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时间:2020-03-16
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1、模拟信号与数字信号的主要特点:模拟信号:模拟信号的特点是信号强度(如电压或电流)的取值随时间连续变化。由于模拟信号的强度是随时间连续变化的,所以模拟信号也称为连续信号。数字信号:与模拟信号相反,数字信号强度参量的取值是离散变化的。数字信号又叫离散信号,离散的含义是其强度的取值是有限个数值。2,通信系统模型包括信源·变换器·信道·反变换器·信宿和噪声。通信的目的是传递和交换信息。3.试述数字通信的主要特点。(1)抗干扰能力强,无噪声积累(2)便于加密处理(3)利于采用时分复用实现多路通信(4)设备便于集成
2、化、小型化(5)占用频带宽4·数字通信系统有效性指标(1)信息传输速率:信道的传输速率是以每秒钟所传输的信息量来衡量的。信息传输速率的单位是比特/秒,或写成bit/s,即是每秒传输二进制码元的个数(2)符号传输速率符号传输速率也叫码元速率。它是指单位时间内所传输码元的数目,其单位为“波特”(bd)。(3)频带利用率 频带利用率是指单位频带内的传输速率。可靠性指标(1)误码率在传输过程中发生误码的码元个数与传输的总码元数之比。(2)信号抖动在数字通信系统中,信号抖动是指数字信号码元相对于标准位置的随机偏移
3、。第二章3、数位通信的特点有:①抗干扰性强,无噪声积累②便于加密处理。③利于采用时分复用实现多路通信。④设备便于集成化、小型化⑤占用频带宽。6、PCM通信系统中发端低通的作用是予滤波,即防止高于3.4KHz的信号通过,避免PAM信号产生折迭噪声。7、PCM通信系统中收端低通的作用是去除原被抽样信号基本频谱以外的,即3.4KHz以上的各高次分量的频谱以恢复(或重建)原模拟信号。第4章1、时分多路复用是利用各路信号在信道上占有不同的时间间隔的特征来分开各路信号的,具体来说,就是将时间分成为均匀的时间间隔,将
4、各路信号的传输时间分配在不同的时间间隔内,以达到互相分开多路传输的目的。2、发端低通滤波器的目的是为了避免抽样后的PAM信号产生折叠噪声。此低通滤波器的截止频率为3.4kHz,这样,各路语音信号的频率都被限制在3.4kHz之内,高于3.4kHz的信号不会通过。3、时钟同步是指收端的时钟频率和发端时钟频率相同。收端和发端都要对时钟信号进行统一的控制,这项工作由定时系统来完成。定时系统包括发端定时和收端定时两种,前者是主动式,后者为从属式。4、帧同步的目的是要求收端与发端相应的话路在时间上要对准,就是要从收
5、到的信码流中分辨出哪8位是一个样值的码字,以便正确解码;还要能分辨出这8位码是哪一个话路的,以便正确分路。5、前方保护是为了防止假失步。帧同步系统一旦出现帧失步,并不立即进行调整。因为帧失步可能是真正的帧失步,也可能是假失步。真失步是由于收发两端帧结构没有对准造成的;而假失步则是由信道误码造成的。后方保护是为了防止伪同步。PCM30/32路系统的同步捕捉方式是采用逐步移位捕捉的方式。在捕捉帧同步码的过程中,可能会遇到伪同步码。如果根据收到的伪同步码进行系统调整,使系统恢复成同步状态,由于它不是真的帧同步
6、码,即不是真的帧同步,还将经过前方保护才能重新开始捕捉,因而使同步恢复时间拉长。为了防止出现伪同步码造成的不利影响,采用了后方保护措施,即在捕捉到帧同步码的过程中,只要在连续捕捉到(为后方保护计数)次帧同步码后,才能认为系统已经真正恢复到了同步状态。6、帧同步码的选择即码位数的选择和同步码型的选择,其主要考虑的因素是产生伪同步码的可能性尽量少,即由信息码而产生的伪同步码的概率越小越好。因此,帧同步码要具有特殊的码型,另外,帧同步码组长度选的长些较好,这是因为信息码中出现伪同步码的概率随帧同步码组长度的增
7、加而减少。但帧同步码组较长时,势必会降低信道的容量,所以应综合考虑帧同步码组的长度。7、PCM30/32路系统中,1帧bit1秒传8000帧kb/s12、前方保护的前提状态是同步状态。后方保护的前提状态是失步状态。第6章6-1高次群的形成采用什么方法?为什么?答:高次群的形成一般不采用PCM复用,而采用数字复接的方法。以二次群为例,假如采用PCM复用,要对120路话音信号分别按8kHz抽样,一帧125μs时间内有120多个路时隙,一个路时隙约等于一次群一个路时隙的1/4,即每个样值编8位码的时间仅为1μ
8、s,编码速度是一次群的四倍。而编码速度越快,对编码器的元件精度要求越高,不易实现。6-2按位复接与按字复接的优缺点?答:按位复接要求复接电路存储容量小,简单易行。但这种方法破坏了一个字节的完整性,不利于以字节(即码字)为单位的信号的处理和交换。按字复接要求有较大的存储容量,但保证了一个码字的完整性,有利于以字节为单位的信号的处理和交换。6-3为什么复接前首先要解决同步问题?答:若被复接的几个低次群的数码率不同,几个低次群复接后的数码就会产生
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