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文档简介
1、第1章概论+信息论、填空题(1) 模拟信号是指信号的参量可 取值的信号,数字信号是指信号的参量可 取值的信号。(连续,离散)(2) 信源编码的目的是 信息冗余度,提高传输的 性;信道编码是目的是信息冗余度,提高传输 。(降低,有效;增加,可靠)(3)在四进制系统中每秒传输1000个四进制符号,则此系统的码元速率Rb为,信息速率 Rb 为。(1000Bd, 2000b/s)(4) 出现概率越 的消息,其所含信息量越大。(小)(5)已知八进制信号的传输速率为1600波特,若信息速率保持不变,变换成二进制数字信号的传输速率为 波特。(4800)(6) 某离散信源输出二进制符号,在 条件下,每个二进制
2、符号携带1比特信息量;在条件下,每个二进制符号携带的信息量小于 1比特。(等概,不等概)(7)四元信源的四个符号出现的概率分别为 1/2, 1/4, 1/8, 1/8,信源熵为;理论上,四元信源的最大熵为 。( 1.75bit/符号,2bit/符号)(8) 当无信号时,加性噪声是否还存在? 。乘性噪声是否还存在? 。(存在,不存在)(9) 调制信道分为 和,短波电离层反射信道属于信道。(恒参信道、随参信道,随参信道)(10) 广义信道按照它包含的功能,可以划分为 和。(调制信道,编码信道)。(11) 恒参信道的线性失真包括 和。(幅频失真,相频失真)(12) 随参信道传输媒质的特点是 , ,
3、。(传输衰耗随时间而变,传输时延随时间而变,多径传播)(13) 信号在随参信道中传输时,产生频率弥散的主要原因是 。(多径衰落)(14)设某随参信道的最大多径时延差为 4us,为了避免发生选择性衰落,在该信道上传输的数字信号的码元脉冲宽度为。(大于4us)(15)在数字通信中,当信号带宽超过多径传播随参信道的相关带宽时,会产生衰落。(频率选择性)(16) 电离层反射通信1000km时,最大时延差为2ms,那么传输媒质的相关带宽为Hz。( 500)(17) 连续信道香农公式可表示为 ,当信道带宽趋于无穷大时,信道容量趋于 。(C=Blog2(1+S/N), 1.44S/n0)二、简答题1 数字通
4、信的优缺点主要有哪些?答:数字通信具有以下优点:(1)抗干扰能力强;(2)传输差错可以控制,提高了传输质量;(3)便于使用现代数字信号处理技术来对数字信息进行处理;(4)便于加密,保密性强;(5)可以综合传递多种信息,增加了通信系统的灵活性和通用性。数字通信的缺点:频带利用率低。2数字通信系统中编码分为哪两类?简述其各自的作用。答:数字通信系统中编码分为信源编码和信道编码两类。信源编码完成的是将模拟信号转换 为数字信号,目的是提高传输的有效性。信道编码完成的是将信源编码输出的数字信号变换成适合于信道传输的码型,目的是提高传输的可靠性。3. 简述调制的作用。答:(1)将调制信号(基带信号)转换成
5、适合于信道传输的已调信号(频带信号);( 2) 实现信道的多路复用,提高信道利用率;(3)减小干扰,提高系统抗干扰能力;(4)实现 传输带宽与信噪比之间的互换。第2章信号、填空题(1) 平稳随机过程的统计特性不随时间推移而不同,其一维分布与 无关,二维分布只与有关。(时间,时间差)(2) 窄带信号通过随参信道多径传播后,其信号包络服从 分布,相位服从 分布。(瑞利,均匀)(3) 广义平稳随机过程的数学期望与 无关,自相关函数只与 有关。(时间起点,时间间隔)(4) 一个均值为零、方差为*的窄带平稳高斯过程,其同相分量和正交分量是 过程,均值为,方差为,在同一时刻它们是相互 。(高斯,0,負独立
6、的)(5) 加性高斯白噪声的含义是 ,。(与信号是叠加关系,概率分布服从高斯(正态)分布,功率谱密度服从均匀分布) 二、简答题1. 什么是狭义平稳随机过程?什么是广义平稳随机过程?它们之间有什么关系?答:若随机过程的任何n维分布特性与时间起点无关,则称为狭义平稳随机过程。若随机过 程的数字特征与时间起点无关,即满足数学期望、方差与 t无关,自相关函数只与 有关,则 称为广义平稳随机过程。狭义平稳一定是广义平稳的,反之不一定成立。2. 什么是各态历经性?对于一个各态历经的平稳随机噪声电压来说,它的数学期望和方差代表什么?它的自相关函数在 r=0时的值R(0)又代表什么?答:各态历经性是大多数平稳
7、随机过程都具有的重要性质。它是指平稳随机过程的每一个样 本都经历了随机过程的各种可能状态,从而包含了全部统计特性信息。这样就可任取其一个 样本函数来研究,使问题大为简化。对数字特征的计算,可利用时间平均(时间均值)来取 代统计平均。对于一个各态历经的平稳随机噪声电压来说,它的数学期望代表电压的平均值,方差代 表随机噪声偏离均值的程度。在时,自相关函数R(0)代表噪声电压的平均功率。第4章模拟信号的数字化一、填空题(1)抽样是把时间、幅值的信号变换为时间幅值的信号;量化是把连续的信号变换为幅值的信号。(连续,连续,离散。连续。幅值,离散)(2) 产生已抽样信号频谱混叠的原因是。若要求从已抽样信号
8、中正确恢复最高频率为fH的模拟基带信号,则其抽样频率fs应满足条件。(抽样速率低于奈奎斯特抽样速率(fs<2fH ),fs>2H)(3) 均匀量化的量化噪声与信号功率 ,它适用于动态范围 的信号。(无关,小)(4) 非均匀量化的量化噪声功率与信号功率的定性关系是 ,它适用于动态范围 的信号。(信号功率小则量化噪声也小,大)(5) 语音对数压缩的两个国际标准分别是 ,我国采用o (A律和卩律,A律)(6) 非均匀量化的目的是提高 ,其代价是减小 o (小信号的量化信噪比,大信号的量化信噪比)(7) 均匀量化的PCM系统中,编码位数每增加1位,量化信噪比可增加 dBo (6)(8) 均
9、匀量化的PCM系统,若保持抽样频率为8kHz不变,而编码后的比特率由32kb/s增 加到64kb/s,量化信噪比增加了 dB。 (24)(9) 与PCM相比,DPCM的优点是可以减少 ,其理论基础是利用了模拟抽样信号的性。(码位数(或传输速率),相关)(10) 简单增量调制中所产生的两种量化噪声是 和o (基本量化噪声,过载量化噪声)(11) 在简单增量调制中,系统的最大跟踪斜率为 o ( Afs)(12) 在简单增量调制系统中,输入信号为 f(t)=Acos30t,抽样频率为fs,量化台阶为,要 求系统不出现过载现象,且能正常编码,则输入信号f(t)的幅度范围应为 o(A /2 < A
10、耳8如0)(13) 设DM编码器的输入信号为正弦信号,当采样频率增大一倍时,量化信噪比增大dB;当信号幅度减小一倍时,量化信噪比增大dBo (9; -6)(14) 对信号f(t)=2sin800 nV)进行增量调制编码,若取量化台阶A =0.1V则不发生斜率过载的取样频率至少是 Hzo (16000n 二、简答题1 简要叙述非均匀量化原理。与均匀量化相比较,非均匀量化的主要优缺点是什么。答:非均匀量化是通过对信号先进行非线性变换后,再均匀量化来实现的。相对于均匀量化, 非均匀量化的优点是改善小信号的量化信噪比,降低编码的位数;缺点是实现相对复杂。2为什么对语音信号进行对数 PCM编码而不进行线
11、性PCM编码?答:线性PCM信号的量化噪声功率与信号大小无关, 而语音信号的动态范围大,为了保证小 信号的量化信噪比满足一定要求,必须增加线性PCM的编码位数。编码位数的增加将导致信 息速率增大,占用信道宽度增大。对数PCM信号的量化信噪比与信号功率大小有关, 而且小 信号的量化噪声小,因而对数PCM可以提供小信号的量化信噪比,从而用较少的编码位数就 可以使语音信号在整个动态范围内满足量化信噪比的要求。3. 什么是折叠二进制码?与自然二进制码相比,折叠二进制码的优点是什么?答:折叠二进制码是一种符号幅度码。左边第一位表示信号的极性,信号为正用“1”表示,信号为负用“ 0”表示;第二位至最后一位
12、表示信号幅度绝对值,由于正、负绝对值相同时, 折叠码的上半部分与下半部分相对零电平对称折叠,故称折叠码,且其幅度码从小到大按自 然二进制码规则编码。与自然二进制码相比,折叠二进制码的优点是,对于语音这样的双极性信号,可以采用 单极性编码的方法,使编码电路和编码过程大大简化。另一个优点是,在传输中出现误码, 对小信号的影响较小。由于语音信号小信号出现的概率较大,所以折叠码有利于减小语音信 号的平均量化噪声。第5章基带数字信号的表示和传输一、填空题设二进制信息代码的码速率是 lOOOBd,则AMI码的码速率为Bd; HDB3码的码速率为Bd;数字双相码的码速率为 Bd ;传号反转码的码速率为 Bd
13、。(1000,1000, 2000, 2000)(2) 设二进制信息代码的码速率是1000Bd,则单极性非归零码波形的谱零点为 Hz、占空比为0.4的双极性归零码波形的谱零点为Hz,差分码波形的谱零点为Hz,传号反转码波形的谱零点为谱零点为 Hz。( 1000, 2500,1000, 2000)双极性基带信号,当满足条件时,其功率谱中无离散谱分量。(P3(t)+(1-P)g2(t)=0)(4) 速率为100kb/s的二进制基带传输系统,理论上最小传输带宽为 。( 50kHz)通过眼图,可以观察到和的大小。(码间串扰,噪声)第6章基本的数字调制系统一、填空题1.2DPSK、2ASK、2PSK和2
14、FSK,采用相干解调时,抗信道加性高斯白噪声性能从好到坏的 排列顺序为。2.2PSK信号在接收端因为载波同步系统中的分频,可能产生载波,发生对信号的错误解调,这种现象称为。(相位模糊,倒n现象)3在2DPSK通信系统中,在接收机中采用极性比较-码反变换方法解调,已知码反变换器输入 信号误码率为Pe,则码反变换器输出的误码率为 。2Pe ( 1-Pe) 二、简答题2DPSK信号采用相干解调(极性比较)和差分相干解调(相位比较)的主要区别是什么? 误码率性能有什么区别?答:2DPSK信号采用相干解调时需要载波同步和码反变换;而差分相干解调时不需要载波同 步和码反变换。在相同的输入信噪比时,相干解调
15、的误码率性能优于差分相干解调的性能, 但在大信噪比时,两者的误码率的数量级差不多。第7章同步一、填空题1) 通信系统中的同步包括 、和网同步。(载波同步、位同步、群同步)(2) 载波同步的直接提取法有 和,无论哪种方法都存在 问题。(平方法、科斯塔斯环法,相位模糊)(3) 位同步的目的是使每个码元得到最佳的解调和 ,位同步不准确将引起误码率。(判决,增大)(4) 群同步的主要性能指标是 和,这两者是矛盾的,设计时需折中考虑。(假同步概率,漏同步概率)(5) 为了减小相干载波的稳态相位误差, 应带通滤波器带宽和 锁相环的增益。(减小,增大)(6) 若增大判决门限,贝U群同步识别器的漏同步概率 ,
16、假同步概率。(增大,减小)(7) 若增大群同步码的位数,则识别器的漏同步概率 ,假同步概率。(增大,减小)(8) 在数字频带传输系统的接收机中,三种同步的先后顺序是: 、和。(载波同步(相干解调时)、码元同步、群同步) 二、简答题1.载波同步和码元同步有什么联系和区别?答:载波同步是相干解调的基础,不论模拟通信还是数字通信只要是采用相干解调都需要载 波同步,并且在基带传输时没有载波同步问题; 所提取的载波同步信息是载频为fo的正弦波, 要求它与接收信号的载波同频同相。实现方法有插入导频法(外同步)和直接法(自同步)。码元同步是指在接收端的基带信号中提取码元定时信息的过程。它与载波同步有一定的
17、相似和区别。码元同步是对接受的数字码元减小正确取样判决的基础,只有数字通信才需要,并且不论基带传输还是频带传输都需要码元同步;所提取的码元定时序列的重复频率与码元 速率相同,相位则有接收电路的需要来决定,可能在码元中间,也可能在码元终止时刻或其 他时刻。实现方法也有外同步法和自同步法。2码元同步的用途和要求是什么?答:用途:在接收数字信号时,确定接收码元的抽样判决时刻,在码反变换器(差分译码)、 群同步器、延时电路以及PCM译码器中作为时钟信号。要求:码元定时脉冲是周期性的归零脉冲序列,其周期与接收码元周期相同,即频率等 于码元速率,相位应根据用途而定。例如,在抽样判决时,应对准接收码元的最大
18、值处:若 接收码元来自低通滤波器的输出端,则出现时刻在每个码元的中间;若用观察到的接收码元 的眼图来描述,则最佳抽样时刻位于眼睛张开度最大时刻。3.对集中插入法的群同步码组的基本要求是什么?目前常用的群同步码是什么?答:集中插入法是指在每一信息群的开头集中插入作为群同步码组的特殊码组。对该码组的 基本要求是:(1)具有尖锐单峰特性的自相关函数;(2)便于与信息码区别;(3)码长适当,以保证传输效率。目前常用的群同步码组是巴克码。第9章多路复用技术一、填空题(1) 频分复用系统中一般采用调制方式。(单边带)(2)时分复用系统中,帧同步码的作用是 ,用DM传输一路语音是否需要帧同步码?。(标明一帧
19、的起始时刻,以便分接信号;不需要)(3) 信道多路复用的主要方法有、和码分复用。(频分复用、时分复用)(4) n阶线性反馈移位寄存器可生成长度为 的m序列。(2n-1)(5) m序列是由产生的,周期的一种序列。若移存器为5级,则其周期为o (线性反馈移位寄存器,最长,31)(6) 某本原多项式系数的八进制表示为 211,则该本原多项式为 ,它产生的m序列周期为o (f(x)=x7+x3+1,127) 二、选择题(1)在同一条链路上可传输多路信号,利用的是各路信号之间的( B )A .相似性B .正交性 C. 一致性D .重叠性(2)在光纤中采用的多路复用技术是( C )oA .时分复用B .频分复用C.波分复用D .码分复用(3)般而言,通信能力(即带宽)浪费最大的是( A )oA .
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