如何判断是否存在码间干扰?
发布网友
发布时间:2022-04-29 13:03
我来回答
共2个回答
热心网友
时间:2022-06-28 11:12
对连续的模拟信号幅度将导致快衰落变化,而对于不连续的数字脉冲信号将产生时延扩展现象。即在接收点由于多径效应接收到多个脉冲信号,如果传输速率过高,必将产生码间干扰,从而造成误码。通信码间干扰是指由于多径传输原因,不同的反射路径使电波到达接收天线的传播距离不等,引起路径时延差。
扩展资料
在无线信道中,由于存在多径传播问题,对数据传输也会产生ISI。当数据速率提高时,数据间的间隔就会减小,到一定程度符号重叠无法区分,产生ISI。
在“相干带宽”术语描述中可知,同一信号经多径传播后产生的干扰与该信号经过不同路径到达接收端的时延有关:当时延之差恰好等于信号的脉冲周期时,则信号2的第2个脉冲到达接收台时,信号1的第1个脉冲刚好到达接收台,则接收端信号就是脉冲1和脉冲2的合成。
如果增大信号的脉冲周期,即相当于信号带宽变窄,此时由于时延之差不变,信号1和信号2的第1个脉冲在接收台相重叠的部分就会增大,而信号1和信号2如果仅仅是相同信号的不同途径传播,则这种同一信号由于多径传播在接收台的相互重叠而产生的干扰就称之为符号间干扰。
除了多径传播之外,由于实际传输时频带有限,在接收端只能采用抽样的方式进行信号恢复,抽样会造成失真,这种失真也是符号间干扰的一个成因。
参考资料来源:百度百科-符号间干扰
参考资料来源:百度百科-通信码间干扰
热心网友
时间:2022-06-28 11:12
用奈氏第一准则判断是否存在码间干扰
方法如下:
(1)首先根据数字基带信号或已知条件确定ωb、或fb;
(2)将传输函数H(ω)按ωb或fb大小的间隔对称地将其划分成许多片段,这些片段分为中间段和两边段,这种划分直到所有这些片段能覆盖整个H(ω)为止;
(3)将两边的各个片段平移到中间段;
(4)将平移后的结果相加,得等效传输特性Heq(ω);
(5)若等效传输特性Heq(ω)满足奈氏第一准则,则不存在码间干扰,否则将存在码间干扰。
矢量信号发生器中的基带滤波器
基带成形滤波器是为了*带宽而设置的,为了不引入码间干扰,一般使用滚降升余弦滤波器(raise cosine filter),这种滤波器的关键参数是滚降系数α,α越小,则滤波器频率响应越陡峭,信号占用带宽越小。
自适应均衡技术自适应均衡技术是在色散信道上消除码间干扰的一种有效措施;可以较好地克服较大容量的数字微波通信系统的多径衰落。
由相关检出电路从前后脉冲检出相对某判决点(例如S0点)要求的误差,用误差信号去控制加权电路,对产生码间干扰的脉冲成分进行加权,以便消除码间干扰。往往取C=1(标准化值),其他加权系数在-l到+1的范围内变化。
扩频信号除有抗干扰作用外,还有抗多径的作用,即扩频信号可有抗多径引起的码间干扰作用。但扩频码序列本身必须有尖锐的自相关函数。
产生误码的最主要原因是信号失落,在录音过程中或在使用过程中,由于磁带或唱片上的缺陷、灰尘和擦伤以及磁粉脱落等引起的信息损失,就是信号失落。此外,走带或驱动机构的抖晃和磁带伸长引起的速度偏差。代码之间的相互干扰(码间干扰)以及其他噪声,也是造成误码的原因。因此,在数字音响系统中,为了减少误码率,高保真重放信号,必须在基本的PCM编码之后进行纠错编码。
纠错编码有一套系统的理论和方法,奇偶校验码就是一种检错码,它是在信息序列后面附加一个校验位C。