資料介紹
數字信號在傳輸過程中,由于受到干擾的影響,碼元波形將變壞。接收端收到后可能發生錯誤判決。由乘性干擾引起的碼間串擾可以采用均衡的辦法糾正。而加性干擾的影響則需要用其他辦法解決。在設計數字通信系統時,應該首先從合理選擇調制制度、解調方法以及發送功率等方面考慮,使加性干擾不足以影響達到誤碼率要求。在仍不能滿足要求時,就要考慮采用本章所述的差錯控制措施了。一些通用的系統,其誤碼率要求因用途而異,也可以把差錯控制作為附加手段,在需要時加用。
從差錯控制角度看,按照加性干擾引起的錯碼分布規律的不同,信道可以分為三類,即隨機信道( random channel) 。突發信道( burst channel) 和混合信道( mixed channel)。 在隨機信道中,錯碼的出現是隨機的,而且錯碼之間是統計獨立的。例如,由正態分布白噪聲引起的錯碼就具有這種性質。在突發信道中,錯碼是成串集中出現的,即在一些短促的時間段內會出現大量錯碼,而在這些短促的時間段之間存在較長的無錯碼區間。這種成串出現的錯碼稱為突發錯碼。產生突發錯碼的主要原因之一是 脈沖干擾,例如電火花產生的干擾。信道中的衰落現象也是產生突發錯碼的另-個主要原因。我們把既存在隨機錯碼又存在突發錯碼,且哪-種都不能忽略不計的信道稱為混合信道。對于不同類型的信道,應該采用不同的差錯控制技術。差錯控制技術主要有以下四種。
(1)檢錯( error detectiun) 重發( retransmissicn) :在發送碼元序列中加人差錯控制碼元,接收端利用這些碼元檢測到有錯碼時,利用反向信道通知發送端,要求發送端重發,直到正確接收為止。所謂檢測到有錯碼,是指在- -組接收碼元中知道有一個或些錯碼,但是不知道該錯碼應該如何糾正。在二進制系統中,這種情況發生在不知道一組接收碼元中哪個碼元錯了。因為若知道哪個碼元錯了,將該碼元取補即能糾正,即將錯碼“0”改為“1”或將錯碼“1”改為“0“就可以了,不需要重發。在多進制系統中,即使知道了錯碼的位置,也無法確定其正確取值。
采用檢錯重發技術時,通信系統需要有雙向信道傳送重發指令。
(2)前向糾錯:前向糾錯- -般簡稱FEC( Forward Error Correction)。這時接收端利用發送端在發送碼元序列中加入的差錯控制碼元,不但能夠發現錯碼,還能將錯碼恢復其正確取值。在二進制碼元的情況下,能夠確定錯碼的位置,就相當于能夠糾正錯碼。采用FEC時,不需要反向信道傳送重發指令,也沒有因反復重發而產生的時延,故實時性好。但是為了能夠糾正錯碼,而不是僅僅檢測到有錯碼,和檢錯重發相比,需要加入更多的差錯控制碼元。故設備要比檢測重發設備復雜。
(3)反饋( fedback)校驗( checkout) :這時不需要在發送序列中加入差錯控制碼元。接收端將接收到的碼元原封不動地轉發回發送端。在發送端將它和原發送碼元逐- -比較。若發現有不同,就認為接收端收到的序列中有錯碼,發送端立即重發。這種技術的原理和設備都很簡單。但是需要雙向信道,傳輸效率也較低,因為每個碼元都需要占用兩次傳輸時間。
(4)檢錯刪除( deletion) :它和檢錯重發的區別在于,在接收端發現錯碼后,立即將其刪除,不要求重發。這種方法只適用在少數特定系統中在那里發送碼元中有大量多余度,刪除部分接收碼元不影響應用。例如,在循環重復發送某些遙測數據時。又如,用于多次重發仍然存在錯碼時,這時為了提高傳輸效率不再重發,而采取刪除的方法。這樣做在接收端當然會有少許損失,但是卻能夠及時接收后續的消息。
以上幾種技術可以結合使用。例如,檢錯和糾錯技術結合使用。當接收端出現少量錯碼并有能力糾正時,采用前向糾錯技術;當接收端出現較多錯碼沒有能力糾正時,采用檢錯重發技術。
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