採樣判決器

在數字基帶信號傳輸(就是一串數字脈衝如0和1不經過調製直接在信道裡面進行傳輸)的過程中,信號是怎樣在信道裡面傳輸的呢? 信號在傳輸的時候必須要有一定的波形,最容易想到的就是矩形脈衝波形,但是這樣的話有一定的問題,那就是其頻譜是很寬的,不利於傳輸,因此,必須要選擇其它樣式的波形進行傳輸,即對矩形脈衝進行碼型變換和波形變換,變成一種合適在信道中傳輸的形式,比如正弦波,這樣是可以在信道裡面進行傳輸的,那就產生了一個問題,怎樣在接收端將原來的信號恢復出來? 這樣就要對信號進行“抽樣”,得到在不同的時刻的一些離散的值,但是,由於在信號的傳輸過程中有各種干擾(噪聲和碼間串擾),不同時刻的值跟原先實際的不一定相同,比如在第一個時刻抽樣得到的是0.9(這樣就進行所謂的“判決”,可以發現此時的值很接近1,因此,此時的信號的值就當成1,從而得到1,同樣在其它的時候得到不同的抽樣值根據情況判斷此處原來的值到底是0還是1),利用這種方式就可以將原來的基帶信號恢復或者再生。

在數字基帶信號傳輸(就是一串數字脈衝如0和1不經過調製直接在信道裡面進行傳輸)的過程中,信號是怎樣在信道裡面傳輸的呢?信號在傳輸的時候必須要有一定的波形,最容易想到的就是矩形脈衝波形,但是這樣的話有一定的問題,那就是其頻譜是很寬的,不利於傳輸,因此,必須要選擇其它樣式的波形進行傳輸,即對矩形脈衝進行碼型變換和波形變換,變成一種合適在信道中傳輸的形式,比如正弦波,這樣是可以在信道裡面進行傳輸的,那就產生了一個問題,怎樣在接收端將原來的信號恢復出來?這樣就要對信號進行“抽樣”,得到在不同的時刻的一些離散的值,但是,由於在信號的傳輸過程中有各種干擾(噪聲和碼間串擾),不同時刻的值跟原先實際的不一定相同,比如在第一個時刻抽樣得到的是0.9(這樣就進行所謂的“判決”,可以發現此時的值很接近1,因此,此時的信號的值就當成1,從而得到1,同樣在其它的時候得到不同的抽樣值根據情況判斷此處原來的值到底是0還是1),利用這種方式就可以將原來的基帶信號恢復或者再生。這就是所謂的“抽樣判決器”

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