数字通信系统

更新时间:2023-04-17 14:36:17 阅读: 评论:0


2023年4月17日发(作者:自动跳转)数字通信系统的模型


数字通信系统的分类


数字通信系统可进一步细分为数字频带传输通信系统、数字基
带传输通信系统、模拟信号数字化传输通信系统。

1. 数字频带传输通信系统

数字通信的基本特征是,它的消息或信号 具有 “离散”或“数字”
特性,从而使数字通信具有许多特殊的问题。例如前边提到的第二种
变换,在模拟通信中强调变换的线性特性,即强调已调参量与代表消息的
基带信号之间的比例特性;而在数字通信中,则强调已调参量与代表消息
的数字信号之间的一一对应关系。

另外,数字通信中还存在以下突出问题:第一,数字信号传输时,信
道噪声或干扰所造成的差错,原则上是可以控制的。这是通过所谓的差错
控制编码来实现的。于是,就需要在发送端增加一个,而在接收端相应
需烤箱排行榜 要一个解码器。第二,当需要实现保密通信时,可对数字基带信号进行
人为 “扰乱”( 加密),此时在收端就必须进行解密。第三,由于数字
通信传输的是一个接一个按一定节拍传送的数字信号,因而接收端必须有

一个与发端相同的节拍,否则,就会因收发步调不一致而造成混乱。另外,
为了表述消息内容,基带信号都是按消息特征进行编组的,于是,在收发
之间一组组的编码的规律也必须一致,否则接收时消息的真正内容将无法
恢复。在数字通信中,称节拍一致 “位同步”或“码元同步”,而称
编组一致为“群同步”或“帧同步”,故数字通信中还必须有“同步”这
重要问题。

综上所述,点对点的数字通信系统模型一般可用图 1-3 所示。


需要说明的是,图中 / 加密器 / 解密器、编码器 / 译码器等
环节,在具体通信系统中是否全部采用,这要取决于具体设计条件和要求。
但在一个系统中,如果发端有调制 / 加密 / 编码,则收端必须有解调 /
解密 / 译码。通常把有调制器 / 解调器的数字通信系统称为数字频带传
输通信系统。

2. 数字基带传输通信系统

与频带传输系统相对应,我们把没有调制器 / 解调器的数字通信系
统称为数字基带传输通信系统,如图 1-4 所示。



图中基带信号形成器可能包括编码器、加密器以及波形变换等,接收
滤波器亦可能包括译码器、解密器等。

3. 模拟信号数字化传输通信系统

上面论述的数字通信系统中,信源输出的信号均为数字基带信号,实
际上,在日常生活中大部分信号(如语音信号)为连续变化的模拟喝红酒好吗 信号。
那么要实现模拟信号在数字系统中的传输,则必须在发端将模拟信号数字
化,即进行 A/D 转换;在接收端需进行相反的转换,即 D/A 转换。实现
模拟信号数字化传输的系统如图 1-5 所示。


数字通信系统的优缺点


一、数字通信系统的优点

1、抗干扰能力强


由于在数字通信中,传输的信号幅度是离散的,以二进制为例,信号
的取值只有两个,这样接收端只需判别两种状态。信号在传输过程中受到
噪声的干扰,必然会使波形失真,接收端对其进行抽样判决,以辨别是两
种状态中的哪一个。只要噪声的大小不足以影响判决的正确性,就能正确
接收(再生)。而在模拟通信中,传输的信号幅度是连续变化的,一旦叠
加上噪声,即使噪声很小,也很难消除它。

数字通信抗噪声性能好,还表现在微波中继通信时,它可以消除噪声
积累。这是因为数字信号在每次再生后,只要不发生错码,它仍然像信源
中发出的信号一样,没有噪声叠加在上面。因此中继站再多,数字通信仍
具有良好的通信质量。而模拟通信中继时,只能增加信号能量(对信号放
大),而不能消除噪声。

2、差错可控

数字信号在传输过程中出现的错误(差错),可通过纠错编码技术来
控制,以提高传输的可靠性。

3、易加密

数字信号与模拟信号相比,它容易加密和解密。因此,数字通信保密
性好。

4、易于与现代技术相结合

由于计算机技术、数字存贮技术、数字交换技术以及数字处理技术等
现代技术飞速发展,许多设备、终端接口均是数字信号,因此极易与数字
通信系统相连接。

二、数字通信汤姆索亚历险记读后感100字 系统的缺点


1 频带利用率不高

系统的频带利用率,可用系统允许最大传输带宽(信道的带宽)与每
路信号的有效带宽之比来数字通信中,数字信号占用的频带宽,以电话为
例,一路模拟电话通常只占据 4kHz 带宽,但一路接近同样话音质量的数
字电话可能要占据 20 60kHz 的带宽。因此,如果系统传输带宽一定
的话,模拟电话的频带利用率要高出数字电话的 5 15 倍。

2、系统设备比较复杂

数字通信中,要准确地恢复信号,接收端需要严格的同步系统,以保
持收端和发端严格的节拍一致、编组一致。因此,数字通信系统及设备一
般都比较复杂,体积较大。

不过,随着新的宽带传输信道(如光导纤维)的采用、窄带调制技术
和超大规模集成电路的发展,数字通信的这些缺点已经弱化。随着微电子
技术和计算机技术的迅猛发展和广泛应用,数字通信在今后的通信方式中
必将逐步取代模拟通信而占主导地位。

数字通信系统的各部分作用


1、信源:把原始信息变换成原始电信号。

2、信源编码:

①实现模拟信号的数字化传输即完华为路由器重置 成A/D变化。

②提高信号传输的有效性。即在保证一定传输质量的情况下,用竟可
能少的数字脉冲来表示信源产生的信息。信源编码也称作频带压缩编码或
数据压缩编码。

3、信道编码:


①信源编码的目的: 信道编码主要解决数字通信的可靠性问题。

②信道编码的原理:对传输的信息码元按一定的规则加入一些冗余码
(监督码)形成新的码字,接收端按照约定好的规律进行检错甚至纠错。

③信道编码又称为差错控制编码、抗干扰编码、纠错编码

4、数字调制

①数字调制技术的概念:把数字基带信号的频谱搬移到高频处,形成
适合在信道中传输的频带信号。

②数字调制的主要作用:提高信号在信道上传输的效率,达到信号远
距离传输的目的。

③基本的数字调制方式:振幅键控ASK频移键控FSK相移键控PSK

5、同步

①同步的概念:指通信系统的收、发双方具有统一的时间标准,使它
们的工作“步调一致”。

梅田 ②同步的作用:对于数字通信时是至关重要的。如果同步存在误差或
失去同步,通信过程中就会出现大量的误码,导致整个通信系统失效。

6、信道:

信道是信号传输媒介的总称,传输信道的类型有无线信道(如电缆、
光纤)和有线信道(如自由空间)两种。

7、噪声源:

通信系统中各种设备以及信道中所固有的,为了分析方便,把噪声源
视为各处噪声的集中表现而抽象加入到信道。







首先对模拟信号进行采样(NYQUIST定理,抽样频率大于等于模拟信号最
高频率2倍),然后根据采样到的信号的幅度(比如单位V)对应一个二进
制值(比如0V对应001V对应012V对应10,只是理论,实际按工程
需要或者相关协议),这个过程即为量化,然后输出这样的2进制BIT流,
即数字信号。

1)频分多路复用:用户在同样的时间占用不同的频率带宽

2)时分多路复用:所有用户在不同的时间占用同样的频带宽度,分为
时分复用和统计时分复用两种。

3)波分复用:光的频分复用,用于光纤通信

4)码分复用:CDMA码分多址。


多路复用是指两个或多个用户共享公用信道的一种机制。通过多路复用技
术,多个终端能共享一条高速信道,从而达到节省信道资源的目的,多路
复用有频分多路复用FDMA时分多路复用TDMA码分多路复用CDMA
几种。


频分多路复用(FDMA
颧骨高的人
频分制是将传输频带分成N部分,每一个部分均可作为一个独立的传
输信道使用。,如图所示。这样在一对传输线路上可有N对话路信息传送,
而每一对话路所占用的只是其中的一个频段。频分制通信又称载波通信,
它是模拟通信的主要手段。

时分多路复用(TDMA


时分制是把一个传输通道进行时间分割以传送若干话路的信息,如图
所示。把N个话路设备接到一条公共的通道上,按一定的次序轮流的给各
个设备分配一段使用通道的时间。当轮到某个设备时,这个设备与通道接
通,执行操作。与此同时,其它设备与通道的联系均被切断。待指定的使
用时间间隔一到,则通过时分多路转换开关把通道联接到下一个要连接的
设备上去。时分制通信也称时间分割通信,它是数字电话多路通信的主要
方法,因而PCM通信常称为时分多路通信。

码分多路复用(CDMA

CDMA技术不是一项新技术,作为一种多址方案它已经成功地应用于卫
星通信和蜂窝电话领域,并且显示出许多优于其他技术的特点。但是,由
于卫星通信和移动通信中带宽的限制,所以CDMA技术尚未充分发挥优点。
光纤通信具有丰富的带宽,能够很好地弥补这个缺陷。近年来,OCDMA
经成为一项备受瞩目的热点技术。

OCDMA技术在原理上与电码分复用技术相似。OCDMA通信系统给每个
用户分配一个唯一的光正交码的码字作为该用户的地址码。在发送端,对
要传输的数据该地址码进行光正交编码,然后实现信道复用;在接收端,
用与发端相同的地址码进行光正交解码。

32

| 评论(8)




















micro孟子和 wave communication

定义:

使用波长为1(频率为~3GHz)的电磁波进行的通信。包括地面微
波接力通信、对流层散射通信、卫星通信、空间通信及工作于微波
频段的移动通信。




微波通信(Microwave Communication),是使用在毫米至1米之间的——
进行的通信。微波通信不需要固体介质,当两点间直线距离内无障碍时就
可以使用微波传送。利用微波进行通信具有容量大、质量好并可传至很远
的距离,因此是国家通信网的一种重要通信手段,也普遍适用于各种专用
通信网。

采用中继方式的直接原因:
对于地面上的远距离微波通信,采用中继方式的直接原因有两个:首

先是因为微波波长短,接近于光波,是直线传播具有视距传播特性,而地
球表面是个曲面,因此若在通信两地直接通信,当通信距离超过一定数值
时,电磁波传播将受到地面的阻挡,为了延长通信距离,需要在通信两地
之间设立若干中继站,进行电磁波转接。其次是因为微波传播有损耗,随
着通信距离的增加信号衰减,有必要采用中继方式对信号逐段接收、放大
后发送给下一段,延长通信距离。



绕地球的周期和地球的自转同步称为同步卫星(Geostationary
Satellite),它的优点是使用者只要对准人造卫星就可进行沟通而不必再
追踪卫星的轨迹。





是人为发射的一种卫星,它相对于地球静止于赤道上空.从地面上
看,卫星保持不动,故也称;从地球之外看,卫星与地球共同转动,
角速度与相同,故称地球同步卫星.运转周期24小时地球同步卫星距
赤道的高度约为 36000千米,线速度的大小约为公里每秒.


卫星通信的特点是:通信范围大;只要在卫星发射的电波所覆盖的范围内,
从任何两点之间都可进行通信;不易受陆地灾害的影响(可靠性高);只
要设置地球站电路即可开通(开通电路迅速);同时可在多处接收,能经
济地实现广播、多址通信(多址特点);电路设置非常灵活,可随时分散
过于集中的话务量;同一信道可用于不同方向或不同区间(多址联接)




是利用在中传输信息的通信方式。由于具有高、高相干性、高单色性等显
著优点,通信中的光波主要,所以又叫做激光-光纤通信。

光纤通信的原理是:在发送端首先要把传送的信息(如话音)变成电信号,
然后调制到发出的上,使光的强度随电信号的幅度(频率)变化而变化,并
通过光纤发送出去;在接收端,收到光信号后把它变换成电信号,经解调
后恢复原信息。



单工通信

数据信息在通信线上始终向一个方向传输。数据信息永远从发送端
传输到接收端。列如,广播电视就是单工传输方式,收音机电视机只能分
别接受来自电台 电视台的信号,不能进行相反方向的信息传输。

2)半双工通信

数据信息可以双向传输,但必须交替进行,同一时刻一个信道只
允许单向传送。半双工通信要求A B端都有发送装置和接受装置,若想改
变信息的传输方向,有开关K1 K2进行切换,再任意时刻保证A端发送装
置与B端接受装置A端接受装置与B端发送装置介入信道。半双工通信由
于通信中要濒反的调换信道的方向,所以效率交底。如对讲机通信就是典

型的半双工通信方式,在一方讲话的时候另一方不能讲话,但通过开切换
可以切换可以改变童话方式。

全双工通信同时进行二个方向的通信,既二个信道,可同时进行双向的数
据传输。它相当于把二个相反方向的单工通信方式组合起来。全双工通信
效率高,控制容易,士与计算机间的通信,普通电话是一种典型的全双工
通信。


定义:

分布在不同地点的多个用户通信设备、传输设备、交换设备用通信
线路互相连接,在相应通信软件支持下所构成的传递信息的系统。

通信网是一种使用交换设备,传输设备,将地理上分散用户终端设备互连
起来实现通信和信息交换的系统。通信最基本的形式是在点与点之间建立
通信系统,但这不能称为通信网,只有将许多的通信系统(传输系统)通过
交换系统按一定拓扑结构组合在一起才能称之为通信。也就是说,有了交
换系统才能使某一地区内任意两个终端用户相互接续,才能组成通信网。
通信网由用户终端设备,交换设备和传输设备组成。交换设备间的传输设
备称为中继线路(简称中继线),用户终端设备至交换设备的传输设备称为
用户路线(简称用户线)


通信网:在分处异地的用户之间传递信息的。属于电磁系统的也称电
信网。它




通信网

是由相互依存、相互制约的许多要素所组成的一个有机整体,以完成
规定的功能。通信网的功能就是要适应用户呼叫的需要,以用户满意
的程度沟通网中任意两个或多个用户之间的信息。




离散信源: 指发出在时间和幅度上都是离散分布的离散消息的信源,如文
字、数字、数据等符号都是离散消息。



连续信源指发出在时间和幅度上都是连续分布的连续消息(模拟消息)的
信源。

离散信号可分两类:1抽样信号2数字信号

抽样信号的特点是时间离散...幅值连续

数字信号的特点是时间..幅值均离散

抽样信号等于离散信号吗

不能笼统的这么说,因为抽样信号是离散信号中的一种

什么样的离散信号才算抽样信号

符合抽样信号特点的离散信号

数字信号和离散信号有什么区别呢


数字信号是离散信号中的一种


模拟信号是指信息参数在给定范围内表现为连续的信号。 或在一段连续
的时间间隔内,其代表信息的特征量可以在任意瞬间呈现为任意数值的信
号。


模拟信号与数字信号之间的相互转换


PCM(Pul Code Modulation)方法量化为数字信号,即让模拟信号的
不同幅度分别对应不同的二进制值,例如采用8位编码可将模拟信号
量化为2^8=256个量级,实用中常采取24位或30位编码;数字信号
一般通过对载波进行移相(Pha Shift)的方法转换为模拟信号。
计算机局域网与城域网中均使用二进制数字信号,目前在中实际传送
的则既有二进制数字信号,也有由数字信号转换而得的模拟信号。但
是更具应用发展前景的是数字信号。


光纤是光导纤维的简写,是一种利用光在玻璃或塑料制成的纤维中的
原理而达成的光传导工具。前校长高锟和George A. Hockham首先提出光
纤可以用于通讯传输的设想,高锟因此获得一种传输光能的波导介质,一
般由纤芯和包层组成。



光缆(optical fiber cable)主要是由(细如头发的玻璃丝)和塑料保护
套管及塑料外皮构成,光缆内没有金、银、铜铝等金属,一般无回收价值。
光缆是一定数量的按照一定方式组成缆心,外包有护套,有的还包覆外护
层,用以实现光传输的一种。 :由光纤(光传输载体)经过一定的工艺而
形成的线缆.

定义1

以光纤为传输元件的缆(有时含有若干电线),一般都含有加强元件
及必要的护套。

应用学科:

(一级学科);(二级学科)

定义2

一种由单根光纤、多根光纤或光纤束加上外护套制成,满足光学特
性、机械特性和环境性能指标要求的缆结构实体。

应用学科:

通信科技(一级学科);光纤传输与接入(二级学科)

信系统是用以完成信息传输过程的技术系统的总称。现代通信系统主
要借助电磁波温暖的词语 在自由空间的传播或在导引媒体中的传输机理来实现,前者
称为无线通信系统,后者称为有线通信系统。


通信网是一种使用交换设备,传输设备,将地理上分散用户终端设备互连
起来实现通信和信息交换的系统。通信最基本的形式是在点与点之间建立
通信系统,但这不能称为通信网,只有将许多的通信系统(传输系统)通过

交换系统按一定拓扑结构组合在一起才能称之为通信。也就是说,有了交
换系统才能使某一地区内任意两个终端用户相互接续,才能组成通信网。
通信网由用户终端设备,交换设备和传输设备组成。交换设备间的传输设
备称为中继线路(简称中继线),用户终端设备至交换设备的传输设备称为
用户路线(简称用户线)




本文发布于:2023-04-17 14:36:17,感谢您对本站的认可!

本文链接:https://www.wtabcd.cn/fanwen/fan/82/500935.html

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

上一篇:试优网
下一篇:探春理家
相关文章
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
推荐文章
排行榜
Copyright ©2019-2022 Comsenz Inc.Powered by © 专利检索| 网站地图