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第95章 数字通信技术

第九章第五节数字通信技术

数字通信的特点

1抗干扰能力强,无噪声积累

在模拟通信中,为了提高信噪比,需要在信号传输过程中及时对衰减的传输信号进行放大,

信号在传输过程中不可避免地叠加上的噪声也被同时放大,随着传输距离的增加,噪声累积

越来越多,致使传输质量严重恶化。对于数字通信,由于数字信号的幅值为有限个离散值(

通常取两个幅值),在传输过程中虽然也受到噪声的干扰,但当信噪比恶化到一定程度时,

即在适当的距离采用判决再生的方法,再生成没有噪声干扰的和原发送端一样的数字信号,

所以可实现长距离高质量的传输。

2便于加密处理

信息传输的安全性和保密性越来越重要,数字通信的加密处理的比模拟通信容易得多,以话

音信号为例,经过数字变换后的信号可用简单的数字逻辑运算进行加密、解密处理。

3便于存储、处理和交换

数字通信的信号形式和计算机所用信号一致,都是二进制代码,因此便于与计算机联网,也

便于用计算机对数字信号进行存储、处理和交换,可使通信网的管理、维护实现自动化、智

能化。

4设备便于集成化、微型化

数字通信采用时分多路复用,不需要体积较大的滤波器。设备中大部分电路是数字电路,可

用大规模和超大规模集成电路实现,因此体积小、功耗低。

5便于构成综合数字网和综合业务数字网

采用数字传输方式,可以通过程控数字交换设备进行数字交换,以实现传输和交换的综合。

另外,电话业务和各种非话业务都可以实现数字化,构成综合业务数字网。

6占用信道频带较宽

一路模拟电话的频带为4kHz带宽,一路数字电话约占64kHz,这是模拟通信目前仍有生命力

的主要原因。随着宽频带信道(光缆、数字微波)的大量利用(一对光缆可开通几千路电话),

以及数字信号处理技术的发展(可将一路数字电话的数码率由64kb/s压缩到32kb/s,甚至更

低的数码率),数字电话的带宽问题已不是主要问题了。

从以上介绍可知,数字通信具有很多优点,所以各国都在积极发展数字通信。近年来,我

国数字通信得到迅速发展,正朝着高速化、智能化、宽带化和综合化方向迈进。

模拟信号和数字信号

1模拟信号

信号波形模拟着信息的变化而变化。其特点是幅度连续(连续的含义是在某一取值范围内可

以取无限多个数值)。模拟信号,其信号波形在时间上也是连续的,因此它又是连续信号。

信号是对模拟信号按一定的时间间隔T抽样后的抽样信号,由于其波形在时间上是离散的,

它又叫离散信号。但此信号的幅度仍然是连续的,所以仍然是模拟信号。电话、传真、电视

信号都是模拟信号。

2数字信号

数字信号,其特点是幅值被限制在有限个数值之内,它不是连续的而是离散的。二进码,每

一个码元只取两个幅值(0,A);四进码,每个码元取四(3,1,-1,-3)中的一个。这种幅

度是离散的信号,称数字信号。

信号的数字化过程

信号的数字化需要三个步骤:抽样、量化和编码。抽样是指用每隔一定时间的信号

值序列来代替原来在时间上连续的信号,也就是在时间上将模拟信号离散化。量化是用有限

个幅度值近似原来连续变化的幅度值,把模拟信号的连续幅度变为有限数量的有一定间隔的

离散值。编码则是按照一定的规律,把量化后的值用二进制数字表示,然后转换成二值或多

值的数字信号流。这样得到的数字信号可以通过电缆、微波干线、卫星通道等数字线路传

输。在接收端则与上述模拟信号数字化过程相反,再经过后置滤波又恢复成原来的模拟信

号。上述数字化的过程又称为脉冲编码调制。

1抽样

话音信号是模拟信号,它不仅在幅度取值上是连续的,而且在时间上也是连续的。要

话音信号数字化并实现时分多路复用,首先要在时间上对话音信号进行离散化处理,这一

过程叫抽样。所谓抽样就是每隔一定的时间间隔T,抽取话音信号的一个瞬时幅度值(抽样

值),抽样后所得出的一系列在时间上离散的抽样值称为样值序列,抽样后的样值序列在

时间上是离散的,可进行时分多路复用,也可将各个抽样值经过量化、编码变换成二进制

数字信号。理论和实践证明,只要抽样脉冲的间隔T≤12fm(或≥2fm)(fm是话音信号的最高

频率),则抽样后的样值序列可不失真地还原成原来的话音信号。

例如,一路电话信号的频带为300~3 400Hz,fm=3 400Hz,则抽样频率fs≥2×3 400=6 8

00Hz。如按6 800Hz的抽样频率对300~3 400Hz的电话信号抽样,则抽样后的样值序列可不

失真地还原成原来的话音信号,话音信号的抽样频率通常取8 000Hz/s。对于PAL制电视信号

。视频带宽为6MHz,按照CCIR601建议,亮度信号的抽样频率为135MHz,色度信号为675

MHz。

2量化

抽样把模拟信号变成了时间上离散的脉冲信号,但脉冲的幅度仍然是模拟的,还必须

行离散化处理,才能最终用数码来表示。这就要对幅值进行舍零取整的处理,这个过程称

为量化。量化有两种方式,量化方式中,取整时只舍不入,即0~1伏间的所有输入电压

输出0伏,1~2伏间所有输入电压都输出1伏等。采用这种量化方式,输入电压总是大于输

出电压,因此产生的量化误差总是正的,最大量化误差等于两个相邻量化级的间隔Δ。量

化方式在取整时有舍有入,即0~05伏间的输入电压都输出0伏,05~15伏间的输出

电压都输出1伏等。采用这种量化方式量化误差有正有负,量化误差的绝对值最大为Δ/2。

因此,采用有舍有入法进行量化,误差较小。

实际信号可以看成量化输出信号与量化误差之和,因此只用量化输出信号来代替原信

就会有失真。一般说来,可以把量化误差的幅度概率分布看成在-Δ/2~+Δ/2之间的均匀

分布。可以证明,量化失真功率,即与最小量化间隔的平方成正比。最小量化间隔越

小,失真就越小。最小量化间隔越小,用来表示一定幅度的模拟信号时所需要的量化级数就

越多,因此处理和传输就越复杂。所以,量化既要尽量减少量化级数,又要使量化失真看

不出来。一般都用一个二进制数来表示某一量化级数,经过传输在接收端再按照这个二进制

数来恢复原信号的幅值。所谓量化比特数是指要区分所有量化级所需几位二进制数。例如

,有8个量化级,那么可用三位二进制数来区分,因为,称8个量化级的量化为3比特量化。

8比特量化则是指共有8个量化级的量化。

量化误差与噪声是有本质的区别的。因为任一时刻的量化误差是可以从输入信号求出的,

而噪声与信号之间就没有这种关系。可以证明,量化误差是高阶非线性失真的产物。但量化

失真在信号中的表现类似于噪声,也有很宽的频谱,所以也被称为量化噪声并用信噪比来衡

量。

上面所述的采用均匀间隔量化级进行量化的方法称为均匀量化或线性量化,这种量化

式会造成大信号时信噪比有余,而小信号时信噪比不足的缺点。如果使小信号时量化级间宽

度小些,而大信号时量化级间宽度大些,就可以使小信号时和大信号时的信噪比趋于一致

。这种非均匀量化级的安排称为非均匀量化或非线性量化。数字电视信号大多采用非均匀

量化方式,这是由于模拟视频信号要经过校正,而校正类似于非线性量化特性,可减轻小

信号时误差的影响。

对于音频信号的非均匀量化也是采用压缩、扩张的方法,即在发送端对输入的信号进行压缩

处理再均匀量化,在接收端再进行相应的扩张处理。

目前国际上普遍采用容易实现的A律13折线压扩特性,和μ律15折线的压扩特性。我国

规定采用A律13折线压扩特性。

采用13折线压扩特性后,小信号时量化信噪比的改善量可达24dB,而这是靠牺牲大信号量化

信噪比(亏损12dB)换来的。

3编码

抽样、量化后的信号还不是数字信号,需要把它转换成数字编码脉冲,这一过程称为编

码。最简单的编码方式是二进制编码。具体说来,就是用n比特二进制码来表示已经量化了

的样值,每个二进制数对应一个量化值,然后把它们排列,得到由二值脉冲组成的数字信息

流。编码过程在接收端,可以按所收到的信息重新组成原来的样值,再经过低通滤波器恢

复原信号。用这样方式组成的脉冲串的频率等于抽样频率与量化比特数的积,称为所传输

数字信号的数码率。显然,抽样频率越高,量化比特数越大,数码率就越高,所需要的传

输带宽就越宽。

除了上述的自然二进制码,还有其他形式的二进制码,如格雷码和折叠二进制码等,表9-4

列出了这三种二进制码。这三种码各有优缺点:

(1)自然二进制码和二进制数一一对应,简单易行,它是权重码,每一位都有确定的大小,

可以直接进行大小比较和算术运算。自然二进制码可以直接由数/模转换器转换成模拟信号

,但在某些情况下,例如,从十进制的3转换为4时,二进制码的每一位都要变,使数字电路

产生很大的尖峰电流脉冲。

(2)格雷码则没有这一缺点,它在相邻电平间转换时,只有一位发生变化。格雷码不是权重

码,每一位码没有确定的大小,不能直接进行比较大小和算术运算,也不能直接转换成模拟

信号,要经过一次码变换,变成自然二进制码。

(3)折叠二进制码沿中心电平上下对称,适于表示正负对称的双极性信号。它的最高位用来

区分信号幅值的正负。折叠码的抗误码能力强。

在通信理论中,编码分为信源编码和信道编码两大类。所谓信源编码是指将信号源中多

余的信息除去,形成一个适合用来传输的信号。为了抑制信道噪声对信号的干扰,往往还

需要对信号进行再编码,编成在接收端不易为干扰所弄错的形式,这称为信道编码