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时间:2019-11-30
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1、现代通信技术第一章绪论1、一般通信系统模型中各组成部分及其功能。答:信息源(简称信源):把各种消息转换成原始电信号,如麦克风。信源可分为模拟信源和数字信源。发送设备:产生适合于在信道中传输的信号。信道:将来自发送设备的信号传送到接收端的物理媒质。分为有线信道和无线信道两大类。噪声源:集中表示分布于通信系统中各处的噪声。接收设备:从受到减损的接收信号中正确恢复出原始电信号。受信者(信宿):把原始电信号还原成相应的消息,如扬声器等。2、通信系统主要性能指标。答:通信系统的主要性能指标:有效性和可靠性有效性:指传输一定
2、信息量时所占用的信道资源(频带宽度和时间间隔),或者说是传输的“速度”问题。可靠性:指接收信息的准确程度,也就是传输的“质量”问题。(模拟通信系统有效性:用有效传输频带来度量。可靠性:用接收端最终输出信噪比来度量。数字通信系统有效性:用传输速率和频带利用率来衡量。可靠性:常用误码率和误信率表示。)3、模拟信号和数字信号的概念。答:模拟信号是指代表消息的电信号及其参数(幅度、频率或相位)是随消息连续变化的信号。其特点是幅度连续变化,而在时间上可以连续,也可以不连续;前者是连续的模拟信号,后者是离散的模拟信号。数字信
3、号是指在时间上和幅度上均取有限离散数值的电信号,这类电信号常用电压或电流的脉冲代表。4、信息的度量;信源的平均信息量。答:离散消息的信息量某离散消息x发生的概率为P(x),则它所携带的信息量为I=-logap(x)当a=e时,信息量的单位为奈特(nit);当a=2时,信息量的单位为比特(bit)。目前广泛使用的单位为bit。离散信源的平均信息量设信源输出M个统计独立的符号x1,x2,…,xM,它们出现的概率分别为P(x1),P(x2),…,P(xM),则每个符号所含信息量的统计平均值,即离散信源的平均信息量为(b
4、it/符号)信源的平均信息量又被称为信源熵。可以证明:最大信源熵发生在信源的每个符号等概独立出现时,最大信源熵为Hmax(x)=log2M(bit/符号)5、香农(Shannon)信道容量公式及其应用答:离散信道的信道容量 根据奈奎斯特(Nyquist)准则,带宽为B的信道,所能传送的信号最高码元速率为2B波特(Baud)。因此,理想(无噪)的离散信道的信道容量为C=2Blog2M (bit/s)连续信道的信道容量---香农公式应用:对于一定的信道容量C来说,信道带宽B、信号噪声功率比S/N及传输时间三者之间可
5、以互相转换。第二章数字通信技术1、低通信号抽样定理和带通信号抽样定理答:低通信号抽样定理:一个频带限制在(0,fH)赫内的时间连续信号m(t),如果以T≤1/(2fH)秒的间隔对它进行等间隔抽样,则m(t)将被所得到的抽样值完全确定。带通信号抽样定理:带通信号的带宽B=fH-fL,且B<>B(窄带高频信号),即n>>1时fS=2B。2、脉冲振幅调制
6、(PAM)答:脉冲振幅调制(PAM)是脉冲载波的幅度随基带信号变化的一种调制方式。若脉冲载波是冲激脉冲序列,则按抽样定理进行抽样得到的信号ms(t)就是一个PAM信号。3、均匀量化与线性PCM答:均匀量化均匀量化采用相等的量化间隔对采样得到的信号作量化,这种量化也称线性量化。线性PCM框图:4、非均匀量化与对数PCM答:非均匀量化如果使小信号时量化级间隔小些,而大信号时量化级间隔大些,就可以使小信号时和大信号时的信噪比趋于一致,这种非均匀量化级的安排称为非均匀量化或非线性量化。5、PCM信号的码元速率和带宽答
7、:码元速率:设m(t)为低通信号,最高频率为fH,按照抽样定理,抽样速率fs≥2fH,如果量化电平数为M,则采用二进制代码的码元速率为RB=fs·log2M=fs·N,式中,N为二进制编码位数。抽样速率的最小值fs=2fH,这时码元传输速率为fb=2fH·N。那么,在无码间串扰和采用理想低通传输特性的情况下,所需最小传输带宽(Nyquist带宽)为6、时分复用的基本概念:答:时分复用基本原理是:将传输时间分割为若干个互不重叠的时隙,各个信号按照一定的顺序占用各自的时隙。在发端,按照这一顺序将各个信号进行复接;在收
8、端,按照这一顺序再将各个信号进行分接。TDM的优点如下:①分接器和复接器都是数字电路,易于实现;②不会因为传输系统不理想而引起串话。7、SDH技术的特点:答:世界统一的数字传输体制;标准化的信息结构;丰富的开销比特,强大的网管能力;同步复用;统一的网络单元;标准的光接口;规范的网管接口;与现有信号完全兼容8、SDH的复用单元和复用过程;答:复用单元:容器(C)虚容器(V
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