清华大学 通信原理概论 绪论与信息论基础 第一章讲义
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通信原理讲义第一章绪论1.1 通信系统的组成1.1.1 通信一般系统模型点对点通信模型:反映了通信系统的共性。
1.1.2 模拟通信与数字通信●消息可以分成两类ﻩﻩ离散消息:消息的状态是可数的或离散型的(如符号、文字等),也称为数字消息。
连续消息:状态连续变化的消息(如语音、图像),也称为模拟消息。
●消息与电信号之间必须建立单一的对应关系。
通常,消息被载荷在电信号的某以参量上。
ﻩﻩ数字信号:电信号的参量携带离散消息,该参量离散取值。
模拟信号:电信号的参量携带连续消息,参量连续取值。
●相应的通信系统分成两类ﻩ数字通信系统ﻩﻩ模拟通信系统●模拟信号与数字信号之间可以相互转换在信息源中使用模-数(数-模)转换器,接受端使用数-模(模-数)转换器。
●数字通信比模拟通信更能适应对通信技术越来越高的要求(1)数字传输的抗干扰能力强,中继时可以消除噪声的积累;(2)传输差错可以控制;(3)便于使用现代数字信号处理技术对信息进行处理;(4) 易于加密处理;(5) 可以综合传递各种消息,增强系统功能。
● 模拟通信系统模型(点对点)基带信号:携带信息,但具有频率很低的频谱分量,不适宜传输的原始电信号。
已调信号:基带信号经过调之后转换成其频带适合信道传输的信号,也称频带信号。
调制器:将基带信号转变为频带信号的设备。
解调器:将频带信号转变为基带信号的设备。
模拟通信强调变换的线性特性,既已调参量与基带信号成比例。
● 数字通信系统模型(点对点) 强调已调参量与基带信号之间的一一对应。
数字通信需要解决的问题:(2) 编码与解码:通过差错控制编码消除噪声或干扰造成的差错; (3) 加密和解密:对基带信号进行人为“搅乱”;(4) 同步:发送和接收节拍一致,包括:位同步(码元同步)和群同步、帧同步、句同步或码组同步。
数字通信模型:同步环节的位置不固定,图中没有出现。
消息消息数字基带传输模型:● 数字通信的缺点 比模拟通信占据更宽的频带。
《通信原理概论》Introductory Communication System第一讲绪论与信息论基础陈巍本讲提纲课程信息通信绪论信息论基础我的联系方式办公室:东主楼11区330电话:62771026E mail:wchen@E-mail:@tsinghua edu cn课程定位基本原理与方法,强调概念为主,推导为辅教材《现代通信原理》曹志刚,钱亚生PPT参考书《Digital Communications: Fundamentals and 《Digital Communications:Fundamentals and Applications》 B. Sklar对于喜欢大部头的同学,推荐《DigitalCommunications》5th J. Proakis我们为什么要学这门课?因特网网络存储云计算网络就是计算机SUN信息传输是构成网络的先决条件!网络就是计算机——SUN通信绪论通信的内涵通——传递信——信息借助于物理载体实现信息在空间和时间上的传递 借助于物理载体,实现信息在空间和时间上的传递狭义的通信(分类不唯一也不严格)狭义的通信(分类不唯一,也不严格)语音通信——手机,对讲机图像通信—— 图像通信广播,监控数据通信——电驴,FTP,电报广义的通信存储系统——光盘,磁带遗传系统 遗传系统——DNA神经系统——脊髓,脑神经元通信原理的学习内容本课程中大家将要了解的知识信息的度量和表示,信息传输的性能极限典型信源(语音为主)的采样编码和压缩 典型信源(语音为主)的采样、编码和压缩 信息传输的信号调制和解调(数字通信为主) 通信中的纠错码多址和复用一些有趣的典故前772年,姬宫湦(周幽王)烽火戏诸侯1864年,Maxwell提出电磁理论,预言了电磁波的存在年提出电磁论言电磁波的存在1885年,Hertz通过实验证明了电磁波的存在1891年,Tesla提出了无线电报的设想1894年,Popov制造了无线电接收机原型1895年,Marconi将无线电信号传输距离提高到1公里以上1898年,Popov实现了超过6公里的船岸通信1898年P实现了超过6公里的船岸通信1901年,Marconi实现了无线电越洋传输1920年,匹兹堡设立了首个KDKA民用广播电台1928年,Nyquist提出了模拟信号的数字采样定理1928年N提出了模拟信号的数字采样定理1933年,Armstrong申请了模拟频率调制(FM)的专利19391945(WWII),军事应用驱动使得通信技术获得飞速发展1939-1945(WWII)军事应用驱动使得通信技术获得飞速发展1946年,首次将移动用户接入到公共交换电话网(PSTN)1947年,Shockley发明了晶体管1948年,Shannon提出了通信的数学理论——信息论1948年,Neumann发明了计算机1950年Hamming提出了数字通信的一种结构化纠错码1950年,Hamming提出了数字通信的一种结构化纠错码1959年,Kilby发明了集成电路技术1963年,Gallager提出了低密度奇偶校验码(LDPC),1966年,高锟制成了实用的光纤1967年,Viterbi提出了针对卷积码的低复杂度译码算法1968年,Kleinrock的实验室成为APRA的第一个节点并成为其测量中心1972年,Cover提出了广播信道理论1979年,NTT开发了首个蜂窝移动通信系统1984年,Verdu在博士论文中进行了多用户检测的先驱研究1984年在博士论文中进行了多用户检测的先驱研究1989年,GSM(Group Special Mobile)标准在欧洲提出1991年,单兵无线通信系统在海湾战争中得到广泛应用1991年单兵无线通信系统在海湾战争中得到广泛应用1993年,Berrou等提出了Turbo码1993年,IS-95标准(CDMA)标准在美国提出1995年,Foschini提出了多天线无线传输系统1997年,IEEE提出802.11无线局域网标准199年提出80211无线局域网标准1998年,Alamouti提出空时编码2001年,NTT试运行WCMDA服务,IEEE提出802.16标准2001年NTT试运行WCMDA服务IEEE提出80216标准2003年,Li、Yeung、Cai提出了线性网络编码通信系统最简单的模型信息源发送设备(Source)(Transmitter)信道(Channel)失真(Distortion)信息宿(Destination)接收设备(Receiver)人工系统物理环境现代通信系统的基本模型信源编码加密信道编码复用基带调制脉冲成型载波解调载波调制信道基带解调采样判决解复用信道解码解密信源解码通信原理的学习方法除信息论部分外我们按模块划分来学习除信息论部分外,我们按模块划分来学习整个通信系统,大家要关注该模块的作用该模块的设计目标和约束基本模型,即输入、输出关系模块的性能参数不要求掌握复杂的数学推导,而是希望大家掌不要求掌握复杂的数学推导而是希望大家掌握每个模块最基本的概念,原理和分析方法!通信中的基础问题?通信的资源信息的发送,信道的使用,实质上都要占用某种物理资源如功率、带宽。