通信原理简答题目汇总Word格式文档下载.docx

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②可靠性:

指接收信息的准确程度,也就是传输的“质量”问题。

③对于模拟通信系统:

有效性用带宽来衡量,可靠性用信噪比来衡量。

④对于数字通信系统:

有效性用传输速率或频带利用率来衡量,可靠性用误码率来衡量。

模拟通信系统:

已调信号带宽越小,有效性越好,解调器输出信噪比越高,可靠性越好。

数字通信系统:

频带利用率越高,有效性越好,误码率越小,可靠性越高。

3.列举三种常见的复用方式,并进行比较。

精解:

①频分复用(FDM):

利用不同频段传送不同信号。

(同时不同频)

②时分复用(TDM):

利用不同时隙传送不同信号。

(同频不同时)

③码分复用(CDM):

利用不同正交码传送不同信号。

(同频同时)

4.电话信道特性不理想时,会产生哪种影响?

如何去解决?

★★★

电话信道属于恒参信道,如果信道特性不理想的话,会导致信号发生幅度畸变,相位畸变,从而导致码间干扰。

解决方法:

采用均衡技术。

5.为什么绝大多数无线信道对信号的影响要比有线信道大?

在无线通信系统中,主要采用什么技术解决这种影响?

①大多数无线信道都属于随参信道,随参信道的特点:

信道参数随时间变化,损耗时变,时延时变,多径传播;

②随参信道对信号的影响:

瑞利型衰落,多径传播引起的频率弥散,频率选择性衰落;

③在无线通信系统中多采用分集技术。

6.恒参和随参信道知识点总结

(从乘性干扰角度,信道分为恒参信道和随参信道)

①恒参信道:

a.常见类型:

明线,对称电缆,同轴电缆,光纤信道,无线电视中继,卫星中继;

b.恒参信道对信号的影响:

幅频畸变,相频畸变;

c信道不理想时会导致:

码间干扰;

d.解决方案:

均衡;

②随参信道:

电离层信道,对流层信道,移动通信;

b.随参信道的特点:

c.随参信道对信号的影响:

瑞利型衰落,多径传播引起的频率弥散,频率选择性衰落

分集;

7.均衡和分集

①均衡:

在基带系统中传入一种可调(或不可调)滤波器就可以补偿整个系统的幅频和相频特征,从而减小码间干扰的影响。

这个对系统校正的过程称为均衡,实现均衡的滤波器称为均衡器。

均衡分为频域均衡和时域均衡。

频域均衡是从频率响应考虑,使包括均衡器在内的整个系统的总传输函数满足无失真传输条件。

而时域均衡,则是直接从时间响应考虑,使包括均衡器在内的整个系统的冲激响应满足无码间串扰条件。

频域均衡在信道特性不变,且传输低速率数据时是适用的,而时域均衡可以根据信道特性的变化进行调整,能够有效地减小码间串扰,故在高速数据传输中得以广泛应用。

借助横向滤波器实现均衡是可能的,并且只要用无限长的横向滤波器,就能做到消除码间串扰的影响。

②分集:

分集类型:

时间分集,空间分集,角度分集,极化分集,频率分集等。

在接收端的合并技术有:

选择方式;

最大比合并方式;

等增益合并方式等。

8.比较预加重去加重技术和压扩技术的异同?

FM调制系统采用的是何种技术?

为什么?

PSTN中采用的是何种技术?

①预加重去加重技术和压扩技术相同点:

改善系统信噪比,提高通信质量

②预加重去加重技术和压扩技术区别:

a.预加重去加重技术改善高频信号的信噪比。

b.压扩技术改善小信号信噪比。

③FM调制系统中采用预加重去加重技术,原因是FM调制系统,解调器输出端的噪声呈平方率分布,高频分量受到的噪声影响大,低频分量受到的噪声影响小,预加重去加重技术的目的就是为了提升高频信号的信噪比。

④PSTN系统中的PCM编码时采用的是压扩技术。

使用压扩技术的原因是信号幅度的概率分布不均匀,所以采用压扩技术进行非均匀量化,PCM中压扩技术目的是为了提升小信号的信噪比。

10.简述基带系统中选择线路码型的要求?

(或者这样问:

数字基带信号传输前要进行线路码型变换,为什么?

基带系统中选择线路码型,应具有如下特点:

①无直流分量,低频分量尽量少;

②码型统计频谱越窄越好;

③便于从信号中提取定时信息;

④尽量提高传输码的传输效率;

⑤适用于信源的统计变化;

⑥编译码设备尽可能简单;

(所以,数字基带信号传输前要进行线路码型变换)

11简述眼图的产生过程?

眼图的作用?

眼图中衡量传输质量的指标?

(至少写出三个)

①眼图产生:

信号加在示波器的垂直输入端上,示波器水平扫描周期与码元同步的周期同步。

在示波器上就可以观测到眼图。

②眼图作用:

定性观测码间干扰和噪声对系统的影响。

③衡量传输质量的指标(眼图参数):

最佳判决门限,最佳抽样时刻,噪声容限,定时误差灵敏度等。

①产生:

信号加在示波器的垂直输入端上,示波器水平扫描周期与码元同步的周期同步。

②作用:

定性观察码间干扰和噪声对系统的影响。

③参数:

最佳判决门限

最佳抽样时刻

噪声容限

定时误差灵敏度等。

13什么是“倒π现象”?

为什么二进制移相键控信号会出现“倒π现象”?

怎么解决?

①在数字调制系统中,如果采用绝对移相方式,由于发送端是以某一个相位作为基准的,因而在接收端系统中也必须有这样一个固定基准相位作参考。

如果这个参考相位发生变化(0相位变相位或相位变0相位),则恢复的数字信息就会发生0变为1或1变为0,从而造成错误的恢复。

而实际通信时,参考基准相位的随机跳变是可能的,而且在通信过程中不易被发觉,就会在接受端发生错误的恢复,这种现象就称为“倒现象”。

②因为二进制移相键控信号采用是绝对移相方式,所以就可能出现“倒现象”。

③解决方案就是采用相对相移方式,即2DPSK调制方式。

14多进制数字调制系统和二进制数字调制系统的比较。

与二进制数字调制系统比较,多进制调制系统具有以下两个特点:

①在相同的码元传输速率下,多进制系统的信息传输速率显然要比二进制系统的高。

②在相同的信息传输速率下,由于多进制码元传输速率比二进制的低,因而多进制信号的码元的持续时间要比二进制的长,相应的带宽就窄。

15一个20路TDM系统,每一路抽样频率为10kHZ,每个抽样值用6bits表示,每帧20个时隙,每个时隙为各路信号一个抽样值,帧头加4bit作为同步信号,试回答每路时隙宽度及系统码速。

设帧长度为,时隙宽度为,码元宽度为;

依题意:

时隙宽度:

码元速率:

分析电平:

①画图分析帧结构

②注意帧长度与采样频率的关系:

17公众电话通信网(PSTN)中所传输的语音信号频率范围是多少?

为什么要对信号进行非均匀量化。

①300Hz~3400H

②因为语音信号大多为小信号,非均匀量化在保证小信号量化信噪比相同的情况下,用7位码表示了均匀量化条件下11位码的信息,节约了4bit,实现了压缩,符合信源编码的目的。

公用电话通信网(PSTN)要点总结

300~3400HZ,8KHz采样频率;

小信号,非均匀量化,压扩技术,A13折线编码(8位)

单路码速64Kbps,32路复用后,基群码速2.048Mbps

全双工恒参信道

18什么是信源编码?

什么是信道编码?

各自在通信系统中的作用?

并列举几种常见的信源编码和信道编码?

①信源编码是为了减少信源输出符号序列中的冗余度、提高符号的平均信息量而进行的编码。

信道编码是通过增加冗余比特从而实现差错控制而进行的编码。

②信源编码是为了提高通信系统的有效性。

信道编码是为了提高通信系统的可靠性。

③常见信源编码:

PCM,DPCM,DM,霍夫曼编码等。

常见信道编码:

线性分组码,循环码,卷积码,CRC,BHC。

19列举几种常见的差错控制方法,并分析说明其应用场合?

1FEC前向纠错法:

(单向,广播信道,实时)

2ARQ反馈重发法:

(非实时)

③HEC混合差错控制:

(半实时)

三、简答题

1.什么是误码率,什么是误信率,它们之间关系如何?

所谓误码率,是指错误接收的码元数在传送总码元数中所占的比例,或者更确切起的说, 

误码率即是码元在传输系统中被传错的概率。

所谓误信率,又称误比特率,是指错误接收的信息量在传送信息总量中所占的比例,或者更确切地说,它是码元的信息量在传输系统中被丢失的概率。

 

二者之间的关系:

它们都是表示差错率的。

2.信号量化的目的是什么?

因为模拟信号是时间和幅度都连续变化的,而数字信号时间和幅度都是离散的,为了将模拟信号转化为数字信号,需要对其进行幅度上的量化。

3.简要回答均匀量化与非均匀量化的特点。

均匀量化特点,在量化区内,大、小信号的量化间隔相同,最大量化误差均为半个量化级,因而小信号时量化信噪比太小,不能满足要求。

非均匀量化特点:

量化级大小随信号大小而变,信号幅度小时量化级小,量化误差也小;

信号幅度大时量化级大,量化误差也大,因此增大了小信号的量化信噪比。

4.简要说明数字通信较之模拟通信的优缺点

模拟通信,技术很成熟,就是将模拟信号与载波进行调制,使其带有一定载波特性,又不失模拟信号的独特性,接受端通过低通滤波器,还原初始模拟信号。

而数字信号,首先进行采样,对于采样幅值进行编码(0,1编码),然后进行调制,相移键控等。

接受端还原即可。

区别在于,由于数字通信其传输数字抽样信号,在接受端可以得到还原,所以信号传输率高。

而模拟信号,是对于信号的直接调制,与载波相乘,当传输途中有干扰时,对于系统的冲击,是不可修复的,所以造成失桢。

相对而言,数字通信优于模拟通信。

6.何谓严平稳,何谓宽平稳,它们之间的关系如何?

若一个随机过程(t)的任意有限维分布函数与时间起点无关,则称该随机过程是在严格意义下的平稳随机过程,简称严平稳随机过程。

若一个随机过程(t)的均值与t无关,为常数a,自相关函数只与时间间隔有关,则把同时满足上述两个条件的过程定义为广义平稳随机过程。

严平稳随机过程必定是广义平稳的,反之不一定成立。

7.什么是码间串扰,怎样产生的,对通信质量有什么影响

码间串扰是由于系统传输总特性不理想,导致前后码元的波形畸变、展宽,并使前面波形出现很长的拖尾,蔓延到当前码元的抽样时刻上,从而对当前码元的判决造成干扰。

码间串扰严重时,会造成错误判决。

8.什么是部分响应波形,什么是部分响应系统

有控制的在某些码元的抽样时刻引入码间干扰,而在其余码元的抽样时刻无码间干扰,那么就能使频带利用率提高到理论上的最大值,同时又可以降低对定时精度的要求,通常把这种波形称为部分响应波形。

利用部分响应波形进行的基带传输系统称为部分响应系统。

9.在通信原理中采用差错控制的目的是什么?

由于数字信号在传输过程中受到加性干扰的影响,使信号码元波形变坏,故传输到接收端后可能发生错误判决。

因此需要差错控制来解决加性干扰的影响。

10.说明码率、码重何码距的概念

码率就是数据传输时单位时间传送的数据位数,一般我们用的单位是kbps。

码重W就是码字中所含码元“1”的数目.两个码组对应位上数字的不同位的个数称为码组的距离,简称码距,又称海明(Hamming)距离。

11.简述HDB3码的优点与缺点。

优点:

由HDB3码确定的基带信号无直流分量,且只有很小的低频分量;

HDB3中连0串的数目至多为3个,易于提取定时信号,译码较简单。

缺点:

编码规

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