编码与调制

本文深入探讨了基带信号与宽带信号的概念,解释了数字基带信号与模拟基带信号的区别,并通过直播举例说明了为何需要进行信号调制。在编码与调制的过程中,讨论了保持同步的重要性以及不同编码方式如反向非归零编码的挑战。此外,还介绍了数字数据如何通过4相位调制转化为模拟信号,以及信息传输速率的计算。最后,简要概述了模拟数据调制为模拟信号的过程。

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基带信号与宽带信号:

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基带信号:

信源(信息源,也称发送端)发出没有经过调制(进行频谱搬移和变换)的原始电信号,其特点是频率较低,信号频谱从零频附近开始,具有低通形式。根据原始电信号的特征,基带信号可分为数字基带信号和模拟基带信号(相应地,信源也分为数字信源和模拟信源),其由信源决定。

例子:
就比如日常可见的直播,因为人的声波频率并不是很高,所以主播说话的声波(基带信号)是低频,但是无线信道很远,而已还可能会有天气等影响,造成信号的衰减、损耗,面对这种情况,就需要把基带信号进行调制,把信号的频率提高以应对信号的衰减,以至信号到达接收端没有失真。

结论:
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编码与调制:

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数字数据编码为数字信号:

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**保持同步:**假如发送的数据是连续的1或者连续的0,那接收端可能接收到的就是一长条的直线,就不知道有多少个1,多少个0,所以就需要发送端告知每一个时钟周期是多久,接收端才能把一长条直线进行处理,算出来发送了多少个1或者是0,但是这种需要发送端告知时钟周期的方式需要发送端和接收端之间再建立一条信道,这条信道就是用来传输时钟周期的信号,建立一个同步的过程,告知接收端多久接收一个bit。
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信号变化了两次,开头一次,中间一次。假如时钟周期是1秒,这一秒内信号变化了两次,但是只传了1bit。
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反向非归零编码在表示1时也会有难以保持同步的问题。
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数字数据调制为模拟信号:

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(相位是借助圆周运动来描述周期运动所处阶段。)

例题:
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依题意,该通信链路采用4相位调,即一个码元有4种有效离散值,而每个相位有4种振幅,所以最后整个信号就有44 = 16种波形,也就是16种码元,所以一个码元对应4个bit,再根据波特率是1200baud,也就是一秒可以传输1200个码元,那么信息传输速率是12004 = 4800bit。

模拟数据编码为数字信号:

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所有的模拟信号都是由一系列的正弦波叠加而成的

模拟数据调制为模拟信号:

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例如本篇开头的例子

总结:

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