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  • 液晶显示器驱动板输出接口输出的信号种类可分为RGB数据信号(六位或八位)、时钟信号(DCLK)、行同步信号(HS)、场同步信号(VS)和数据使能信号(DE)几种。这些信号根据不同的输出接口,主要按以下方式进行数据...
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  • 基带传输是最基本的数据传输方式,即按数据波的原样,不包含任何调制,在数字通信的信道上直接传送数据。基带传输不适于传输语言、图像等信息。目前大部分微机局域网,包括控制局域网,都是采用基带传输方式的基带网...
  • 1、基本概念、基本术语和数据通信系统1....分类:从通信的发送端所产生的信号形式来看模拟信号:在各种介质上传送的连续变化的电磁波。数字信号:在介质上传送的电压脉冲序列。 从通信线路上传送...

    1、基本概念、基本术语和数据通信系统
    1.基本概念和基本术语
    数据:能够由计算机处理的数字、字母和符号等具有一定意义的实体。
    分类:模拟数据可以在一定的数据区域中取连续的值,如声音和图像;数字数据只能取离散的数值,如整数、二进制序列。
    信号:是数据的具体表现形式。
    分类:从通信的发送端所产生的信号形式来看
    模拟信号:在各种介质上传送的连续变化的电磁波。
    数字信号:在介质上传送的电压脉冲序列。

    从通信线路上传送的信号来看
    基带信号:将数字信号1或0直接用两种不同的电压来表示,在线路上传输。
    宽带信号:将基带信号进行调制后形成的频分复用模拟信号。
    信道:一般用来表示某一个方向上传送信息的逻辑意义上的媒体。
    分类:传送模拟信号的模拟信道和传送数字信号的数字信道。
    信号的传输方式:
    模拟传输:将信息在传输介质中以模拟信号传输的传输方式。 
    数字传输:将信息在传输介质中以数字信号传输的传输方式。

    2.数据通信系统

     
    数据通信
    电话、电报业务
    通信对象人-机、机-机之间通信人-人之间通信
    通信信号具有一定含义的二进制形式的字母、数字和符号连续的语音信号或某种意义的报文
    通信可靠性误码率要求较高误码率要求较低
    通信复杂性需要严格的协议,控制复杂控制简单

    数据通信:依据通信协议,利用数据传输技术在两个功能单元之间传递数据信息的技术,它可以实现计算机与计算机、计算机与终端、终端与终端之间的数据信息传递。
    数据通信系统:是通过数据电路将分布在原地的远程终端设备如计算机系统连接起来,实现数据传输、交换、存储和处理的系统。
    数据通信系统的组成:主要由远程终端设备、数据电路、中央计算机系统三部分组成。

    数据终端设备DTE:由数据输入设备(数据源)、数据输出设备(数据宿)和传输控制器组成。 
    数据电路端接设备DCE:是DTE与传输信道的接口设备,在DTE和传输线路之间提供信号变换和编码功能,并负责建立、保持和释放数据链路的连接。
    常用的DCE有调制解调器和数据服务单元。 
    1.远程终端设备:使用一般终端,具有一定的数据处理能力及发送和接收数据的能力,属于数据终端设备DTE。
    2.数据电路:由传输信道(传输线路)及两端的数据电路端接设备DCE组成,位于远程终端设备和中央计算机之间,为数据通信提供数字传输信道。
    传输信道包括通信线路和通信设备。
    3.中央计算机系统:由通信控制器及主机构成,也属于DTE。
    通信控制器:是对DTE的信号进行差错控制、终端接续控制、传输顺序控制、切断控制等,同时将线路的信号从并行转成串行或反之。
    主机则主要进行数据处理。


    2、模拟传输系统
    1.模拟数据以模拟信号传输
    传统的电话系统,采用分级交换;长途干线采用频分复用的传输方式,即所谓的载波电话。
    2.数字数据以模拟信号传输
    在模拟信道中进行数字传输,必须先将数字信号转换为模拟信号!

    解决办法:选取某一频率的正(余)弦模拟信号作载波信号,运载所要传送的数字信号。
    实现的具体方法:用要传送的数字信号改变载波的幅值、频率或相位,然后使之在信道上传送,到达信道的另一端再将数字信号从载波上提取出来。

    调制:将数字信号放到载波上去的过程,即将数字信号变换模拟信号的过程,实现设备称为调制器(Modulator);
    解调:是从载波上提取信号的过程,即将模拟信号变换为数字信号的过程,实现设备称为解调器(DEModulator)。
    调制解调器(MODEM)是既能实现调制又能实现解调的设备。
    1.调制方法
    ①调幅(AM):即载波的幅度随数字信号的值改变,也称为幅移键控法ASK。
    特点:技术简单,抗干扰性较差,适合光缆使用。 
    ②调频(FM):即载波的频率随数字信号的值改变, 也称为频移键控法FSK。
    特点:抗干扰性较高,但所占频带较宽,是常用的一种调制方法。③调相(PM):即载波的相位随数字信号的值改变,也称为相移键控法PSK。
    特点:抗干扰性较高,数据传输速率高,实现复杂。

    调相又可以分为:
    绝对调相:用固定的不同相位分别代表数字信号1和0。
    相对(差分)调相:用相对最近前一组位相位的变化来代表数字信号。 
    相对调相比绝对调相更易实现,且具有更好的抗干扰性和更高的数据传输速率。
    2.调制解调器
    按调制方法分可分为:调频调制解调器、调相调制解调器和复合调制的调制解调器;
    按数据率分可分为:低速调制解调器(低于600bps)、中速调制解调器(600bps-9600bps)和高速调制解调器(高于9600bps);
    按拨号方式分可分为:手动拨号和自动拨号;
    此外,还可分为内插和外接式调制解调器等等。
    3.数字数据以数字信号传输

    数字数据可以数字信号传输,但需对信号进行编码以提高数据传输的效率和实现通信双方的信号同步。
    常用编码:不归零码、归零码、曼彻斯特码和差分曼彻斯特码。

    单极性不归零码:用零电压代表“0”,用正电压代表“1”,采样时间为每个码元时间的中间点,判决门限为半幅度电平。
    不归零码NRZ是一种最简单和最原始的编码方式,可分为单极性不归零码和双极性不归零码。 优点:有效利用了带宽,简单,低频相应性能较好。
    缺点:当连续发送“1”或“0”时,难以确定每位的开始或结束。

    双极性不归零码用负电压代表“0”,用正电压代表“1”,采样时间为每个码元时间的中间点,但判决门限为零电平。
    不归零码NRZ
    是一种最简单和最原始的编码方式,可分为单极性不归零码和双极性不归零码。 优点:有效利用了带宽,简单,低频相应性能较好。
    缺点:当连续发送“1”或“0”时,难以确定每位的开始或结束。

    单极性归零码:发送“1”信号时发出一个短于一个码元时间宽度的正脉冲,发送“0”信号时,则完全不发出任何电流。
    归零码特点:每一个码元脉冲间要有间隔,脉冲宽度比码元间隔短,其采样时间和判决门限与不归零码类似。
    归零码优点:接收端可以从收到的脉冲间隔中得到同步信息。
    归零码缺点:当出现长时间“0”码时,同步信号将会丢失。

    双极性归零码:发送“1”信号时发出一个短于一个码元时间宽度的正脉冲,发送“0”信号时发出短于一个码元时间宽度的负脉冲,其余时间则不发出任何电流。
    归零码特点:每一个码元脉冲间要有间隔,脉冲宽度比码元间隔短,其采样时间和判决门限与不归零码类似。
    归零码优点:接收端可以从收到的脉冲间隔中得到同步信息。
    归零码缺点:当出现长时间“0”码时,同步信号将会丢失。

    单极性归零码:发送“1”信号时发出一个短于一个码元时间宽度的正脉冲,发送“0”信号时,则完全不发出任何电流。
    归零码特点:每一个码元脉冲间要有间隔,脉冲宽度比码元间隔短,其采样时间和判决门限与不归零码类似。
    归零码优点:接收端可以从收到的脉冲间隔中得到同步信息。
    归零码缺点:当出现长时间“0”码时,同步信号将会丢失。

    双极性归零码:发送“1”信号时发出一个短于一个码元时间宽度的正脉冲,发送“0”信号时发出短于一个码元时间宽度的负脉冲,其余时间则不发出任何电流。
    归零码特点:每一个码元脉冲间要有间隔,脉冲宽度比码元间隔短,其采样时间和判决门限与不归零码类似。
    归零码优点:接收端可以从收到的脉冲间隔中得到同步信息。
    归零码缺点:当出现长时间“0”码时,同步信号将会丢失。

    曼彻斯特码:是自带同步信号的编码,常用于局域网的传输。
    特点:每一位中间均有一次跳变,该跳变既作为时钟信号又作为数据信号;每位编码的前半位表示数据信号的实际取值,后半位与之相反。
    优点:克服了不归零码和归零码的同步信号丢失问题。
    4.模拟数据以数字信号传输
    数字传输的过程:
    发送端:将模拟信号通过编码器(Coder)变换为数字信号。
    接收端:将收到的数字信号用解码器(Decoder)还原成模拟信号。
    编码解码器(Codec):既有编码功能又有解码功能的装置。

    脉码调制技术(Pulse Code Modulation-PCM):将模拟信号转变成数字信号的技术,常用于对声音信号进行处理。
    脉码调制过程的三个步骤:采样、量化和编码。
    1.采样:按照一定的时间间隔采样测量模拟信号幅值。
    采样定理:只要采样频率不低于模拟信号最高频率的2倍,就可以从采样脉冲信号无失真的恢复出原来的模拟信号。
    2.量化:将采样点测得的信号幅值分级取整的过程。
    经过量化后的样本幅度为离散的整数值,而不是连续的值。
    3.编码:用相应位数的二进制码表示已经量化的采样样本的量级。
    如果有N个量化级,则二进制位的位数为log2N。

    转载于:https://www.cnblogs.com/newjiang/p/10728461.html

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    原标题:无线网桥传输的三种传输方式

    无线网桥从字面上来说,就是摒弃了传统的铜线或是光纤的一种无线网络的桥接,利用无线传输方式,以空气作为传输媒介,实现在两个或是多个网络之间建立通信的桥梁,进行网络数据传输,连接不同的网段来达到传输目的。无线网桥也是一种室外,无线网桥从通信的机制上来说可分为电路型网桥和数据型网桥。从传输方式来说,又是怎么进行远距离传输数据网络信号的呢,小编在这此给诸位做一个现场解说,接下来叙述无线网桥的传输的几种模式:

    一.点对点无线桥接方式

    点对点的无线网桥连接两个不同地方的网络,也是一种较为简单的传输方式,也可以说是直线传输,一般由一对桥接器和一对天线组合而成,一对一的发射与接收。其传输距离较远,监控点位分布广泛,腾远智拓无线网桥支持同步信道的功能,只需改变一方的频道,另一方便会自动改变到相应的频道。无线网桥ST5023PRO设备融合先进的软件机制,专有的点对点通信机制利用动态时分双工技术为所需传输方向动态分配带宽,远距离传输可达100公里左右。

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    二.点对多点无线桥接

    点对多点传输模式是在点对点传输模式上发展而来,是一个接收端对多个发射端,把多个分散的远程的网络连接在一块,其结构相对于点对点传输模式来说较为复杂。点对多点无线桥接通常以一个网络作为中心点,传送无线信号,其他接收点进行信号接收。中心点位置的天线在不同的监控项目中采用不同类型的天线来进行搭配。其类型可分为全向天线,适用于连接点距离近,分布角度大,数量多的情况下。扇面天线,具有能量定向聚集功能特点,远程连接点在某一角度范围内集中时,较为适用。定向天线,能量定向聚集功能相当强大,信号的方向指向性非常好,远程连接点数少时,角度方位相当集中时,可适合采用。组合天线,顾名思义就是几种组合情况下使用。

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    三.中继中转桥接模式

    中继中转桥接模式是发射端与接收端连接之间有障碍物遮挡形成了不通视,阻挡了微波信号的传输,可考虑使用无线中继的方式避开障碍物,在中间添加中转设备,让微波信号通过中转设备,来完成发射端与接收端之间的无线桥接。这个中继桥接可分为单个桥接器与背靠背桥接器两种,如是单个桥接器可以通过分路器连接两个天线,较为简单实用。如对宽带要求较高,可采用背靠背桥接器,不管是哪种中转桥接,都使其通信线路保持畅通。此为中继中转桥接模式。

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    以上便是小编对无线网桥的几种传输方式的桥接模式应用的叙述,了解更多的无线网桥设备信息,可登陆腾远智拓官网,详情可咨询业务人员。返回搜狐,查看更多

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  • 5G NR中物理层信号传输过程

    万次阅读 多人点赞 2019-08-06 16:47:17
    NR中物理层信号传输过程: 下面就简单介绍一下在5G中物理层的信号是怎样的一个完整的传输过程,为了能有一个宏观上的概念。这里只讲procedure,不具体到很细节的内容。在学习的过程中我也有很多模糊和理解不到位的...

    NR中物理层信号传输过程:

    下面就简单介绍一下在5G中物理层的信号是怎样的一个完整的传输过程,为了能有一个宏观上的概念。这里只讲procedure,不具体到很细节的内容。在学习的过程中我也有很多模糊和理解不到位的地方,欢迎大家和我一起讨论。
    涉及到高层的这里不介绍,物理层处理的起点是MAC层传下来的TB终点是生成基带OFDM信号,然后将基带OFDM信号变成射频信号,通过天线发射出去。这个过程涉及到很多步骤,参考下面这个图。
    在这里插入图片描述

    TB到CW

    1、TB是指传输块,MAC发往物理层的组织形式,都是一些01信息。TB第一步要经过CRC循环冗余校验。CRC就是加入了一定的冗余信息以保证你的信息具有一定的检错或者纠错能力,说白了就是一种信元编码。就好像你写了一封信,正经的内容写完了,你又加了一句:“如果你收到信的时候信封被拆封了,那么说明我的信已经被别人看了,你最好给我回个电话”一样。

    2、从高层下来的TB有时会过大,那么过大的TB就要经过码块分割,分割为适合下一步处理的大小,要注意分割之后还要加CRC。

    3、分割后的码块要经过信道编码,就比如汉明码、卷积码、Turbo码、Polar码等,使得接收端可以检测或者纠正传输中发生的错误,实现了可靠传输。

    4、编码后的信号,有时太多,分给它的资源却太少或信号太少,分的资源太多,那么就要进行速率匹配,以实现信息和资源的匹配。简单说就是信息多了就扔掉一些,信息少了就重复一些。

    5、速率匹配后的码块,从一个个的单个码块又串联在一起,形成的就是码字CW(code word)。

    说白了码字codeword其实就是TB的变形。

    MIMO、OFDM实现过程

    1、此时的码字仍然是一个个的0和1,这些0和1要进行扰码操作。扰码就是将信息bit和扰码序列相乘得到新的加扰后的序列。扰码序列会根据小区ID、子帧编号和UE ID的不同而不同,在5G中,由于不再是LTE那样以子帧为单位进行调度,而是以符号为单位,所以5G中扰码序列一般不再与时域的信息有关。进行加扰的目的就是上行避免不同的UE之间的干扰,下行避免不同的小区之间的干扰。
    2、加扰后的bit要进行调制,如下图
    在这里插入图片描述
    从此从0和1的bit变为复数值。5G中多数采用QAM调制,就是用不同的幅度和相位表示不同的01 bit,在数学表达上,调制后的符号可以表示为复数值,图中的I路和Q路分别是复数值的实部和虚部。具体的调制以及为什么要进行调制可以参考另一篇文章https://blog.csdn.net/m0_45416816/article/details/96572794
    3、调制后得到的复数值信号,要进行层映射。现在的系统最多可以同时处理2个码字,也就是说前面所说的从TB到CW的这个过程,目前可以有2个这样的过程并行进行。所以在层映射的过程中,包括1个码字的映射和2个码字的映射。这里所说的1个码字或者2个码字,指定是码字流,也就是一串码字流或是两串码字流。单码字流最多可以映射到4层,双码字流最多可以映射到8层。从协议38211中直接把层映射的表格拿过来如下。从表中可以很清楚的了解层映射的方式,以单码字映射到3个层为例,映射方式就是把码字按顺序分到层1一个、层2一个、层3一个,然后又层1一个、层2一个…双码字映射方式与单码字类似,以双码字映射到7个层为例,码字流1映射到层1一个、层2一个、层3一个,然后又层1一个、层2一个… 码字流2映射到层1一个、层2一个、层3一个、层4一个,然后又层1一个、层2一个…
    在这里插入图片描述
    在这里插入图片描述
    4、层映射之后的复数值信息进行预编码,就是将各层输出的结果看做一个向量,与一个预编码矩阵相乘,得到预编码的结果就可以直接进行天线端口映射了。这部分内容可以参考38211中6.3.1.5。层映射和预编码两步合起来,其实就是为了将码字映射到各个天线端口上进行发射。这里就涉及到物理天线数和天线端口数,因为在4G和5G中,多天线系统是为了将信号除了频域分集、时域分集以外,在加入空间分集,也就是不同的信号走不同的路。物理天线数就是多天线系统中实际的天线个数,决定了空间分集的理论上限,但如果不同的物理天线所形成的“路”太近了,那么也就失去了空间分集的意义,此时不同的物理天线就是一条“路”,所以天线端口数就是实际的“路”的多少。也就是天线端口数≤物理天线数。
    5、从一个天线端口出来的一系列复数信号,每个复数信号都与一个子载波相乘,然后一系列子载波相加,就可以得到一个OFDM符号。过程可以这么描述,但在实际中,子载波也是复数信号,是一个复指数信号,根据欧拉公式,也有实部和虚部,分别是一个sin函数和一个cos函数,在设备中存在的形式其实是一张表,这张表给出了每个采样时刻每个子载波的sin函数和cos函数的幅值。天线端口的复数信号和表中的值进行相乘,所有相乘的结果再相加,就是某一个采样时刻的OFDM符号的幅值。一系列采样时刻的OFDM符号的幅值构成OFDM符号,该数字符号再经过D/A转换、功放、射频等一系列操作最终发射出去。当然后面这些都是实现上的问题。至于采样间隔具体是多少,和什么有关系,也可以参考我的另一篇文章https://blog.csdn.net/m0_45416816/article/details/98349772

    这就是宏观上物理层的信号过程的一个简单描述,每个单独的部分又有很多的知识。

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  • 针对1000帧/秒高速摄影传输...整个系统主要包括数字信号的多路复用、解复用以及PCI数据传输卡三部分。详细阐述了系统的原理及硬软件实现方法,设计实现了两路高速视频数字化信号的15公里远距离传输和计算机实时显示。

空空如也

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信号传输方式包括