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文档简介

1、通信原理期末考试试题题号一二三四五总分题分1015253020得分一、选择题(本大题共含 5 个小题,每小题计 2 分,共 10 分)。1.下列调制方式中,属于线性调制方式的有(A)。A AM ;B.FM ;C.PM;D.2FSK。2. 当基带信号带宽一定时,下面哪一种调制方式所占带宽最窄,频带利用率最高(D)。 A AM ;B. VSB ;C.WBFM ;D. SSB。3. 在相同信噪比的条件下,比较不同调制方式的性能,哪个是正确的(B)。 A2FSK 优于 2PSK;B.2FSK 优于 2ASK;C.2ASK 优于 2PSK;D.2DPSK 优于 2PSK。4. 在下列通信系统中,解调时需

2、从基带信号中提取位同步信号的通信系统为(A)。 AAM 调制系统 ;B.SSB 调制系统;BBPSK 调制系统;D.DSB 调制系统。5. 关于 PCM 与M,下面哪个描述是正确的(D)。AM 中可以采用非均匀量化;B.M 系统中码元速率等于抽样速率;C PCM 系统中码元速率等于抽样速率;D. PCM 系统的量化信噪比高于M。二、多项选择题(本大题共含 5 个小题,每小题计 3 分,共 15 分)。6. 对于数字通信系统而言,衡量其有效性的指标通常用();A信息量B传码率C信息速率 D频带利用率E误码率7. PCM 系统中噪声的来源是()。A编码器B译码器C量化噪声功率D误码噪声功率E压扩器

3、A码间串扰B传码率C噪声D带宽E频带利用率8. 造成数字基带传输系统误码的原因是()。A提高传码率B增加带宽C部分响应系统D时域均衡E信道编码9. 为改善数字基带传输系统的性能,通常采用的措施是()。A频谱利用率高B抗多径衰落能力强C占有较宽的信号带宽D.功率利用率高E功率谱衰减慢10. 传统的数字调制解调技术的不足之处是()。三、填空题(本大题共含 18 个小题,每空格计 1 分,共 25 分)。11. 数字通信系统的可靠性指标可以用差错率来衡量。12. 误码率的表达式是。13. 理 想 信 道 对 信 号 传 输 的 影 响 有 两 个 , 即 ;。14. 单 边 带 信 号 的 产 生

4、方 法 有 三 种 : 、 、。15. 在调制信号频率范围一定的前提下,采用 DSB,SSB,VSB 调制,则已调信号的带宽 由大到小的顺序是。16. 当移动台和基站天线在视距范围内传播时,电波传播的主要方式是。17. 根据调制器频谱搬移特性的不同,可将调制分为调制和调制。18. 如 果 基 带 调 制 信 号 的 最 高 频 率 为 fm, 则 窄 带 调 频 ( NBFM) 信 号 的 带 宽 为。19. 从 眼 图 模 型 中 可 以 看 出 , 最 佳 判 决 门 限 电 平 应 该 选 择 在。20. 把频带数字信号还原为基带数字信号的过程称为。21. 2FSK 信 号 的 功 率

5、谱 由和组 成, 其 频 带 宽 度 为。22. 假设对码元速率为 Rb 的二进制数字基带信号进行二进制相位键控调制,则 2PSK 信 号所占据的带宽为。23. 模拟信号在经过抽样之后,是(模拟或数字)信号。24. 对一个频带受限的连续信号抽样,当抽样速率为时,则可以根据抽样值 重建原信号。25. 在 A 律 13 折线编码方法中,用二进制码来表示输入信号的量化值。在采 用升余弦传输特性的情况下,传输 PCM 信号所需的传输带宽为。26. 在简单增量调制中,对于模拟信号 x(t),可以用一个阶梯波形 x(t)来逼近它。阶梯波 x(t)在一个时间间隔 t ( Dt = 1fS )内,可以达到的最

6、大斜率为。简单增量调制存在两中噪声,即噪声和噪声。四、 简答题(本大题共 6 小题,每小题 5 分,共 30 分)27.带宽为 6.5MHz 的某高斯信道,若信道中的信号功率与噪声功率谱密度之比为45.5MHz,试求其信道容量。28. 某二进制基带传输系统输出的 HDB3 码为+1-1000-1+100+10+10-1+100,请将其译 码为信息码元。29. 试画出实现 2FSK 调制的原理框图,以及一种 2FSK 解调器的原理框图。30.提取位同步信号的数字锁相环有那几个主要部件组成?各部件的主要功能是什么?31.分析数字基带信号的功率谱密度有何意义?32.二进制数字调制系统的误码率与哪些因素有关?试比较各种数字调制系统的误码性能。五、综合题(本大题共含 2 个小题,每小题计 10 分,共 20 分。)33 .已知话音的最高频率为 4kHz,试画出增量调制系统的组成框图并设计该系统,使系 统的输出量化信噪比满足 30dB 的要求。34. 在 2DPSK 系统中,载频为 1200Hz,码元速率为 1200 波特,已知发送数据序列为: 0,表示数字10110,且规定为: Dj= 。p,表示数字0(1)说明为什么采用 2DPSK 可以克服载波

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