CH4.3 角度调制与频分复用(40)
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《通信原理》教案开课学期: 2006/2007学年(二)学期任课教师: 张伦所在系:通信工程开课班级: 04062401-04062404学时数: 72讲授62 实验10信息与通信工程学院第一章绪论授课时间:4学时教学参考书:《通信原理》教学内容:1.1引言1.2 通信系统的组成1。
3 通信系统的分类及通信方式1。
4信息及其度量1.5主要性能指标1.6 数字通信的主要技术问题授课次序:1(2学时)教学方法:讲授+课件教学目的和要求:1、了解现代通信与信息社会2、掌握通信系统的组成3、掌握通信系统的分类4、了解通信技术发展概况教学组织:1.1 引言(25分钟)1。
2通信系统的组成(25分钟)1。
3 通信系统的分类及通信方式(50分钟)教学重难点:通信系统的分类、通信系统的组成结合现实讲授。
提问:无作业:无授课次序:2(2学时)教学方法:讲授+课件教学目的和要求:1、熟练掌握通信系统的性能度量2、熟练掌握消息的信息量度量3、熟练掌握离散信源的平均信息量教学组织:1.4 信息及其度量(50分钟)1.5 主要性能指标(30分钟)1.6 数字通信的主要技术问题(20分钟)教学重难点:通信系统的性能指标、消息的信息量度量、离散信源的平均信息量(用类比的方法,结合课件讲授)提问:无作业:习题4、7。
第二章随机信号分析授课时间:6学时教学方法:课堂讲授教学内容:2.1 引言(信号与系统基本概念)2.2随机过程的一般表述2.3平稳随机过程2.4 高斯过程2.5 窄带随机过程2。
6 正弦波加窄带高斯过程2。
7 随机过程通过线性系统授课次序:3(2学时)教学方法:讲授+课件教学目的和要求:1、理解平稳随机过程的性质和相关特性教学组织:2。
1 引言(信号与系统基本概念)(25分钟)2。
2随机过程的一般表述(25分钟)2.3平稳随机过程(50分钟)教学重难点:平稳随机过程的性质和相关特性.提问:无作业:无授课次序:4(2学时)教学方法:讲授+课件教学目的和要求:1、理解高斯过程的性质和相关特性2、理解窄带随机过程的相关特性教学组织:2。
正交频分复用调制技术
嘿,朋友们!今天咱来聊聊正交频分复用调制技术,这可真是个超厉害的玩意儿啊!
你说啥是正交频分复用调制技术?嘿嘿,咱就打个比方,这就好比是一条大路上有好多好多的小车道。
原本呢,信息就像一辆辆车,都挤在一条道上跑,那肯定会堵得不行。
但有了正交频分复用调制技术,就相当于把这条路分成了好多条小车道,每辆车都能在自己的车道上欢快地跑,互不干扰,这样信息就能快速又顺畅地传输啦!
这技术可太有用啦!你想想看,咱现在用手机上网、看电视啥的,那都得靠它呀!要是没有它,那咱看个视频不得卡成幻灯片呀!它就像是信息世界里的超级英雄,默默地守护着我们的通信顺畅。
而且哦,这正交频分复用调制技术还有个特别牛的地方,就是它能对抗干扰。
就好比在一个嘈杂的环境里,别人说话你可能都听不清,但它就能在这种乱糟糟的情况下,依然把信息准确无误地传输出去。
厉害吧?
你再想想,要是没有它,咱的 5G 网络能这么厉害吗?那肯定不行呀!5G 网络速度那么快,靠的可就是它呢!它能让信息像闪电一样快速传递,让我们能瞬间享受到各种精彩的内容。
这技术在广播电视领域也大显身手呢!让我们能看到清晰稳定的电视画面,听到高质量的声音。
哎呀呀,要是没有它,那电视节目还不得时
不时就花屏、没声音呀!
它还在很多其他领域发挥着重要作用呢,比如军事通信、卫星通信等等。
可以说,哪里需要快速、稳定、高效的信息传输,哪里就有它的身影。
总之呢,正交频分复用调制技术就是我们现代通信的大功臣呀!它让我们的生活变得更加丰富多彩,让信息的传递变得如此简单快捷。
我们真得好好感谢它呢!所以说呀,这技术可真是了不起,大家说是不是呀!。
40Gbs传输的几种主流调制码型应用浅析随着通信业务的飞速增长,促使网络对大带宽调度的需求产生,这是40Gb/s传输的根本驱动力。
40Gb/s能够更好地满足IP宽带业务流量增长的需求,具有更高的集成度,节省空间、节电、节省运维成本等方面的优势。
然而,40bit/s 密集波分复用(DWDM) 传输与10Gb/ s传输在同等物理条件下相比,光信噪比(OSNR劣化4倍(6dB),色度色散容限降低16倍,偏振模色散(PMD)劣化4倍,非线性效应变得更加明显。
因此,40Gt/ sDWDM传输系统必须具备:①先进的调制码型,提升传输性能,降低OSNR PMD、非线性、色散等各方面的限制;②超强型前向纠错编码(SFEC提高克服白噪声的纠错能力,降低系统OSNR要求;③新型色散管理技术,提高色散容限,消除色散窗口代价。
先进的调制码型是解决40Gb/ sDWDM长距离传输的关键技术之一。
1差分相移键控D(B)PSK 光纤传输系统中广泛使用的调制格式为基于幅度的开关键控调制(OOK,米用直接检测的方式进行接收。
基于相位的DPSK M制与传统的OOK都属于二进制调制格式,1 个二进制符号只能携带1 个比特的信息。
在DPSK调制预编码中,有两路信号。
一路信号通过一个或非门,另一路信号进过一个异或门以达到使信号延迟一个比特的目的,最后将两个信号相加就产生了DPSK信号。
DPSK 信号接收对比特延迟分支信号互相干,在平衡检测下,接收机的灵敏度提高了3dB,在DWDM 传输时对噪声和非线性效应具有更高的容忍度。
DPSK言号除了有精确控制1个比特延迟解调接收,还有小于1个比特延迟的P-DPSK解调接收,在50GHz波长间隔的DWDM传输系统中具有更优的传输性能。
2差分正交相移键控DOPSKD(B)PSK属于二进制调制格式。
为提高光谱效率,提出差分正交相移键控(DQPS朋制码型,每1个符号可以携带2 比特信息,从而将线路速率减少到20Gbaud,提供比40Gbaud更好的性能。
频分复用技术的基本原理嘿,朋友!你有没有想过,在咱们这个信息大爆炸的时代,那么多的信号是怎么在同一条线路上传输而不互相干扰的呢?这就不得不提到一个超酷的技术——频分复用技术啦。
我给你讲啊,频分复用技术就像是住在公寓里的不同住户。
你看,在一个公寓里有好多间房子,每间房子里住着不同的家庭,大家虽然共用一些设施,但是各过各的生活,互不干扰。
频分复用技术里呢,不同的信号就像是这些不同的家庭。
咱们知道,信号是要在一定的频率范围内传输的。
频分复用技术呢,就是把整个可用于通信的频率范围划分成好多小段的频带。
这就好比把一块大蛋糕切成了好多小块。
比如说,有个广播电台,它的信号可能被分配到某一个特定的频带里,就像这个电台在这块蛋糕上占了属于自己的那一小块。
我有个朋友叫小李,他对这个技术一开始是一头雾水。
我就跟他说:“小李啊,你就想象你在一条超级宽的马路上,这条马路就是整个的频率范围。
现在呢,我们要让不同的车(也就是不同的信号)在这条马路上跑,但是为了不让车撞在一起(信号互相干扰),我们就把马路分成了好几个车道(频带),每辆车只能在自己的车道上跑。
”小李听了之后,眼睛一下子就亮了,说:“哦,原来是这样啊,感觉还挺简单的嘛!”在实际的通信系统里,每个频带都有自己对应的信号源。
这就像每个车道上的车都有自己的出发地一样。
这些信号源产生的信号就被调制到自己所属的频带上。
调制呢,就像是给信号穿上了一件特定频率的“衣服”,这样它就可以在属于自己的频带里欢快地“奔跑”啦。
那接收端怎么办呢?接收端就像是交通警察在路口检查车辆一样。
它会根据不同的频带来区分不同的信号。
比如说,有个设备专门接收某个特定频带的信号,它就只对这个频带的信号进行处理,其他频带的信号就像是其他车道上的车,它根本就不理会。
这就保证了每个信号都能被准确地接收和还原。
再举个例子吧,就像电视台。
不同的电视台使用不同的频带进行信号传输。
你在家打开电视的时候,你能选择不同的频道,每个频道就对应着一个频带。