信源编码的目的是提高信源的效率,去除冗余度,但并未涉及符号的波形,当用波形的各个不同参数表示“0”、“l”时会有相当不同的频率特性。一般来说,通道及相应的设备对所要传输的数字信号都有一定的限制,而未经处理的数字信号源不能适应这些限制。
所以在信源编码和传输通道之间还需要插入某种编码,这就是信道编码。
信道编码的本质是增加通信的可靠性,或者说是增加整个系统的抗干扰性。
信道编码有下列要求:
①通透性。要求对所传消息的内容不加任何限制;
②有与信道相适应的频谱特性;
③有纠错能力;
④效率高。为了与信道频谱匹配和具有纠错能力,通常要向原信号添加一些码,要求加入最少的比特数而得到最大的利益;
⑤包含适当的定时信息;
⑥包含适当的信号电平信息;
⑦包含帧同步信息;
⑧差错扩散度低。
在这些要求中,除编码的必须信息外,所做的处理主要还有如下两条。
a.要求码列的频谱特性适应通道的频谱特性,使传输过程中的能量损失最小,以提高信号能量与噪声能量的比例,减小发生差错的可能性。
b.增加纠错能力,即使出现差错,也能得到纠正。
前者要用到频谱成形技术,后者要用到差错控制技术。
( 2) 数字调制
数字调制(QPSK)的传输效率高,抗误码性能优。调制的信号是恒定信号。在传输信道中的幅度衰减对性能无影响,而卫星传输信道在空中,受各种影响,衰减很大,因此非常适合卫星信道。缺点是信道利用率不高,仅为 0.5 Hz/(b/s)。
天线接收下卫星信号后,该信号将做如下处理。
①低噪声放大、变频成 L 频段(0.9~1.4 GHz)信号,进入卫星接收机。
②调谐器和 QPSK 解调器解调为数字信号。
③维特比解码(Viterby)、去交织及 R-S 解码,对传输中产生的误码进行纠错。
④去复用,解出的数据流送到 MPEG-2 视频、音频解码器。
⑤解压缩、数/模变换等处理后,输出模拟信号。输出的模拟视频信号可以是分量信号,也可以是复合信号。