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时间:2017-11-09
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1、41、已知调制信号m(t)=cos(2000πt)+cos(4000πt),载波为cos10πt,进行单边带调制,试确定该单边带信号的表达式,并画出频谱图。2、双边带信号通过残留边带滤波器产生残留边带信号。诺滤波器传输函数H(ω)如图4-18所示,当调制信号为m(t)=A(sin100πt+sin6000πt)时,试确定所得残留边带信号的表达式。图4-18-33、设某信道具有均匀双边噪声功率谱密度Pn(ƒ)=0.5×10W/Hz,在该信道中传输抑制载波的双边带信号,设调制信号m(t)的频带限制在5kHz,载波为100kHz,已调信号的功率为10kW。诺接收机输入信
2、号叠加到解调器之前,先经过一理想带通滤波器滤波,试问:⑴该理想带通滤波器应具有怎样的传输特性H(ω)?⑵解调器输入端的信噪功率比为多少?⑶解调器输出端的信噪功率比为多少?⑷求出解调器输出端的噪声功率谱密度,并用图形表示出来。4、已知单频调频波的振幅是10V,瞬时频率为643ƒ(t)=10+10cos2π×10t(Hz)试求:⑴此调频波的表达式⑵此调频波的频率偏移、调频指数和频带宽度3⑶调制信号频率提高到2×10Hz,则调频波的频偏、调频指数和频带宽度如何变化?5、某调制系统如图4-21所示。为了在输出端同时分别得到ƒ1(t)和ƒ2(t),试确定接收端的c1(t)及
3、c2(t)。cosωtc(t)01ƒ(t)1ƒ(t)相乘相乘底通1加粗ƒ(t)2ƒ(t)相乘相乘底通2sinωtc(t)02(发送端)(接受端)图4-216、已知SAM(t)=(1+KcosΩt+Kcos2Ωt)cosω0t,试求K使AM信号无包络失真。-37、设某信道具有均匀的双边噪声功率谱密度Pn(ƒ)=0.5×10W/Hz,在该信道中传输抑制载波的双边带信号,并设调制信号m(t)的频带限制在5kHz,而载波为100kHz,已调信号的功率为10KW,信道衰耗为100dB。若接收机的输入信号在加至解调器之前,先经过一理想带通滤波器滤波,试问:⑴该理想带通滤波器应
4、具有怎样的传输特性H(ω)?⑵解调器输入端的信噪功率比为多少?⑶解调器输出端的信噪功率比为多少?⑷求出解调器输出端的噪声功率谱密度,并用图形表示出来。8、2MHz载波受10kHz单频正弦调频,最大频偏为10kHz,求:⑴调频信号的宽度⑵调频信号幅度加倍时,调频信号的宽度⑶调频信号频率加倍时,调频信号的宽度⑷若峰值频偏减为1kHz,重复计算⑴、⑵、⑶639、某解调波为s(t)=10cos(2π×10t+10cos2π×10t),试问:⑴此已调信号的功率是多少?⑵最大相移是多少?⑶最大频偏是多少?⑷有效带宽是多少?7310、已知调相信号:s(t)=10cos〔10πt
5、×+8cos(10πt)〕。求此信号的平均功率、最大相偏、最大频偏、调制指数和带宽。411、用于传输调频波的信道为100~150kHz,调制信号为ƒ(t)=Amcos(10πt),-9信道衰减为50dB,信道噪声单边功率谱为n0=10W/Hz。试求:⑴确定调频波的频偏ΔƒFM和调频指数βFM。⑵确定载波幅度以保证能够正常解调。⑶写出发出的调频表达式。12、某话音信号m(t)按PCM传输,设m(t)的频率范围为0~4kHz,取值范围为-3.2~+3.2V,对其进行均匀量化,且量化间隔为ΔU=0.00625V。⑴若对信号m(t)按奈奎斯特速率进行抽样,试求下列情形下的
6、码元传输速率:①量化器输出信号直接进行传输。②量化器输出信号按二进制传输③量化器输出信号按四进制传输⑵试确定上述三种情况下,传输信号所需的最小带宽。⑶若信号m(t)在取值范围内具有均匀分布,试确定量化器输出的信噪功率比。13、在模拟信号数字化传输系统中,对模拟话音信号m(t)进行13折线A律编码,已知编码器的输入信号范围为±5V,输出抽样脉冲幅度为-3.984375V,最小量化间隔为1个单位。⑴编码器的输出码组,并计算量化误差(段内采用自然二进制码)⑵对应该码组的线形码(带极性的12位码)14、若对模拟信号m(t)进行简单增量调制,图5-10位其调制器原理方框图。
7、图中,判决器的抽样速率位ƒs,量化台阶为σ。⑴若输出信号m(t)=Acosωkt,试确定不产生过载时的最大振幅值。⑵若输出调幅信号频率ƒm=3kHz,抽样速率ƒs=32kHz,台阶σ=0.1V,试确定该编码器的最小编码电平和编码范围。图5-1015、对输入正弦信号χ(t)=Amcosωmt分别进行PCM和△M调制编码。要求在PCM中采用均匀量化,量化级为Q,在△M中,量化台阶σ和抽样频率ƒs的选择使信号不过载。⑴分别求出PCM和△M的最小码元速率⑵若两者的码元速率相同,△M中的量化台阶σ应怎样取值。16、设信号ƒ(t)=9+Amcos(ωmt),Am≤10,ƒ(t
8、)被量化为
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