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时间:2018-10-25
《通信原理参考答案(仅供参考,拒绝抄袭)new》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、第1章绪论注:本答案仅供参考,拒绝抄袭习题解答1-1解:每个消息的平均信息量为=1.75bit/符号1-2解:(1)两粒骰子向上面的小圆点数之和为3时有(1,2)和(2,1)两种可能,总的组合数为,则圆点数之和为3出现的概率为故包含的信息量为(2)小圆点数之和为7的情况有(1,6)(6,1)(2,5)(5,2)(3,4)(4,3),则圆点数之和为7出现的概率为故包含的信息量为1-3解:(1)每个字母的持续时间为210ms,所以字母传输速率为不同字母等可能出现时,每个字母的平均信息量为bit/符号平均信息速率为bit/s(2)每个字母的平均信息量为=1.985bit/符号所以平
2、均信息速率为(bit/s)1-4解:(1)根据题意,可得:比特比特比特比特(2)法一:因为离散信源是无记忆的,所以其发出的消息序列中各符号是无依赖的、统计独立的。因此,此消息的信息量就等于消息中各个符号的信息量之和。此消息中共有14个“0”符号,13个“1”符号,12个“2”符号,6个“3”符号,则该消息的信息量是:比特此消息中共含45个信源符号,这45个信源符号携带有87.81比特信息量,则此消息中平均每个符号携带的信息量为比特/符号法二:若用熵的概念计算,有说明:以上两种结果略有差别的原因在于,它们平均处理方法不同,前一种按算术平均的方法进行计算,后一种是按熵的概念进行计
3、算,结果可能存在误差。这种误差将随消息中符号数的增加而减少。1-5解:(1)bit/符号(2)某一特定序列(例如:m个0和100-m个1)出现的概率为所以,信息量为(3)序列的熵1-6解:若系统传送二进制码元的速率为1200Baud,则系统的信息速率为:bit/s若系统传送十六进制码元的速率为2400Baud,则系统的信息速率为:bit/s1-7解:该恒参信道的传输函数为冲激响应为输出信号为讨论:该恒参信道满足无失真传输的条件,所以信号在传输过程中无畸变。1-8解:该恒参信道的传输函数为冲激响应为输出信号为1-9解:假设该随参信道的两条路径对信号的增益强度相同,均为。则该信道
4、的幅频特性为:当出现传输零点;当出现传输极点;所以在kHz(n为整数)时,对传输信号最有利;在kHz(n为整数)时,对传输信号衰耗最大。1-10解:(1)因为S/N=30dB,即10,得:S/N=1000由香农公式得信道容量(2)因为最大信息传输速率为4800b/s,即信道容量为4800b/s。由香农公式得:。则所需最小信噪比为1.66。第2章信号与噪声分析习题解答2-1解:数学期望:因为所以方差:2-2解:由题意随机变量x服从均值为0,方差为4,所以,即服从标准正态分布,可通过查标准正态分布函数数值表来求解。(1)(2)(3)当均值变为1.5时,则服从标准正态分布,所以2-
5、3解:(1)因为随机变量服从均匀分布,且有,则的概率密度函数,所以有由此可见,的数学期望与时间无关,而其相关函数仅与相关,因此是广义平稳的。(2)自相关函数的波形如图2-6所示。图2-6(3)根据三角函数的傅氏变换对可得平稳随机过程的功率谱密度2-4解:(1)因为,互不相关所以又根据题目已知均值,所以(2)自相关函数()(3)由(2)可知不仅与有关还与有关,所以为非广义平稳随机过程。2-5解:根据图示可得因为,所以,即则(1);(2)(3)2-6解:(1)(2)因为,所以,直流功率为则,交流功率为对求傅里叶变换可得其功率谱密度2-7解:2-8解:(1)与互为傅立叶变换所以,对
6、做傅立叶变换得(2)直流功率为(3)交流功率为2-9解:RC低通滤波器的传递函数为因此输出过程的功率谱密度为相应地,自相关函数为2-10解:(1)即自相关函数只与有关即均值为常数所以为宽平稳过程。(2)平均功率为因为,所以所以(3)2-11解:(1)(2)与互为傅立叶变换2-12解:2-13解:因为题目已知冲激响应为所以,又因为所以与互为傅立叶变换由可知总的平均功率2-14解:(1)由傅里叶时域微分性质可知微分器的系统函数,则信号通过微分器(线性系统)后输出的双边功率谱密度为(2)2-15解:设的傅式变换为,则有2-16解:由题意知,,其均值为0,方差为。给定时的功率为的平均
7、功率为故在(1)的条件下(为常数)则在(2)的条件下(是与独立的均值为0的高斯随机变量),的功率仍然是,但此时的平均功率是所以第3章模拟调制系统习题解答3-1解:的波形如图3-14(a)所示。因为,且,对其进行傅里叶变换可得频谱图如图题3-14(b)所示。图3-14(a)图3-14(b)3-2解:(1)上式中为带限信号,由希尔伯特变换的性质,得(2)故3-3解:因为输出信噪比功率为20dB,则在SSB/SC方式中,调制制度增益G=1所以接收机输入端的噪声功率W因此接收机输入端的信号功率W因为发射机输出端
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