模拟信号的数字传输模拟信号的数字传输是一种存在已久的想法,它对于电讯系统的设计者一定的要求
如果使信噪比维持为最小值,数字传输系统就几乎不会出错
这篇文章的目的是为还为熟悉该主题的数字通讯的设计者提供简要的指南,一些调制和多路技术将作为背景材料在文章的开头被提到
文章的重点介绍的是当今网络和通过微波调制技术的数字通信中发现的两种无线电通信的层次
模拟脉冲的调制在一个脉冲序列中,用脉冲幅值,宽度或位置的持续变化来表现信号信息叫做模拟脉冲的调制(如图1)
这个例子分别表示脉冲幅度调制(PAM),脉冲宽度调制(PWM)和脉冲位置调制(PPM)
这种调制形式在开始的脉冲调制方式中已经被用过,也应用于现有的无线电通信和遥感勘测网络
但是更重要的是PAM的调制是很多数字脉冲调制方式中的第一步
数字传输在能量不连续时,称为脉冲
这个概念是贝尔电话实验室中的HentyNyquist在采样理论中建立的
他将其简要的解释为一个信号f(t)带宽被限制在BHZ时,这时信号只能在最大频率为BHZ的范围内变化
他还更进一步的说明,如果这个信号的取样时间为1(2B)秒,信号就不会丢失
每秒最少采集2B样点的采样速率称为Nyquist采样速率,1/(2B)称为Nyquist采样间隔
图2说明了这个采样过程
模拟脉冲的调制是很有用的,由于它很多数据处理应用就可以很容易地实现,而且一些调制方式如PWM和PPM表明信号噪音的改进就像可多频道播放的FM系统与AM系统相比的进步
数字脉冲的调制脉冲代码调制(PCM)和德尔塔调制(DM)是两种主要的数字脉冲调制方式
数字脉冲调制被描述成为的不连续量的信号表现
脉冲调制开始于采样信号(PAM)的量化以及将其编码为有限的位或字节
PCM的执行比模拟脉冲调制方式更加复杂,但是PCM的传输和再生能力更加好
图3描述了信号调制为PCM字节的次序
PCM的传输及再生能力在于携带信