高语音数据的安全性和充分利用传输带宽。
数字数据通信系统是利用数字信号传输和接收数据信息的通信系统。
数字数据通信系统在计算机网络、互联网、局域网、广域网、移动通信等领域得到广泛的应用。
数字数据通信系统将原来的模拟信号转换成数字信号,提高了数据的可靠性和传输速率。
数字数据通信系统设计了一系列传输协议,不同的传输协议对数据传输的需求采用不同的传输方式和传输速率。
同时,数字数据传输还可以采用压缩技术,压缩数据更有效地利用传输带宽。
数字图像通信系统是以数字图像为主要传输内容的通信系统。
它采用数字信号传输图像,可以有效地提高图像的传输速度和质量。
数字图像通信系统广泛应用于图像传输、广播电视、监控和医学影像诊断等领域。
数字图像通信系统可以将图像分为连续值和离散值两类,常用的连续值图像传输方式是基于JPEG压缩技术,离散值图像传输方式是基于数字水印技术。
数字视频通信系统是以数字视频为主要传输内容的通信系统。
它采用数字信号传输视频,可以提高视频的传输速度和质量。
数字视频通信系统广泛应用于电视广播、电影、会议等领域。
数字视频通信系统在传输过程中,需要针对不同的视频序列采用不同的压缩方法。
在视频传输过程中,数字视频通信系统还需要对信号进行传输和处理,所以数字视频通信系统特别关注传输带宽和瓶颈问题。
数字通信原理-第一章

小结: 通信及通信系统构成
通信的概念 通信系统构成:各部分功能
信息、信号及分类
信源发出的信息经转换成为信道上传输的信号:
模拟信号(幅度取值是连续的):连续信号 离散信号 数字信号(幅度取值是离散的): 二进码 多进码 连续信号 离散信号
{
{ {
模拟通信和数字通信 模拟通信:以模拟信号的形式传递消息(采用频分复用
数字通信系统的主要性能指标
有效性指标 可靠性指标
{
{
信息传输速率 符号传输速率 (定义、关 系) 频带利用率 误码率 (定义) 信号抖 动
复习题 1、模拟信号和数字信号的特点分别是什么? 2、数字通信系统的构成模型中信源编码和信源解码 的作用是什么?画出话音信号的基带传输系统模型。 3、数字通信的特点有哪些? 4、为什么说数字通信的抗干扰性强,无噪声积累? 5、设数字信号码元时间长度为 1微秒,如采用四电 平传输,求信息传输速率及符号速率。 6、接上题,若传输过程中 2 秒误 1 个比特,求误 码率。 7、假设频带宽度为 1024kHz,可传输 2048kbit/s 的比特率,试问其频带利用率为多少?
第四节 数字通信的特点及性能指标
信息传输速率Rb与符号传输速率NB的关系为: Rb=NB (二进制) Rb=NB·log2M Rb>NB (多进制)
{
频带利用率 ( η)
定义:单位频带内的传输速率(真正用来衡量数字通信系统传输效率 的指标)
符号传输速率 (Bd/Hz) 频带宽度 信息传输速率 η= (bit/s/Hz) 频带宽度
实现多路通信)
数字通信:以数字信号的形式传递消息(采用时分复用实
现多路通信)。 数字通信系统的构成(包括发送终端、信源编码、信道编 码、调制、信道以 及收端的解调、 信道解码、信源解码和接收终端)
第一章 数字通信系统的构成

序言一.扩展频谱技术概述概念:所谓扩展频谱技术一般是指用比信号带宽宽得多的频带宽度来传输信息的技术。
一种典型的扩展频谱系统如图0-1所示:图0-1 典型扩展频谱系统框图它主要由原始信息,信源编译码,信道编译码(差错控制),载波调制与解调,扩频调制与解扩频和信道六大部分组成。
信源编码的目的是去掉信息的冗余度,压缩信源的数码率,提高信道的传输效率。
差错控制的目的是增加信息在信道传输中的冗余度,使其具有检错或纠错能力,提高信道传输质量。
调制部分是为使经信道编码后的符号能在适当的频段传输,如微波频段,短波频段等。
扩频调制和解扩是为了某种目的而进行的信号频谱展宽和还原技术。
框图中各点信号的时域和频域特性如图0-2所示。
与传统通信系统不同的是,在信道中传输的是一个宽带的低谱密度的信号。
为什麽要进行扩频?这是因为它具有一些独特的优点。
特点:1)抗干扰能力强,特别是抗窄带干扰能力。
2)可检性抵,(LPI---Low Probability of Intercept),不容易被侦破。
3)具有多址能力,易于实现码分多址(CDMA)技术。
4)可抗多径干扰。
5)可抗频率选择性衰落。
6)频谱利用率高,容量大(可有效利用纠错技术、正交波形编码技术、话音激活技术等)。
7)具有测距能力。
8)技术复杂。
应用:基于以上这些特点,扩频技术首先应用于军事通信,现在也开始民用和商用。
1)卫星通信(多址,抗干扰,便于保密,降低平均功率谱密度)2)移动通信(多址,抗干扰,便于保密,抗多径,提高频谱利用率)3)无线本地环路4)G PS(选址,抗干扰,保密,测距)5)测试仪,干扰仪测时延,无码测试仪`````主要缺点:技术复杂,但是随着数字处理技术的发展,集成工艺进步,使扩频系统的实现变的简单,只需对扩展技术有一般的了解就可以从事扩频系统的设计工作。
因此,扩频技术在这些年发展非常迅速,由军用到民用,商用,范围很广。
理论基础:扩展频谱技术的理论基础是信息论中的香农定理[1]其中C------信道容量(比特/秒)N-----噪声功率W----带宽(赫兹)S ---------信号功率当S/N 很小时(≤0.1)得到:在无差错传输的信息速率C 不变时,如N/S 很大,则必须使用足够大的带宽W 来传输信号。
数字通信概论

主要用途举例 广播 立体声广播 载波通信、无线电台、数传 电视广播、数传、传真 微波中继、卫星通信、广播 中间调制方式 数据传输 数据传输 数据传输、数字微波、空间通信 (提高频带利用率)数字微波、空间通信 中间调制方式、遥测 中间调制方式 遥测、光纤传输 市话、卫星、空间通信 军用、民用电话 电视电话、图像编码 中、低速数字电话
信源编码是对信源发出的模拟信号进行 模数转换,得到相应的数字信号,去除冗余 (不需要的)信息。
信源编码的作用是用来提高传输有效性 而对信号采取的处理功能。
加密与解密是为了实现保密通信而设置 的,通过加密可以产生密码,人为地把待传 输的数字序列扰乱。
这种编码可以采用周期非常长的伪随机 码序列等,在接收端根据已知的解密方法对 接收的序列进行解密。
通常,将通信信道分为功率受限信道和 带宽受限信道,电话线路是一个典型的带宽 受限的例子,而卫星信道则是典型的功率受 限信道。
1.2 数字通信与数字通信系统
1.2.1 数字通信 1.2.2 数字通信系统
1.2.1 数字通信
数字通信的基本特征是,它的消息或信 号是离散的或数字的,因而使数字通信具有 许多特殊的性质。
学习重点
模型
通信系统的一般模型及数字通信系统
数字通信的优点 数字通信系统的性能度量及相关计算
1.1 通信的概念和通信系统的一般模型
1.1.1 通信系统模型 1.1.2 通信系统的分类和通信方式 1.1.3 主要通信资源
无论是古代的“烽火连三月,家书抵万 金”,还是现代的“动感地带”,都是人类 相互通信交流的重要手段。
现在,“通信”与“电信”几乎是同义 词了(本书中信息,而信息的传输 是利用通信系统来实现的。
通信系统是指完成通信过程的全部设备 和传输介质。
第一章:数字通信概述

通信发展概述
1992 年,欧洲开始铺设全球第一个数字蜂窝移动通信 网络——GSM(Global System Mobile),由于其优良 的性能,GSM 在全球范围内迅速扩张,GSM 用户数一度 超过全球蜂窝系统用户总数的70%。此后,美国的 DAMPS 和日本的JDC 等2G 系统也相继投入使用。1993 年,美国推出了IS-95 CDMA系统。
通信发展概述
人工交换机
步进制交换机
纵横制交换机
通信发展概述
美国贝尔公司于1965年生产了世界上第一台商用存储 程序控制的电子交换机(No.1 ESS),这一成果标志着电话 交换机从机电时代跃入电子时代。
法国于1970年在拉尼翁(Lanion)开通了世界上第一个 程控数字交换系统E10,它标志着交换技术从传统的模拟 交换进入数字交换时代。
通信发展概述
电报
通信发展概述
第二阶段是电子信息通信阶段。主要的通信技术有移动通信技术, 程控交换技术,传输技术,数据通信与数据网技术,接入网与接入技 术。
【移动通信发展历史】 1928 年,美国普渡大学学生发明了工作于2MHz 的超外差式无线 电接收机,并很快在底特律的警察局投入使用,这是世界上第一种可 以有效工作的移动通信系统。
1.1 通信发展概述
二. 通信发展历史
人类的通信从远古时代就已经开始。人与人之间的语 言、肢体交流就是最早出现的通信。
通信的发展历史则可以分为古代通信和近现代通信。
在中国古代,飞鸽传书,烽火传信,利用驿站的邮驿 系统等都是属于常见的通信方式。
通信发展概述
信鸽
玉门关烽火台遗址
通信发展概述
苏州横塘千年古驿站
通信发展概述
法罗斯灯塔复原图
数字通信概述演示文稿

误码率ps
接收端的错误码元 发送端总的码元
三、数字通信旳特点
1.抗干扰能力强,无噪声积累
图 1.3 两类通信方式抗干扰性能比较
2.保密性能好
因为数字信号是将模拟信号变成“0”和“1”码,再 经不同组合后才进行传播旳,因而无法直接辨认,具有固 有旳保密性。同步数字通信能够很轻易地将复杂密码进行 编码和解码,所以数字通信能够实现模拟通信无法到达旳 高质量保密性。
1.通信系统:传递信号所需旳全部技术设备。 2.通信系统旳构成:由信源、发送设备、信道、接受设备
和信宿五部分构成 。如图 1.1 所示:
图1.1 通信系统模型
1.信源是要传播原始电信号,这个信号称为基带信号。 2. 发送设备将信源产生旳信号变换为适于信道传播旳信号。 正弦调制后旳信号称为频带信号。
第一章 数字通信概述
教学要点
1.了解数字通信系统旳构成及各构成部份旳作用; 2.了解数字通信系统概念; 3.了解通信系统模型及分类; 4.了解数字通信旳优缺陷及性能指标; 5.常用旳几种通信方式旳现状和发展趋势。
教学难点
了解数字通信系统旳构成及各部分旳作用。
课时分配
序号
内容
1 • 1.1 通信系统旳构成
频带传播旳主要功能是提升信号在信道上旳传播效率,到 达信号远距离传播旳目旳。根据用数字信号控制高频信号旳参 数不同,数字调制可分为数字调幅(又称幅移键控ASK)、数 字调频(频移键控FSK)和数字调相(相移键控PSK)。
4.同步
同步是指通信系统旳收、发双方具有统一旳时间原则, 使它们旳工作“步调一致” 。
3.便于构成当代化数字通信网,便于实现多媒体通信。 因为多种信息(声音、图像、数据等)都可变换成统一
数字通信原理第二版 课后答案 李文海 人民邮电出版社

a6 0
U R 7 U B 6 8 6 2 6 256 8 16 2 16 416
U S U R7
a7 0
U R 8 U B 6 8 6 6 256 8 16 16 400
1-3 数字通信的特点有哪些? 答:数字通信的特点是: (1)抗干扰性强,无噪声积累; (2)便于加密处理; (3)采用时分复用实现多路通信; (4)设备便于集成化、微型化; (5)占用信道频带较宽。 1-4 为什么说数字通信的抗干扰性强,无噪声积累? 答:对于数字通信,由于数字信号的幅值为有限的离散值(通常取二个幅值),在传输过程中 受到噪声干扰,当信噪比还没有恶化到一定程度时,即在适当的距离,采用再生的方法,再 生成已消除噪声干扰的原发送信号,所以说数字通信的抗干扰性强,无噪声积累。 1-5 设数字信号码元时间长度为 1 s ,如采用四电平传输,求信息传输速率及符号速率。 答:符号速率为
2-3 某模拟信号频谱如题图 2-1 所示, (1) 求满足抽样定理时的抽样频率 f S 并画出抽样信号 。 (2)若 f S 8kHz, 画出抽样信号的频谱,并说明此频谱出现什么现 的频谱(设 f S 2 f M ) 象?
题图 2-1
2
答: (1) f 0 1kHz, f M 5kHz, B f M f 0 5 1 4kHz
20 lg 3 2 7 20 lg xe
47 20 lg xe
4
2-8 实现非均匀量化的方法有哪些? 答:实现非均匀量化的方法有两种:模拟压扩法和直接非均匀编解码法。 2-9 非均匀量化与均匀量化相比的好处是什么? 答:非均匀量化与均匀量化相比的好处是在不增大量化级数 N 的前提下,利用降低大信号的 即使下降一点也 量化信噪比来提高小信号的量化信噪比(大信号的量化信噪比远远满足要求, 没关系),使大、小信号的量化信噪比均满足要求。 。 2-10 非均匀量化信噪比与均匀量化信噪比的关系是什么(假设忽略过载区量化噪声功率) 答:非均匀量化信噪比与均匀量化信噪比的关系是
第01章_-数据通信基本概念

数据通信是指在两点或多点之间通过通信系 数据通信 统以某种数据形式进行信息交换的过程,它 可以把信息从某一处安全可靠地传送到另一 处。数据通信是伴随着计算机技术和通信技 术的发展以及两者之间的相互渗透与结合而 发展起来的一种新的通信方式,它是计算机 技术与通信技术相结合的产物,数据通信有 着广泛的应用领域以及广阔的发展前景。
图1.3 通信系统模型
7
第1章 数据通信基本概念
信源提供的语音、数据、图像等待传递信息 由发信终端设备变换成适合于在传输媒介上传 送的通信信号发送到传输媒介上传输,当该信 号经传输媒介进行传输时,被叠加上了各种噪 声干扰,收信终端将收到的信号经解调等逆变 换,恢复成信宿适用的信息形式,这一过程就 是对通信系统工作原理的简单描述。 通信系统分为模拟通信和数字通信,以模拟 信号来传送信息的通信方式称为模拟通信,以 数字信号传送信息的通信方式称为数字通信。
图1.6 数据通信系统结构
13
第1章 数据通信基本概念
数据通信领域经常用到的一些设备名词 数据终端设备DTE DTE(Data Equipment): 数据终端设备DTE(Data Terminating Equipment):能生 成并向数据通信网络发送和接收数据信息的设备,起着实 现人与数据通信网之间的联系的作用,是人机之间的接口, 在数据通信网络中,如果是信息的发出者称为信源, 在数据通信网络中,如果是信息的发出者称为信源,如果 是信息的接收者称为信宿。常见的DTE有终端机、POS机 是信息的接收者称为信宿。常见的DTE有终端机、POS机 (电子收款机)、PC机等。 电子收款机) PC机等。 数据电路终端设备DCE DCE(Data Circuit数据电路终端设备DCE(Data Circuit-Terminating Equipment): Equipment):连接数据终端设备与传输信道,将原始数据 信号转换成特殊的电信号使其适合于在信道上进行传输的 设备。它提供信号的变换和编码,建立、保持和释放线路 连接等功能。 通信控制器:完成中央处理机与数据通信组网设备之间进 通信控制器:完成中央处理机与数据通信组网设备之间进 行数据交换所必需的通信控制功能,如数据缓冲、速度匹 配、串/ 配、串/并转换等任务。
数字通信原理-数字通信系统的特点

3. 利于采用时分复用实现多路通信
• 数字信号本身可以很容易用离散时间信号表示,在两个 离散时间之间可以插入多路离散时间信号以实现时分多 路复用,以提高线路的利用率。
4. 设备便于集成化、小型化
• 由于数字通信系统中大部分电路都是由数字电路来实现 的,微电子技术的发展可使数字通信便于用大规模和节 数字通信的特点
数字通信的优点
1. 抗干扰能力强,无噪声积累
– 由于数字信号的幅度取值为离散的,在传输过程中受 到噪声干扰也会叠加噪声,但可以在信噪比还没有恶 化到一定程度时,采用再生可消除噪声干扰。
– 由于没有噪声积累,可实现长距离、高质量的传输。
两类通信方式抗干扰性能比较
2. 便于加密处理
数字通信的缺点
1. 占用频带宽
– 与模拟通信相比,一路数字电话频带一般为64kHz, 而一路模拟电话所占频带仅为4kHz,前者是后者的 16倍。
– 但是随着微波、卫星、光纤等大容量信道的广泛使用, 同时数字信号压缩编码技术的不断发展,占用频带宽 的矛盾逐步减少。
2. 需要严格的同步系统
– 为保证收发两端的通信正常,要求收发两端的设备在时间上保持同步。 – 数字通信的同步有位同步、帧同步等要求。
小结
• 数字通信具有抗干扰能力强、传输质量高、易 于加密、可靠性高、易于集成 等优点;
• 数字通信为现代通信的发展奠定了良好的基础。
数字通信系统概述(1)

第3章 数字通信系统概述
C H1(第 一 路 )
1
0
1
1
0
1
0
1 P C M 3 0 / 3 2基 群 ( 1 )
P C M 3 0 / 3 2基 群 ( 2 )
P C M 3 0 / 3 2基 群 ( 3 )
P C M 3 0 / 3 2基 群 ( 4 ) (a )
P C M 3 0 / 3 2基 群 ( 1 )
第3章 数字通信系统概述
3.3
帧结构一般都采用由世界电信组织建议的统一格 式,为保证数字通信系统正常工作,在一帧的信号中应有 以下基本信号:
① 帧同步信号<帧定位信号>及同步对告信号; ② 信息信号; ③ 其他特殊信号<地址、信令、纠错等信号>; ④ 勤务信号.
《现代通信系统》
第3章 数字通信系统概述
fB N1bM
<3.1.1>
《现代通信系统》
第3章 数字通信系统概述
2. 1> 在数字通信中是用的脉冲信号,即用"1"和"0"携带信 息.由于噪声、串音及码间干扰以及其他突发因素的影 响,当干扰幅度超过脉冲信号再生判决的某一门限值时, 将会造成误判成为误码,如图3.2所示.
《现代通信系统》
第3章 数字通信系统概述
CH1 信 令码
CH17 信 令码
码位 1 2 3 4 5 6 7 8 码 字 =8比 特 路 时 隙3.9 s
F15帧 a b c d CH15 信 令码
ab cd CH31 信 令码
图3.7 PCM30/32制式帧结构
同 步 :A1= 0;A2= 0 失 步 :A1= 1;A2= 1
数字通信原理(1.1)

处理的目的在于使单位时间内传输更多的消息。
从信息论的观点来说,消息传输速度可用单位时间内传送的 信息量来衡量。
模拟通信中还有一个重要性能指标:均方误差。它是衡 量发送的模拟信号与接收端复制的模拟信号之间误差程度的 质量指标。均方误差越小,复制的信号越逼真。
2001 Copyright
SCUT DT&P Labs
log以2为底时,单位为比特:bit log以e为底时,单位为奈特:nit。
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信息量的单位与对数的底有关:
SCUT DT&P Labs
22
3. 离散信源的信息量
下面先来讨论等概率出现的离散消息的度量: 传递M个消息之一,只需采用一个M进制的波形来传递; 任意一个M进制波形总可用若干个二进制波形来表示。 定义:传送两个等概的二进制波形之一的信息量为1, 单位:比特 则: I log ( 1 ) 1(bit)
2)模拟通信系统的优缺点 优点:通过信道的信号频谱比较窄,因此信道的利用 率高。 缺点: (1)传输的信号是连续的 ,混入噪声干扰后不易清除, 即抗干扰能力差。 (2)不易保密通信,即安全性差。 (3)设计不易大规模集成化。 (4)不适于飞速发展的计算机通信要求。
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信息的度量方式还应满足可加性; 信息量应该是事件发生概率的函数;
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1.2 信息的度量
3. 离散信源的信息量
离散信源统计特性的描述--概率场
设离散信源包含N种可能的符号,相应的概率场: x1 p(x1) x2 p(x2) x3 . . . . . xN
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1.6.1 通信网的组成
1.终端设备 2.传输链路 3.交换设备
1.6.2 通信网的分类
1.按运营方式分类 2.按服务和使用范围分类 3.按业务范围的不同分类
(1)电话网 电话网由客户楼群设备、交换系统和传输设备三部分 组成。 (2)数据通信网 数据通信网又常称为计算机网。 (3)无线电网络 无线电网络有两类,即单中继网与多中继网。 (4)卫星网络 从本质上说,卫星网络就是只有一个中继的微波卫 星系统,其中继就是外层空间的卫星转发器。 (5) 移动通信网 无线通信可以解决各种移动体之间的通信问题, 其方法就是建立移动通信网。
1.3.1 数字通信系统
1)收发两端消息与电信号之间互换的过程、模拟信号的数字化及 数字式基带信号的特性。 2)抗干扰编码与解码,即差错控制编码问题。
3)数字调制与解调原理。 4)保密通信问题:当需要保密通信时,可对基带信号的“0”、 “1”序列进行人为“搅乱”(即加上密码信号),称为加密。 5)信道与噪声的特性及其对信号传输的影响。 6)同步问题:数字通信是一个一个码元传送的,接收端接收时必 须与发送端节拍相同,否则会因收发步调不一致而造成混乱。
1.7.3 控制层将实现业务与控制相分离
(2)综合智能网/综合业务平台方案 在原有智能网的基础上引入综 合业务控制点和综合业务交换点,为多个网络(PSTN/GSM/WCDM A)的用户提供综合、统一的业务。
(3)综合HLR方案 在融合网络中需要类似移动HLR的功能实体, 以提供用户位臵的寄存和访问能力,同时提供漫游用户的签约信 息和业务信息,供网络判断该用户呼叫的下一步处理和接续方式。 3.IMS技术
1.6.2 通信网的分类
(6)有线电视网络 有线电视网络又称CATV网络,是指用电缆、光 纤作为主要传输媒介,向用户传送本地、远地及自办节目的通信 系统。
4.三网融合
1.6.3 通信网络的拓扑结构
图1-7
网络的拓扑结构
1.6.3 通信网络的拓扑结构
1.星形网
2.树形网 3.分布式网络 4.环形网 5.总线网 6.复合型网络
1.2 信息与信号的概念
Байду номын сангаас
第1章 数字通信系统概述
1.2.1 基带信号与频带信号
1.2.2 数字信号与模拟信号 1.3 数字通信 1.3.1 数字通信系统 1.3.2 数字通信的特点 1.3.3 数据通信 1.4 信道
1.4.1 有线信道
1.4.2 无线信道 1.5 通信系统的主要性能指标
1.6 通信网简介
1.1 通信系统及其特征
图1-1
通信系统的基本组成
1.1 通信系统及其特征
图1-2
通信网的组成
1.1.1 通信系统的一般模型
图1-3
电通信系统的一般模型
(1)输入转换器 主要担负将输入消息变换为电信号的任务。 (2)发送设备 将基带信号变成适于信道传输特性的信号。 (3)信道 是信号传输的通道,又称传输媒质。 (4)接收设备 将信道传来的信号进行处理,以恢复出与发送端基 带信号一致的信号。
1.7.6 终端和用户卡发展趋势
1.通信系统是由完成通信任务的各种技术设备和传输媒质构成的总 体。 2.在通信系统中,信源发出的消息是语音和图像。
3.数字通信系统与模拟通信系统的不同在于增加了信源编解码电路 与信道编解码电路以及同步系统。 4.语音、文字、图像或数据等统称为消息,消息的表现形式称为信 号。 5.经过各种正弦调制后,基带信号的频谱被搬移到比较高的频率范 围,这种信号称为频带信号。 6.凡信号的某一参量(如连续波的振幅、频率、相位和脉冲波的振 幅、宽度、位臵等)可以取无限多个数值,且直接与消息相对应, 称为模拟信号。
1.4 信道
1.4.1 有线信道
1)架空明线的主要优点是架设比较容易,建设较快,传输损耗比 较小。 2)对称电缆的通信容量比架空明线大,因而平均到每条电路投资
比明线低,电气性能比较稳定,安全保密性好。 3)同轴电缆是将电磁波封闭在同轴管内,工作频率较高,同轴电 缆之间电磁波的相互干扰也较小,因此适用于高频段、大容量载 波电话(电报)通信,我国现行300路、960路、1800路和4380路长途 通信干线大部分采用同轴电缆构成。 4)光缆。
1.1.1 通信系统的一般模型
(5)输出转换器 将接收设备输出的电信号变换成原来形式的消息。 (6)干扰源 作为一种分析问题的方法,我们将信号在传输过程中 混入的噪声及由于干扰引起的信号失真集中在一起,作为信道中
的干扰源来进行分析处理。
1.1.2 模拟通信和数字通信系统模型
1.模拟通信系统 2.数字通信系统模型
1.5 通信系统的主要性能指标
1.模拟通信系统 2.数字通信系统 (1)码元速率RBN 单位时间内传输的码元数,单位:B(波特)。
(2)信息速率Rb 单位时间内传输的信息量,或每秒传送的二元码 的数目(规定一个二元码含有1bit的信息量)。 (3)系统频带利用率 在比较不同的数字通信系统的效率时,单看 它们的信息传输速率是不够的,即使两个系统的信息传输速率相 同,它们的效率也可能不同,还要看这种信息所占的信道频带的 宽度。 (1)误码率Pe 接收错误的码元数在传送总码元数中的比例,即码 元在传输系统中被传错的概率。 (2)误信率Peb
1.7.6 终端和用户卡发展趋势
13.通信网络的拓扑结构基本有六种:星形、树形、分布式、环形、 总线、复合型。 14.通信技术的发展趋势主要是3G、NGN和宽带技术的发展与应用。
1.4.2 无线信道
(1)中长波段 工作频率为300~3000kHz,电磁波主要沿地球表面 传播,称为地波传播方式。 (2)短波波段 工作频率范围为3~30MHz,电磁波通过电离层反射
的方式进行传播,称为天波传播方式,适用于中远距离通信(一次 反射最远通信距离可达4000km)。 (3)超短波波段 工作频率范围为30~300MHz,电磁波传播方式为 直线视距传播,称为空间波传播方式,多用于电视、雷达、移动 电台通信。 (4)微波波段 工作频率范围为300MHz~1000GHz。
1.7 通信技术的发展趋势
1.7.1 接入层将继续呈现多种技术共存
1.移动通信接入技术 2.宽带无线接入技术 3.UWB等短距离无线技术
4.xDSL技术 5.宽带PON(无源光纤网络)技术
1.7.2 传送层将走向智能化和融合
1.自动交换光网络技术 2.城域网技术 3.波分复用技术
4.IP网技术 5.IPv6技术 6.MPLS技术 7.QoS技术 8.IP电信网
1.2.2 数字信号与模拟信号
1.模拟信号
图1-6
几种数字信号的例子
1.2.2 数字信号与模拟信号
2.数字信号 3.模拟信号与数字信号的区别
1.3 数字通信
•通信系统中若按传送信号的形式可以分为模拟通信和数字通信。模 拟通信系统传输模拟信号,数字通信系统则传输数字信号。应当指 出,模拟通信与数字通信是按信道中所传递的信号差异来区分的, 不是根据信源输出的信号来划分的。若信源发出的是模拟信号,经 过发信设备变换成适合在信道中传输的电信号仍然是模拟信号,则 称这种通信方式为模拟通信。若信源发出的是模拟信号,经过模/数 (A/D)转换数字化处理后,以数字信号的形式在信道中传输一般称 为模拟信号的数字传输,显然这是数字通信。
图1-4 数字通信系统模型
1.2 信息与信号的概念
图1-5
语音信号波形及频谱
1.2.1 基带信号与频带信号
•基带信号即直接由信息转换得到的电信号。这种信号的频率都是比 较低的,含有低频成分甚至直流成分,而且最高频率和最低频率比 值很大,可以远大于1。基带信号不适于较长距离传输,更不能进行 无线电发送。例如语音信号就是一种典型的基带信号,其频率在 100Hz~5kHz范围内,但主要能量集中在200~3000Hz范围内。又如电 视图像信号的频率在0~6MHz范围以内。计算机数据信号的频率范围 与传输速率有关,也属于基带信号。
1.7.4 应用层的业务发展是关键
1.OSA业务体系架构 2.P2P(Point 3.通用移动性
1.7.5 支撑层关键技术发展趋势
1.网管系统 2.计费系统 1)随着内容增值服务对运营商日益重要,内容计费领域渐成热点。
2)采用具有分散采集预处理体系结构平台,以减少业务综合性带 来的计费信息采集和处理的数据量。 3)电信营业账务系统向综合业务平台方向发展,以适应电信业务 的集成化和多关联性特点。 4)借鉴移动预付费语音业务的成功,将后付费模式引入到数据业 务中。
数字通信技术 第2版
主编
第1章 数字通信系统概述
1)通信系统的基本组成与一般模型;
2)信息与信号的基本概念; 3)数字通信的特点; 4)信道的概念; 5)通信系统的主要性能指标; 6)通信网络的拓扑结构; 7)通信技术的发展趋势。
1.1 通信系统及其特征
1.1.1 通信系统的一般模型 1.1.2 模拟通信和数字通信系统模型
第1章 数字通信系统概述
1.6.1 通信网的组成
1.6.2 通信网的分类 1.6.3 通信网络的拓扑结构 1.7 通信技术的发展趋势 1.7.1 接入层将继续呈现多种技术共存 1.7.2 传送层将走向智能化和融合 1.7.3 控制层将实现业务与控制相分离
1.7.4 应用层的业务发展是关键
1.7.5 支撑层关键技术发展趋势 1.7.6 终端和用户卡发展趋势
1.3.2 数字通信的特点
1)抗噪声性能好。 2)差错可控。 3)保密性强。
4)便于与现代技术相结合。
1.3.3 数据通信
•若信源本身发出的就是数字形式的信号(电报、数据、指令等), 那么不管用数字传输还是用模拟传输方式来传输,这种通信方式均 称为数据通信。数据通信系统模型与图1 KG*8〗4所示的数字通 信系统模型大同小异,只是因为信源本身发出的是数字信号,因而 不需要信源编、解码器。一般来说,数据通信有三个特征:①它是 机器对机器或是机器对人的通信。②它传输和处理离散的数字数据, 而不是连续的模拟数据。③它的通信速度很高,可以传输和处理大