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文檔簡介

《現代通信系統原理》課件介紹歡迎來到《現代通信系統原理》課程。本課件旨在為學生提供現代通信系統的全面概述。通信的基本概念信息傳遞通信是將信息從源點傳遞到接收點的過程。媒介傳輸通信需要介質,如電磁波或光纖,來傳輸信息。信息共享通信使信息在不同主體之間共享,實現交流和協作。通信系統的基本組成部分11.信息源信息源產生要傳輸的信息,可以是語音、數據、圖像等。22.發射機發射機將信息源產生的信息轉換成適合在信道中傳輸的信號。33.傳輸信道傳輸信道是信息從發送方到接收方的物理通道,如無線電波、光纖等。44.接收機接收機接收信號,并將其恢復成原始信息。55.信息宿信息宿是最終接收信息的對象,可以是人、設備等。信號的表示及分類時間域表示信號的幅度隨時間的變化而變化。頻域表示信號的頻率成分及其分布。正弦信號周期性、連續的信號。數字信號離散時間、離散幅度的信號。模擬信號和數字信號的特點模擬信號模擬信號連續變化,可以表示各種物理量,如聲音、溫度、電壓等。它具有連續性和無限多取值的特點。數字信號數字信號以離散形式表示,每個樣本代表一個特定的值,通常為0或1。它具有離散性和有限取值的特點。模擬信號的優勢模擬信號能夠更自然地表達現實世界中的物理量,并具有較高的保真度。數字信號的優勢數字信號具有抗干擾能力強、易于處理、傳輸和存儲的特點,并且可以實現更高效的信息傳輸和處理。線性時不變系統的概念和特點線性時不變系統線性時不變系統是指滿足疊加原理和時不變性的系統。疊加原理是指系統對多個輸入信號的響應等于各個輸入信號響應的疊加。時不變性是指系統的特性隨時間不發生變化,即無論何時輸入相同信號,系統輸出都相同。特點系統響應可通過對輸入信號進行卷積運算得到系統特性可以用沖激響應函數完全描述頻域分析可以簡化系統分析過程系統的頻域分析和時域分析時域分析時域分析是通過觀察信號隨時間變化的波形來研究信號的特性。使用示波器或其他時域儀器可以直接觀察信號波形。頻域分析頻域分析是通過觀察信號的頻譜來研究信號的特性。使用頻譜分析儀等儀器可以觀察信號的頻譜。分析方法傅里葉變換是時域分析和頻域分析之間的橋梁,可以將時域信號轉換為頻域信號。應用時域分析和頻域分析在通信系統設計、信號處理、音頻工程等領域廣泛應用。傅里葉級數和傅里葉變換傅里葉級數傅里葉級數用于表示周期性信號,將其分解為一系列正弦和余弦函數的組合。傅里葉變換傅里葉變換將非周期性信號表示為連續頻率譜,用于分析信號的頻率成分。應用傅里葉級數和傅里葉變換廣泛應用于信號處理、通信、圖像處理等領域。調制和解調的基本原理調制將基帶信號轉換為適合在信道中傳輸的信號,例如將音頻信號轉換為射頻信號。解調將接收到的信號還原為原始的基帶信號,例如將射頻信號轉換為音頻信號。目的為了提高傳輸效率,降低傳輸損耗,提高信道利用率。振幅調制和角度調制的特點振幅調制振幅調制(AM)是一種模擬調制技術,它通過改變載波信號的振幅來傳遞信息信號。AM信號的頻率和相位保持不變,信息信號的頻率變化反映在載波信號的振幅變化中。AM的優點是實現簡單,但帶寬較高,傳輸效率較低。角度調制角度調制(FM和PM)是一種模擬調制技術,它通過改變載波信號的相位或頻率來傳遞信息信號。FM通過改變載波信號的頻率來傳遞信息,而PM通過改變載波信號的相位來傳遞信息。角度調制具有更高的抗噪聲能力和更高的頻譜利用率。數字調制技術概述數字調制技術概述數字調制將數字信號轉換成適合無線傳輸的模擬信號。數字調制方案比較常見方案包括ASK、FSK、PSK和QAM,各有優劣。數字調制原理分析數字調制涉及信號載波的頻率、相位或幅度變化,根據數字信號進行調制。碼分多址技術11.獨特碼字每個用戶使用唯一的碼字進行數據傳輸,有效區分不同用戶的數據流。22.正交性不同用戶使用的碼字相互正交,能夠在同一時間、同一頻率上進行通信。33.高頻譜利用率由于多個用戶共享相同的頻率資源,提高了頻譜的利用效率。44.抗干擾性碼分多址技術具有良好的抗干擾性,能夠在復雜環境中保持穩定的通信。信道編碼基礎知識基本概念信道編碼旨在提高數據傳輸的可靠性。它通過添加冗余信息來增加數據傳輸的錯誤檢測和糾正能力。信道編碼是一種在發送數據之前,將數據進行編碼處理的技術。編碼原理信道編碼通過引入冗余信息,使接收方能夠識別和糾正數據傳輸過程中的錯誤。它可以檢測和糾正傳輸過程中的隨機噪聲和干擾造成的錯誤。信道編碼技術的分類及應用分組碼分組碼將信息分成固定長度的組,并為每組添加校驗位,提高傳輸效率,適用于固定數據流。卷積碼卷積碼對信息流進行連續編碼,將信息比特與前幾個比特進行運算,增加冗余度,應用于語音和視頻傳輸。Turbo碼Turbo碼結合了卷積碼和分組碼的優點,具有高性能,廣泛用于移動通信、衛星通信和深空探測。LDPC碼低密度奇偶校驗碼具有靈活的編碼和解碼算法,適用于各種通信場景,尤其適合高速率傳輸。信號傳輸線路模型信號傳輸線路模型是模擬通信系統中一個重要的概念,它可以用來分析和設計通信系統。模型反映了信號在傳輸線路中的傳輸過程。傳輸線路模型通常包含多個部分,包括:信號源、傳輸線路、接收機、噪聲源等。每個部分都有其特定的特性,影響信號的傳輸過程。傳輸線路的特性分析衰減信號在傳輸過程中能量會逐漸衰減,導致信號強度下降。畸變信號在傳輸過程中會發生頻率失真,導致信號波形失真。噪聲環境噪聲會干擾信號傳輸,導致信號失真。噪聲的產生原理及其特性熱噪聲電子元件的熱運動產生的噪聲,與溫度有關。散粒噪聲電子元件中載流子隨機運動產生的噪聲,與電流有關。干擾噪聲外部設備或環境產生的干擾信號。信噪比和誤碼率信噪比(SNR)是信號功率與噪聲功率之比,通常以分貝(dB)表示。誤碼率(BER)指在數據傳輸過程中,接收到的錯誤位數與總位數之比。SNR越高,誤碼率越低,通信質量越好。通信信道的容量分析信道容量是指在特定信道條件下,可以可靠傳輸的最大信息量。信道帶寬信道噪聲信道容量帶寬越大噪聲越小容量越大信道容量與信噪比的關系1信道容量通信信道所能傳輸的最大信息量2信噪比信號功率與噪聲功率之比3香農公式信道容量與信噪比呈對數關系信道容量與信噪比之間存在著密切的關系。信噪比越高,信道容量越大,這意味著信道可以傳輸更多信息。香農公式表明,信道容量與信噪比呈對數關系,即隨著信噪比的增加,信道容量的增長速度逐漸放緩。差錯控制編碼的基本概念11.誤碼的產生信道噪聲會造成數據傳輸過程中的錯誤,導致接收方無法正確識別信息。22.編碼的意義差錯控制編碼通過添加冗余信息,幫助接收方檢測并糾正錯誤。33.編碼的類型根據功能,編碼可分為檢錯碼和糾錯碼,分別用于檢測和糾正錯誤。44.編碼效率編碼效率指的是信息傳輸的有效性,受編碼方案和信道條件影響。卷積編碼和維特比譯碼算法卷積編碼原理卷積編碼是一種常用的信道編碼技術,通過將信息位與編碼器狀態進行卷積運算,生成冗余位,從而提高抗噪聲能力。維特比譯碼算法維特比譯碼算法是一種基于動態規劃思想的譯碼算法,能夠根據接收到的信號序列找到最有可能的編碼序列。應用場景卷積編碼和維特比譯碼算法廣泛應用于各種數字通信系統,例如移動通信、衛星通信和無線網絡。線性塊碼的編碼和譯碼編碼過程通過生成矩陣與信息比特進行矩陣乘法,生成冗余校驗比特。譯碼過程接收碼字與生成矩陣進行運算,判斷是否包含錯誤,并進行糾正。海明碼一種常用的線性分組碼,具有較強的糾錯能力,廣泛應用于通信系統中。波分復用技術概述光纖波分復用技術利用光纖作為傳輸介質,將不同的光信號復用在一條光纖上。波長波分復用技術利用不同的光波長來區分不同的數據流,實現多個數據流的復用和傳輸。網絡設備波分復用技術需要使用專門的網絡設備來實現光信號的復用和解復用。星型網絡和總線型網絡的特點1星型網絡所有設備連接到中央集線器,數據通過集線器轉發。結構簡單,易于管理,但依賴集線器,容易造成單點故障。2總線型網絡所有設備連接到公共傳輸介質,數據在介質上傳輸。成本低,易于擴展,但數據傳輸沖突,速度較慢。接入網技術概述接入網概述接入網是指連接用戶終端與核心網絡的通信網絡。它是通信網絡的最后一公里,負責將用戶的信號接入到核心網絡。接入網的技術種類繁多,包括傳統的銅纜線路、光纖線路,以及無線接入技術,如Wi-Fi、LTE等。接入網技術特點接入網技術需要滿足用戶對帶寬、可靠性和安全性等方面的需求,同時還要考慮成本、部署和維護的因素。隨著用戶對寬帶網絡的需求日益增長,接入網技術也在不斷發展,例如FTTH、5G等新技術的應用。5G通信技術的演進與特點高速率5G網絡可以提供高達20Gbps的峰值速率,比4G網絡快幾十倍。低時延5G網絡的時延可以降低到1毫秒,比4G網絡快很多,有利于實時應用的發展。大連接5G網絡可以支持每平方公里百萬級的連接,能夠滿足萬物互聯的需求。未來通信技術的發展趨勢6G網絡6G將提供更高速率、更低延遲、更高容量的網絡服務,支持更廣泛的應用場景。人工智能與衛星互聯網人工智能技術將賦能通信系統,衛星互聯網將擴展網絡覆蓋范圍,為偏遠地區提供服務。量子通信技術量子通信技術將提供更高的

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