通信原理第三版课后思考题答案樊昌信完整版.docx

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通信原理第三版课后思考题答案樊昌信完整版

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[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

 

通信原理第三版课后思考题答案樊昌信

第一章

1.1消息和信息有什么区别信息和信号有何区别

P1语音,文字,图形,图像等都是消息,信息则是消息中包含有意义的内容,或者说有效内容,信息必须转换为电信号,才能在通信系统中传输,所以,信号是消息的载体。

1.2什么是模拟信号什么是数字信号

P3在时间上和幅值上均是连续的信号称为模拟信号,在时间和幅值都离散的信号称为数字信号。

1.3数字通信有何优点?

P3P4

(1)由于数字信号的可能取值数目有限,所以在失真没有超过给定值的条件下,不影响接收端的正确判决。

此外,在有多次转发的线路中,每个中继站都可以对有失真的接收信号加以整形,消除沿途线路中波形误差的积累,从而使经过远距离传输后,在接收端仍能得到高质量的接收信号。

(2)在数字通信系统中,可以采用纠错编码等差错控制技术,从而大大提高系统的抗干扰性。

(3)可以采用保密性极高的数字加密技术,从而大大提高系统的保密度。

(4)可以综合传输各种模拟和数字输入消息,包括语音、文字、图像、信令等;并且便于存储和处理(包括编码、变换等)。

(5)数字通信设备和模拟通信设备相比,设计和制造更容易,体积更小,重量更轻。

(6)数字信号可以通过信源编码进行压缩,以减少多余度,提高信道利用率。

(7)在模拟调制系统中,例如调频,接收端输出信噪比仅和带宽成正比的增长;而在数字调制系统中,例如脉冲编码调制,输出信噪比随带宽按指数规律增长。

1.4信息量的定义是什么信息量的单位是什么

P2

(1)

为信息量的定义。

信息量的单位为比特(Bit)

1.5按照占用频带分,信号可以分为哪几种?

P5基带信号和带通信号

1.6信源编码的目的是什么信道编码的目的是什么

P4信源编码用以减少数字信号的冗余度,提高数字信号的有效性;如果是模拟信源(如话筒),则它还包括A/D转换功能,把模拟输入信号转变成数字信号。

在某些系统中,信源编码还包含加密功能,即在压缩后还进行保密编码。

信道编码的目的是提高信号传输的可靠性。

它在经过信源编码的信号中增加一些多余的字符,以求自动发现或纠正传输中发生的错误。

1.7何谓调制调制的目的是什么

P4P5调制包含调节和调整的含义。

调制的主要目的是使经过编码的信号特性与信道的特性相适应,使信号经过调制后能够顺利通过信道传输。

另一目的是为了把来自多个独立信号源的信号合并在一起经过同一信道传输,也采用调制的方法区分各个信号。

可以利用调制来划分各路信号,解决多路信号复用问题。

1.8数字通信系统有那些性能指标?

P6P7传输速率(码元速率,信息速率,消息速率)错误率(误码率,误比特率,误字率)频带利用率能量利用率

1.9信道有哪些传输特性?

噪声特性、频率特性、线性特性和时变特性等。

1.10无线信道和有线信道的种类有哪些?

P9无线信道的种类:

视线传播、地波、天波。

P12有线信道的种类:

明线、对称电缆和同轴电缆。

1.11信道的模型有哪几种?

P14调制信道模型和编码信道模型

1.12什么是调制信道什么是编码信道

P14把发送端调制器输出端至接收端解调器输入端之间的部分称为信道,其中可能包括放大器、变频器和天线等装置;在通信网中,由于有多个发送端和接收端,还会有交换设备。

在研究各种调制制度的性能时使用这种定义是很方便的。

所以,它也称为调制信道。

此外,在讨论数字通信系统中的信道编码和解码时,我们把编码器输出端至解码器输入端之间的部分称为编码信道。

1.13何谓多径效应?

P16

(1)信号的传输衰减随时间而变;

(2)信号的传输时延随时间而变;(3)信号经过几条路径到达接收端,而且每条路径的长度(时延)和衰减都随时间而变,即存在多径传播现象。

1.14电磁波有哪几种传播方式?

P9视线传播地波传播天波传播

1.15适合在光纤中传输的光波波长有哪几个?

P131.31μm和1.5μm

1.16什么是快衰落什么是慢衰落

P16P17多径传播使包络产生的起伏虽然比信号的周期缓慢,但是其周期仍然可能是在秒的数量级。

故通常将由多径效应引起的衰落称为快衰落。

这种衰落的起伏周期可能以若干天或若干小时计,故这种衰落为慢衰落。

1.17信道中的噪声有哪几种?

P18按来源分,人为噪声,自然噪声;按性质分,脉冲噪声,窄带噪声,起伏噪声。

1.18热噪声是如何产生的?

P18热噪声来自一切电阻性元器件中电子的热运动。

3.1调制的目的?

P56第一,通过调制可以把基带调制信号的频谱搬移到载波频率附近。

这就是将基带信号变为带通信号。

选择需要的载波频率,就可以将信号的频谱搬移到希望的频段。

第二,通过调制可以提高信号通过信道传输时的抗干扰能力。

3.2模拟调制可以分为哪几类?

线性调制和非线性调制

3.3线性调制有哪几种?

调幅信号单边带信号双边带信号残留边带信号

3.4非线性调制有哪几种?

调频信号和调相信号

3.5振幅调制和双边带调制的区别何在两者的已调信号的带宽是否相等

(1)振幅调制信号包含直流分量,双边带调制的信号不包含直流分量。

(2)相等

3.6双边带语音信号的带宽是否等于单边带语音信号带宽的两倍?

是。

3.7对产生残留边带信号的滤波器特性有何要求?

P61滤波器的截至特性对于载波频率f0具有互补的对称性就可以了。

3.8残留边带调制特别适用于哪种基带信号?

P61适合于包含直流分量和很低频率分量的基带信号。

3.9试写出频率调制和相位调制信号的表达式?

3.10什么是频率调制的调制指数?

调制信号可能产生的最大相位偏移。

3.11试写出频率调制信号的带宽近似表达式?

3.12试述角度调制的主要优点?

P65角度调制信号的振幅并不包含调制信号的信息,所以不会因信号振幅的改变而使信息受到损失。

信道中的衰落及噪声对于信号的角度的影响与振幅受到的影响相比要小的多,所以角度调制信号的抗干扰能力强。

4.1模拟信号经过抽样后,是否成为取值离散的信号了?

不是,还是模拟信号,因为此抽样值仍然是一个取值连续的变量。

4.2对于低通模拟信号而言,为了能无失真的恢复,抽样频率和其带宽有什么关系?

P71

4.3何谓奈奎斯特抽样速率和奈奎斯特抽样间隔?

P70最低的抽样频率2

称为奈奎斯特抽样速率,与此相应的最大的抽样时间间隔

称为奈奎斯特抽样间隔。

4.4发生频率混叠的原因是什么?

P70抽样频率低于奈奎斯特抽样速率。

4.5对于带通信号而言,若抽样频率高于图4.2.5所示曲线,是否就能保证不发生频谱混叠?

 

4.6PCM语音通信通常的标准抽样频率等于多少?

P768000HZ

4.7信号量化的目的是什么?

使抽样信号数字化

4.8非均匀量化有什么优点?

改善抽样信号中的小信号的量噪比。

4.9在A压缩律特性中,若选用A=1,将得到什么压缩效果?

4.10在μ压缩律特性中,若选用μ=0,将得到什么压缩效果?

4.11我国采用的语音量化标准,是符合A律还是μ律?

P75  A律

4.12在PCM系统中,为什么常用折叠码进行编码?

P81折叠码的优点是误码对于小电压的影响较小。

由于语音信号的小电压出现的概率较大,所以折叠码有利于减小语音信号的平均量化噪声。

4.13何谓信号量噪比有无办法消除它

P86信号功率与量化噪声功率之比为信号量噪比。

最大信号量噪比为

4.14在PCM系统中,信号的量噪比和信号带宽有什么关系?

呈指数规律增长

4.15DPCM和增量调制之间有什么关系?

P84增量调制DM可以看成是一种最简单的DPCM。

当DPCM系统中的量化电平数取为2,且预测器仍简单地是一个延迟时间为抽样时间间隔T的延时线时,此DPCM系统称为增量调制系统。

5.1何为ASCII码它用几个比特表示一个字符试写出ASCII码中字符“A”和“a”的码组。

ASCII码使用指定的7位或8位二进制数组合来表示128或256种可能的字符。

8比特表示一个字符。

“A”的码组为1000001“a”的码组为1100001.

5.2试述双极性波形的优缺点。

P91优点:

(1)单极性波形有直流分量,在许多不能通过直流电流的通信线路中不能传输。

而双极性波形,当数字信号中的“0”和“1”以等概率出现时,没有直流分量。

(2)双极性波形节省能源。

(3)在接收端对每个接收码元做判决时,对于单极性波形,判决门限一般应设定在V/2,即在判决时刻若电平高于V/2就判为接收到“1”(或“0”),低于V/2就判为接收到“0”(或“1”)。

缺点:

由于接收信号电平V是不稳定的,所以对设定判决门限造成困难。

5.3试述HDB3码的编码规则及其优缺点。

P92P93

5.5随机脉冲信号序列的功率谱中的连续谱和离散谱分别有什么特点离散谱有什么特殊的功用何种信号中没有离散谱

P97P98

(1)信号中离散谱分量的波形具有周期性,其中包含有码元定时信息,它可以用于在接收端建立码元同步。

对于没有离散谱分量的信号,在接收端则需要对其进行某种变换,使其谱中含有离散分量,才能从中提取码元。

(2)双极性信号g(t)=-g(t),且概率P=1/2时,没有离散谱分量。

5.6何谓码间串扰它产生的原因是什么是否只在相邻的两个码元之间才有码间串扰

P98

(1)由于系统传输特性影响,可能使相邻码元的脉冲波形互相重叠,从而影响正确判决。

这种相邻码元间的互相重叠称为码间串扰。

(2)原因是系统总传输特性H(f)不良(3)是

5.7基带传输系统的传输函数满足什么条件时不会引起码间串扰?

P99

5.8何谓奈奎斯特准则何谓奈奎斯特速率

P99为得到无码间串扰的传输特性,系统传输函数不必须为矩形,而容许是具有缓慢下降边沿的任何形状,只要此传输函数是实函数并且在f=W处奇对称,这称为奈奎斯特准则。

2Baud/Hz是最高可能达到的单位带宽速率,并称为奈奎斯特速率。

5.9何谓滚降为什么在设计时常常采用滚降特性

P100

(1)由于这时滤波器的边沿缓慢下降,通常称之为滚降。

(2)具有滚降特性的滤波特性仍能保持每秒2W码元的传输速率,但是它占用的带宽增大了,因此频带利用率有所降低。

5.15何谓眼图它有什么功用在示波器的X和Y轴上加入什么电压才能观看眼图

P105眼图就是用示波器实际观察接收信号质量的方法。

眼图可以显示传输系统性能缺陷对于基带数字信号的传输影响。

在示波器的垂直(Y)轴上加入接收信号码元序列电压,在水平(X)轴上加入一个锯齿波,其频率等于信号码元的传输速率,即示波器水平时间轴的长度等于信号码元的持续时间。

5.16克服码间串扰的方法是什么能否用增大信噪比的方法克服码间串扰为什么

P106

(1)为了减少码间串扰,通常需要在系统中插入另一种滤波器来补偿,这种滤波器称为均衡器。

5.17何谓均衡器为什么常用横向滤波器作为均衡器,而不用由电感和电容组成的滤波器

P106

(2)横向滤波器很容易做成特性可调的,因此它常用来作为均衡器使用。

6.1何谓带通调制带通调制的目的是什么

P114带通调制通常需要一个正弦波作为载波,把基带数字信号调制到这个载波上,是这个载波的一个或几个参量(振幅,频率,相位)上载有基带数字信号的信息。

目的是使以调信号的频谱位置适合在给定的带通信道中传输。

6.2何谓线性调制何谓非线性调制

P114线性调制的已调信号频谱结构和原基带信号的频谱结构基本相同,主要是所占用的频率位置搬移了。

非线性调制的已调信号频谱结构和原基带信号的频谱结构就完全不同了,已不仅仅是简单的频谱平移,在已调信号频谱中通常会出现许多新的频率分量。

6.3P115逆时针

6.4P115第二象限

6.5何谓相干接收何谓非相干接收

P115在接收设备中利用载波相位信息去检测信号的方法称为相干检测和相干解调。

反之,若不利用载波相位的信息检测信号,则称为非相干检测或非相干解调。

6.6试问2ASK信号产生和解调的分别有几种方法?

产生:

相乘电路和开关电路解调:

包络检波法和相干解调法

6.7试问2ASK信号的带宽和其基带信号的带宽有什么关系?

2倍

6.8试问2FSK信号属于线性调制还是非线性调制?

2FSK和2PSK为非线性调制   2ASK为线性调制

6.9试问2FSK信号相邻码元的相位是否连续与其产生关系有何关系?

调频器产生的2FSK信号相邻码元相位连续,开关法产生的2FSK信号相邻码元相位不连续。

6.10试问2FSK信号的带宽和其基带信号的带宽有什么关系?

2倍

6.11试问常用的2FSK信号解调方法是相干解调还是非相干解调为什么

P126在信道特性不稳定的情况下,例如无线电信道,接收信号的相位在不断的变化,很难实现相干接收,故2FSK信号的接收多采用包络检波法(非相干解调法)

6.12试问2PSK信号相邻码元间的波形是否连续和什么因素有关?

载波频率和码元速率之间的关系决定了2PSK信号相邻码元之间的波形是否连续。

6.13试问2PSK信号是否必须用相干解调法接收?

6.16试问2DPSK信号相邻码元间的波形是否连续和什么因素有关?

除了与2PSK类似的因素外,2DPSK信号相邻码元波形是否连续还和基带信号跳变有关。

6.17试问2DPSK信号有几种解调方法?

试比较其优缺点。

P132P133

(1)相位比较法和相干解调法(极性比较法)

6.18试问2PSK信号和2ASK信号之间有什么关系?

P1302ASK信号可以看成是2PSK信号与载波的叠加,而2PSK信号可以看成是抑制载波后的2ASK信号。

6.20试按误码率高低次序排列各种二进制键控和解调方式。

P1366.6.1图。

非相干ASK,相干ASK,非相干FSK,相干FSK,非相干DPSK,

相干DPSK,PSK。

上传自汉口学院张斌

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