그림 6-6은 일반적인 디지털 기저대역 신호 전송 시스템의 블록도이다. 주로 송신 필터(채널 신호 생성기), 채널, 수신 필터 및 샘플링 결정으로 구성됩니다. 시스템의 안정적이고 질서 있는 작업을 보장하려면 동기식 시스템도 있어야 합니다.
그림에 있는 각 상자의 기능과 신호 전송의 물리적 프로세스는 다음과 같습니다.
(1) 채널 신호 발생기(전송 필터). 그 기능은 채널 전송에 적합한 베이스밴드 신호 파형을 생성하는 것입니다. 입력은 일반적으로 코드 인코더에 의해 생성된 전송 코드이기 때문에 해당 기본 파형은 일반적으로 직사각형 펄스이고 스펙트럼이 매우 넓어 전송에 도움이 되지 않습니다. 전송 필터는 입력 신호의 주파수 대역을 압축하고 전송 코드를 채널 전송에 적합한 기저대역 신호 파형으로 변환하는 데 사용됩니다.
(2) 채널. 기저대역 신호가 통과할 수 있게 해주는 매체로, 일반적으로 연선, 동축 케이블 등과 같은 유선 채널입니다. 채널의 전송 특성은 일반적으로 왜곡 없는 전송 조건을 충족하지 않으므로 왜곡이 발생합니다. 전송 파형의. 또한 채널은 잡음 n(t)를 도입하고 평균이 0인 가우스 백색 잡음이라고 가정합니다.
(3) 수신 필터. 이는 신호를 수신하고, 채널 잡음 및 기타 간섭을 최대한 필터링하고, 채널 특성의 균형을 맞추고, 출력 베이스밴드 파형이 샘플링 결정에 도움이 되도록 만드는 데 사용됩니다.
(4) 샘플링 결정. 불만족스러운 전송 특성과 잡음을 배경으로 수신 필터의 출력 파형은 지정된 시간(비트 타이밍 펄스에 의해 제어됨)에 샘플링되어 기저대역 신호를 복구하거나 재생성합니다.
(5) 타이밍 펄스 및 동기 추출. 샘플링에 사용되는 비트 타이밍 펄스는 동기 추출 회로에 의해 수신된 신호에서 추출되며 비트 타이밍의 정확성은 결정 효과에 직접적인 영향을 미칩니다.
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