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文档简介

数字通信

ISSUE4.6

4.6时域均衡技术时域均衡概述横向滤波器的工作原理

横向滤波器的度量标准

内容提要为什么要采用均衡技术?由于受信道传输特性和噪声的影响,实际的数字基带传输系统不可能完全满足无码间干扰的理想传输条件。当码间干扰严重时,必须要对系统的传输特性(传输函数)进行修正。为此,在基带系统中插入一种称为均衡器的可调滤波器,用以补偿整个基带系统的幅频和相频特性。

时域均衡可以在频域和时域中实现校正幅频特性和相频特性,使整个系统总的传输特性满足无失真的传输条件。频域均衡时域均衡

从时域角度使包括均衡器在内的整个系统的冲激响应满足无码间干扰的传输条件。

时域均衡是利用波形补偿的方法对失真的波形直接加以补偿。时域均衡的基本原理这个虚线波形称为(补偿波形)怎样得到?产生补偿波形的方法

可以由接收到的波形延迟加权得到,因此均衡器实际上是由一抽头延迟线加上一些可变增益放大器组成的。

2N个延迟线2N+1个抽头时域均衡器加在何处?时域均衡器一般置于接收滤波器与再生判决器之间x(t)、y(t)分别为横向滤波器的输入和输出理论上,应有无限长的均衡滤波器才能把失真波形完全校正。由于实际信道只有少数脉冲波形对邻近的码元产生串扰,实际上只要一二十个抽头的均衡滤波器就可以。横向滤波器消除码间串扰的工作原理假定滤波器的一个输入码元x(t)在抽样时刻t0达到最大值x0

=

1,而在相邻码元的抽样时刻t

1和t+1上的码间干扰值为1/4,1/2。

输出波形的最大值y0降低为3/4,相邻抽样点上消除了码间串扰,即y−1和y1=0。但在其他点上又产生了串扰,即y−2和y2。总的码间串扰是否会得到改善,需要通过理论分析或观察示波器上显示的眼图获知,结果是码间串扰得到部分克服。一般来说,均衡滤波器的抽头有限时,不可能完全消除码间干扰,但当抽头数较多时可以将码间干扰减小到相当小的程度。

横向滤波器的度量标准

为了反映信号失真的大小,通常用峰值失真或均方值作为度量标准。

其中除k=0以外的各个样值绝对值之和反映了码间串扰的最大值,y0是有用信号的样值,所以峰值码间串扰与有用信号样值之比,其比值越小越好。

4.7数字信号的扰码与解扰数字信号的扰码与解扰概念扰码器的基本原理与一般结构

内容提要

伪随机序列具有类似于随机噪声的一些统计特性便于重复和产生(由数字电路产生)周期序列(经滤波等处理后)m序列发生器的电路模型为什么要采用扰码器?避免交调的影响。短周期的数字信号中包含频率足够高的单音,这种单音能和载波或调制信号发生交调,产生非线性产物而落到相邻信道内,成为相邻信道内传输信号的干扰。为了在准确的时间点上判定信号,在接收端和再生中继器中都需要一个与发端完全同步的定时脉冲。扰乱器能够改善这种情况,从而保证稳定的定时提取。当传输系统中具有时域均衡器时,扰码器能改善数字信号的随机性,从而改善自适应均衡器所需抽头增益调节信息的提取,这样就能

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