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频带传输-核心技术与应用
资料介绍
一、基带传输的定义
基带传输是一种不通过载波调制,直接将数字信号以原有的频率特性传输的通信方式。在基带传输系统中,未经调制的数字基带信号占据从零到几兆赫兹的基本频带,信号直接在信道中传输,不需要将信号频谱搬移到更高的载波频率上,这也是基带传输和频带传输最核心的区别。
二、基带传输的核心原理
数字基带信号本身包含丰富的低频分量,甚至直流分量,这些分量对应着原始数字信号的频率范围。基带传输直接利用基带信号的原始频谱进行传输,传输过程中一般采用差分编码、曼彻斯特编码、AMI编码等编码方式对原始信号进行处理,来解决信号同步、直流分量消除和误码检测等问题:
1. 编码处理后的基带信号送入信道,接收端通过译码恢复出原始的数字信号;
2. 整个传输过程中,信道整个带宽只被一路信号占用,同一信道同一时间只能传输一路基带信号,通过频分复用无法实现多路信号同时传输,一般通过时分复用实现多路基带信号分时共享信道。
三、基带传输的编码方式
常用的基带传输编码主要包括以下几种:
1. 不归零编码(NRZ):最简单的基带编码,用高低电平分别表示二进制的1和0,在一个码元周期内电平保持不变,不需要归零。优点是编码简单,占用带宽小;缺点是存在直流分量,无法实现同步,接收端难以区分连续的多个0或多个1码元。
2. 曼彻斯特编码:每个码元周期分为两个相等的间隔,前半个周期为码元的反码电平,后半个周期为原码电平。例如,0码元为前高后低,1码元为前低后高,每个码元中间都存在电平跳变,跳变沿既可以代表数据,也可以作为同步时钟信号。优点是可以实现同步,无直流分量;缺点是编码后信号带宽翻倍,传输效率降低。
3. 差分曼彻斯特编码:在曼彻斯特编码基础上改进的编码方式,码元中间的跳变仅用于同步,不代表数据,通过码元开始位置是否存在跳变表示数据:开始位置有跳变为0,无跳变为1。优点抗干扰性优于曼彻斯特编码,同样支持自同步;缺点和曼彻斯特编码一致,带宽利用率较低,早期局域网广泛应用。
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