编码与调制


基带信号分为

  1. 数字基带信号
  2. 模拟基带信号

信道可分为:

  1. 数字信道
  2. 模拟信道

对于数字信号

​ 在不改变信号性质的前提下,仅对数字基带信号的波形进行变换,成为编码,编码后的信号仍为数字信号

把数字信号的频率范围搬移到较高的频段,并转化为模拟信号,称为调制

​ 对于模拟信号同上

码元

在使用时间域的波形表示数字信号时,代表不同离散数值的基本波形

传输媒体和信道不能划等号

一个传输媒体只有一条发送信道和一条接收信道,而信道却可以通过复用技术拥有多条发送信道和接收信道

常用编码

  1. 不归零编码

    1. 需要额外一条传输线来传输时钟信号,使发送方和接收方同步
    2. 由于存在同步问题,计算机网络的数据传输不采用这种编码
  2. 归零编码

    1. 每个码元传输结束后信号都要归零,所以接收方只要信号归零后进行采样即可,不需要单独的时钟信号
    2. 归零编码相当于把时钟信号用归零方式编码在数据内,这称为自同步信号
    3. 归零编码中大部分的数据带宽用来传输归零而浪费掉了,编码效率低
  3. 曼切斯特编码

    1. 码元中间时刻的跳变即表示时钟,又表示数据
    2. 传统以太网用的这种编码
  4. 差分曼切斯特编码

    1. 跳变仅表示时钟
    2. 码元开始处电平是否发生变化表示数据

10BaseT以太网使用的曼切斯特编码

基本调制方法

使用基本调制方法,一个码元只能包含一个比特信息,如何使用一个码元包含更多的比特呢?

因为频率和相位是相关的,即频率是相位随时间的变化率。所以一次只能调制频率和相位两个中的一个

通常情况下,相位和振幅可以结合来一起调制,称为正交振幅调制QAM

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