数字信号识
Ⅰ 电脑常识:为什么数字信号,不是连续的大神们帮帮忙
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。
附件的程序题目是有关于信号调制方式的识别。所采用的仿真平台是matlab编程实现。这份程序资料中首先是包括了qpsk gmsk msk fsk qam ask psk oqpsk ssb等各种常见的调制方式的详细的调制程序。每一个程序都给出了详细的注释,易于理解。其次是包括了在分析信号调制方式的时候需要用的诸如瞬时频率、瞬时相位等参量的获取程序。最后是对于任意一个输入信号如何辨别出其中的调制方式的程序。程序很全面,所有都能够很好的运行,不论你是做信号调制还是做信号的识别的编程都很有参考的价值。
Ⅲ 数字信号测试基础知识 越多越好
</SCRIPT.>数字信号由1和0组成。但这一陈述也有点使人迷惑本解:一个人怎样才能将“1”或者“0”插入到线路上去呢?跟模拟传输中使用的变化电平不一样,数字电 路中的信号方式非常简单,两个不同的电平被发送以代表 1(如土 3V),而没有电压代表 0。 这称为单极性信号。接收设备每个一位时间测量一次电平。
一位时间是发送一位所需的时间。例如,在每秒9600位时,一位时间等于 1/9600秒(约为104um)。测量是在一位时间的中心位置进行的,此时得到准确电子的可能性最大。
实际上存在有两种数字信号方式。前面描述的是一种用于本地(即非电话公司的)数字信号方式的一种信号,传号交替反转(AMI)或双极性信号的方式稍微要成熟一点,可以用于宽域数字传输。
因为语音的本质特性是模拟的(也就是说它连续地变化,而不是以离散、数字方式产生的),所以如果要数字化传输语音必须要做模数(A/D)转换。后面的段落将讲述如何将模 拟信号变为数字形式。但首先我们必须回答一个重要的问题:“为什么要如此麻烦去转化为数字?”答案是高品质。
假如模拟信号的路径很长,必须使用放大器。但放大器保留甚至增强了对话中的噪声,所以传输路径中使用的放大器越多,背景也就越嘈杂。因此当你想用模拟线路给在古老乡村的祖父祝福生日快乐的时候,最幸运的事莫过于你们能在背景噪声下相互听懂。为了解决越洋(或长途)电话中的这一问题,我们可以使用一种老掉牙的办法:拼命叫喊!
*对着电话叫喊来克服噪声,这解决不了多少问题。当我们把音量提高到一个新的高度 时也就是加大了幅度。这使得信号幅度很强(比电话公司所预期的还要强)。电话公司在线路上安装了设备以将音量保持在一定的电平以下。这些“衰减器”,正如其名称一样,能检测到幅度比正常值要大得多,因此它们将产生衰减使幅度降低。这只会加重这丁问题,因为以分贝(dB)计算的衰减削减幅度而对噪声没有什么影响。因此,我们得不到明显的效果
数字系统中取代放大器的是中继器。我们通常称它为“疯狂的甜饼怪物”。为什么呢? 下面我们来解释一下。
当数字脉冲加到线路上时,只需考虑 1(+ 3V)。但脉冲一加到线路上,它立即开始沿着电线传播。电线也将立即开始削减脉冲的强度。结果是一个不断衰弱的电脉冲。因为衰减过程是立即开始的,所以脉冲落入模糊区的可能性很大。因此“甜讲怪物”被放置到相距约 5000 到 6000 英尺的连接点上。随着脉冲强度的变弱,它必须保持足够的强 度以便能被识别出来,而不会误认为是噪声。信号应该保持的强度称为脉冲检测门限值。假如信号强度落入了检测门限,脉冲将会被误认为噪声而被忽略。
当脉冲到达中继器后,中继器将充当甜饼怪物。它完全将信号吸收——吃光它,使它消失。甜饼怪物已经完成了这个任务,但同时另一方面也将疯狂。因此它将说:“那儿有一个脉冲,因此我将成为一个讨人喜欢的人。将在线路的原来位置放置一个新的脉冲”。因此,一个新的 3V 脉冲被产生了。这个信号立即开始沿着线路的下一部分传播。并且这一过程又重新开始。
放大器只能增强输入信号的幅度,而一个中继器能检测原始信号的1和见并在另一例 将它们作为新信号重新传输出去,特别是信号和中继器之间的任何噪声只要低于容许值将会 被完全忽略。两个中继器之间信号幅度仍将衰减,并且噪声也将产生,但只要中继器能识别 出原始信号的脉冲,它们只是用于构造输出信号和输入信号的一部分。因此,假如通信线路 中使用了数字技术,那么完全有可能使最终接收机收到的信号和线路上第一个数字发射机的 信号相同。脉冲的持续时间很短,并且能量值是离散的,没有连续变化的电平, 因此在书案局需要更多的中继器。在本地回路中,相同距离的线路若使用数字通信则需要电 话公司三到四倍的设备。
注意到上段中讲的:“…线路上第一个数字发射机…”。因为语音是模拟信号,所以许多地方需要转换。从语音源到第一个转换点将会引入噪声并且加到了信号中。显然,A/D转换离语音源越近效果越好。
假如你与其他州或其他国家的人通话,而效果与你们面对面地谈话一样清晰,那么你可以肯定其中的大部分(如果不是全部的话)技术是数字而不是模拟的。这样的通话质量使顾 客更高兴,传输更清晰,数据通信得到了提高,并且载波公司也就更高兴。这就是为什么工业中关于胜字传输的利益存在着狂热的原因。
Ⅳ 数字通信的特点是什么
计算机网络的本质是计算机之间的互相通信,因此计算机网络最重要的功能就是计算机通信,由于计算机本身是处理数字的,因此计算机网络实际上是一种数字通信。正是由于计算机网络的出现,才使得数字通信变为一种广泛应用的通信手段。
数字通信有什么好处?为什么数字通信必须依靠计算机网络才能完全实现?为此,需要从模拟通信开始谈起。
通信和模拟通信
所谓通信,实际上就是将信息从一个地方传送到另一个地方。远在人类出现之前,动物就通过“声音语言”、“行为语言”和“气味语言”等来互相传递信息。大家可能见过可爱的小蜜蜂在空中观快地跳舞,实际上它们是在互相通信,可能很多人小时候就听过蜜蜂跳“8”字舞,就是告诉它的伙伴:“离这里不远,有很多很多花蜜。”
人类出现以后,通信的手段就变得更加丰富多彩了。在古代,中国人就学会使用烽火来传递信息,就是所谓的“烽火传战事,鸿雁送家书”。而在中国古代战场上则是以锣鼓为号,是击鼓则进,鸣金则退。
当电气通信出现后,人类冲出了封闭和迟缓,走向开放、高效和文明。1831年,法拉第发现了电磁感应法则。1837年,莫尔斯利用这一法则发明了莫尔斯电报机,并于1844年在华盛顿与巴尔的摩之间最早开通了电报通信。1876年美国的亚历山大·格雷厄姆·贝尔发明了电话。1894年,意大利的马可尼发明了无线电报机。
电话机从发明开始发展至今,种类尽管五花八门,形形色色。但是无论如何发展,都离不开话筒和听筒。当人们对着话筒讲话时,由于声音的振动使膜片发生振动,在膜片中央的一个电极也跟着发生振动,通过话筒的电流随说话声音的变化而变化,成为话音电流,这就是话筒把声音变化转变成电流的变化。听筒在送来的话音电流作用下,磁场忽弱忽强,使膜片随着话音电流变化而变化,发出声音被耳朵接收,即是听筒把电的变化转变为声的变化。于是,人们在电话的一边说话,声音就变成电流,经过电话线路的传输,送到了对方的电话机中,再还原成声音信号,对方就能听到这边人的说话了。
电话是一种模拟式的通信方式,即用电流的变化来模拟声音的变化,表达原始的信息。目前一般所看的电视,也是一种模拟式的通信,由电视摄像机输出的电视信号,它的变化模拟着由被摄景物反射光的强弱和色彩。
模拟信号的形成比较简单、直观,但在传输过程中容易受到外界干扰发生畸变,从而降低通信质量;数字通信是与模拟通信不同的另一种通信方式。数字信号的传输、记录、处理都采用数字(“0”和“1”)信号。由于数字信号抗干扰强、生产的畸变小,也容易消除,因而可以大大提高通信质量,是当前通讯技术的潮流。
数字通信的特点
现代数字通信的原理是利用“0”和“1”两种符号来传送数据、文字、声音、图像等信息。同样道理,原本是传输模拟信号的电话变为“数字化”以后传送的话音也可以用“0”和“1”两种符号,按照一定的规律排列组合成的“代码”来传送,这叫做数字电话,也称为脉码通信。它是先将电话信号进行数字化处理,变成和电报信号相似的一串电码,然后把电码传送到对方。对方收到电码后,再把它还原为原来的电话信号,实现了传送信息的目的。
利用数字信号进行传输有哪些特点呢?
从20世纪中叶起,数字通信日益发展,开始出现了数字通信代替模拟通信的趋势。目前,无论是模拟通信,还是数字通信都获得了广泛的应用。从通信的发展历史来看,尽管低级的数字通信(电报通信)很早就出现了,但在一个很长的历史时期中,数字通信却比模拟通信的发展缓慢得多,实际使用的通信设备也比模拟通信少。今天,模拟通信技术已达到相当完善的程度,通过现有的通信设备,已经能使远在万里之遥的亲人会面相叙如同近在咫尺。此外,发展数字通信的原因就是除了数字信号本身具有的特点外,数字通信比模拟通信还有很多突出的优点。
1.数字通信比模拟通信抗干扰能力强
我们在打电话的时候,有时拨了对方的号码后,电话打不通,只听到表示占线的“嘟、嘟……”的声音。这可能是对方正和别人讲话,也可能是连接两个电话机之间的线路被占用了。因为两个电话局之间的中继线是有限的,如果同一时间有许多人打电话,把这些中继线都占用了,那么,后来的用户就打不通了。电话机的数目越多,各用户使用电话的次数越频繁,就需要有更多的电话中继线。如果要在两个电话局之间增设电缆,则又会受到土建工程的限制,困难较多,投资比较大。早期曾设法在一对中继线上同时接通多路模拟电话,但因线路高频特性不好,抗干扰能力差,串话的情况严重,故通话效果不好。从20世纪60年代初,数字通信开始在电话中试用,由于前面所说的数字信号波形简单,“0”、“1”区别鲜明的特点,使数字通信抗干扰能力极强,能实现在一对中继线上同时接通几十对电话。
随着科学的发展,通信接力日趋完善。在有线和无线电中,常常用在沿途适当地加装“中间放大器”来把信号放大,使信号始终保持一定的强度。信号经过一段距离传输后就会减弱,并可能发生“走样”。对于模拟信号的传输来讲,虽然可以经过放大把信号加强,但这种“走样”却很难完全消除,从而导致接收端接收信号失真。但对数字信号来讲,信号一般只有两种状态,虽然经过一段距离传输,在接收端波形形状变坏,但我们不必关心波形的精确程度,只要能够识别数字信号的两种状态,就可以利用电子设备将已经变坏的脉冲波形重新再生,恢复到原有形状的脉冲。利用再生作用,传输质量几乎与距离无关。
2.数字信号比模拟信号易于调制
随着生产发展和军事需要,对传输数字信息的要求也迅速增长。目前,在长距离数字传输中,还不可能完全采用直接电缆传输。这里,有一个很有现实意义的问题,就是数字信号能否利用已经建立起来的四通八达的模拟电路进行传输?为了要在模拟电路上传输数字信号,必须在数字终端设备和模拟电路之间加装以调制、解调为主体的接口设备,通常称为数据传输机。由于数字信号只有“0”和“1”两种状态,所以数字调制完全可以理解为像报务员用开关电键控制载波的过程,因此数字信号调制十分简单。这种调制方式共有3种:
数字调幅:是指利用数字信号去控制一个连续的载波,使载波时断时续,有载波振荡时表示发送“1”数码,无载波振荡时表示发送“0”数码。经数字调幅后,载波不再是单纯的正弦波,而是随数字信号的状态而变动,变成比较复杂的信号。
数字调频:它的主要思想是,发“1”码时,数字信号载波频率为f1;发“0”码时,载波频率为f2,通过频率的变化来实现信号的识别。
数字调相:也就是按照数字信号去控制载波的相位。什么是相位呢?比如有甲、乙两人赛跑,假如两人的步伐快慢一样,一声令下两人同时起步,那么我们在任何时候拍下照片来,在照片中两人的脚步总是一致的。甲抬腿时,乙也抬腿,甲落脚时乙也落脚,动作的节奏始终一样。这种情况,我们可以说两人处于“同相”状态;如果一声令下甲立即起步,而乙迟疑了一下才起步,那么就有可能不“同相”了,可能甲抬腿时,乙已经落脚,甲落脚时,乙才抬腿,虽然他们照原样一步步地在跑着,但乙的动作总比甲晚了一点。信号也是这样,如果两个频率相同的载波同时开始振荡,这两个频率同时达到正最大值,同时达到零值,同时达到负最大值,它们应处于“同相”状态;如果其中一个开始得迟了一点,就可能不相同了。如果一个达到正最大值时,另一个达到负最大值,则称为“反相”。一般把信号振荡一次(一周)作为360度。如果一个波比另一个波相差半个周期,我们说两个波的相位差180度,也就是反相。当传输数字信号时,“1”码控制发0度相位,“0”码控制发180度相位。载波的初始相位就有了移动,也就带上了信息。
实现数字调制一般由数字电路来完成。因而,它具有波形变换速度快、调整测试方便、体积小、设备可靠性高等特点。这种方法在数字通信中获得广泛的应用。
3.数字信号比模拟信号保密性强
在穿云破雾的飞机上,在快速推进的坦克里,在乘风破波的军舰上,保持与指挥部不断的联系以及相互间的密切协调,无线电通信可以说是唯一的方法了。可是,在无线电通信中,电波是向各处发散的,不仅通话对方能收到,其他人也能接收到,就像电台广播时,谁都可以用收音机收到一样。而通信中的保密是非常重要的,特别是在战争期间,泄密往往造成非常严重的后果。实现数字通信以后,施行加密措施要比模拟通信容易,不需要很多的复杂设备,只要采用简单的逻辑运算就可以起到保密作用,而且效果要比模拟通信好得多。所谓加密就是将包含着语音信息的电码根据密码按照一定规律进行“加”、“减”等逻辑运算,也就是将密码“加”到语音电码中去,使它成为变幻莫测的电码。保密数字电话在发送端将语音信号数字化后经过加密处理发射出去,在接收端进行解密,经反变换还原成语音信号。敌人即使在空中截获加密后的语音电码,一时也无法知悉信号内容,而在自己一方接收端可以经解密还原成本来的语音信号。
4.自动发现和控制差错
通常人们的普遍心理是,通信中数据传输最好不要有差错,越精确越好。但过去由于模拟线路特性不良,以及外来的干扰等原因,在传输数据时,极有可能出现差错。数字通信中可以采用差错控制技术,它能自动发现差错且立即校正,并改善传输质量。
5.便于和电子计算机结合
显而易见,数字通信适于与数字电子计算机结合,由计算机来处理信号,这样就使通信系统变得更通用、灵活,具有很好的适用性和兼容性。
另外,数字通信由于使用的信号简单,对通信设备中所用电路的要求比较简单,因此成本低。目前数字通信中用到的电路绝大部分都是集成电路,它具有简便、轻巧、耗电低、不易发生故障等优点。随着大规模集成电路的发展,设备成本还可以进一步降低,数字通信设备会越来越普遍,其应用也将越来越广泛。
数字通信与计算机网络
随着数字通信的发展,特别是计算机应用于通信以后,就产生了计算机通信网。现代的数字通信网都是由计算机控制的,因此从通信的角度来看,它是计算机数字通信网;而从计算机的角度来看,这就是计算机网络。
在简单的电话网络交换中,两个用户要进行通话,只要把两个用户的电话机连接起来就行了。但是3个或3个以上的用户中任意两个用户需要通话时就不能简单把所有的用户相互连接起来,必须通过电话交换机(也叫总机),由交换机把指定的两个用户连接起来通话才行。一个城市的交换机的容量可以大到几万甚至几十万用户,可以有成百上千对用户同时通话,这样一来,人工交换就不能胜任日益繁忙的电话通信的要求,必须采用先进的自动交换技术。
数字信号交换可以采用两种方式。一种是像电话那样,数字信息需要及时地双向互送信息,这时须采用电路交换方式,就是利用计算机的控制把输入线路和输出线路互相接通,让有关双方直接进行数字通信;另一种方式叫做信息交换方式,可用于像电报信号那样只需单向传输的情况。终端送来的信息都在计算机的记忆设备里先存贮下来,然后只要相应电路一空闲,计算机就将信息转发出去。
通常,计算机是这样来控制打电话的。普通生活中打通一个电话最基本操作是先拿起话机,再拨被叫用户号码,被叫用户拿起话机开始讲话,讲完后放下话机。对应这一连串的操作,交换机要完成下面6个交换顺序:送出拨号音,接收拨号音,分析拨号数字,“叫出”被叫用户,接通电话,通话完毕切断电路。
如果把上述交换顺序编制成相应的程序和一连串的指令,存入计算机中,打电话时计算机便会根据编好的程序控制电话接续。这时计算机完全代替了话务员的操作,而且能非常迅速、准确地完成话务员不能做的工作,实现了计算机控制打电话。
把计算机引入到数字交换技术中,使交换出现了崭新的面貌,为人们提供更多的方便。例如,当人们正在通话时,另外又有人打电话来,过去的通讯方式只能是按顺序接待。现在可以在两个通话中进行选择,也可以交替通话。在过去只有通话完毕才能另拨电话找人,现在用户可以在两个被叫用户之间交替通话,也可以构成3人会议电话。现在电话机还可以与电视机相配合,提供电视数据,用户只需在电话机上拨一个号码,就可从电视数据中心提取资料并呈现在电视机屏幕上,供用户选择和查阅。
在更广阔的领域内,计算机网络技术和数字通信技术相结合,就形成了计算机通信网。计算机通信网可以使一个城市内的计算中心的计算机供本市的许许多多用户使用,也可以供一个地区甚至全国共同使用。这时,用户数据终端、计算机产生的数据信号需要在通信网内有效地进行交换,形成数据交换。随着数字通信的进一步发展,计算机技术应用到通信领域的各个方面。数字电话、数字传真和数字电视等各种数字终端设备大量增加。现有的传输媒介电缆、微波中继和卫星通信等将更多地采用数字传输。信息的交换也将引起巨大的变化,迫切需要计算机来进行处理和控制。
计算机通信可以利用计算机接通电路,也可以利用计算机的存贮器把信息保存下来,然后再转发出去。设置在远处的数据终端设备有由计算机主机控制的输入电路,以及纸带、卡片、打印和显示等输出电路。数据信息经过线路传输到通信控制器,通信控制器是把线路与中央处理机联结起来的接口设备,它不断地扫描各个输入端,若有要求处理的数据,就把它送入中央处理机,存贮在内部存贮器中。当存贮的数据到达规定的大小字组时,中央处理机就对数据进行必要的处理,把结果转送到大容量的外部存贮器。存在存贮器的数据等输出线路一有空,再经中央处理机和通信控制器送往对方终端。这种信息交换方式不仅用于军事上,如防空系统等,而且广泛应用于银行、铁道、商业管理、仓库管理、气象、医疗、飞机订票、报纸编辑和情报资料检索等民用系统。