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第一章 概论
1.4 信息量的定义是什么?信息量的单位是什么?
答:
设消息??的概率为??(??),其信息量??(??)定义为??(??) = ? log?? ??(??)。当?? = 2时,信息量单位为比特(bit);
当?? = ??时,信息量单位为奈特(nat);当?? = 10时,信息量单位为哈特莱(hartley)。
1.6 信源编码的目的是什么?信道编码的目的是什么?
答:
信源编码的目的是提高信号表示的有效性。信道编码的目的是提高信号传输的可靠性。
1.7 何谓调制?调制的目的是什么?
答:
对信号进行调整就是调节。调制的目的是使经过调制的信号适合信道的传输特性。
1.8 数字通信系统有哪些性能指标?
答:
主要有传输速率、错误率、频带利用率和能量利用率。
1.9 信道有哪些传输特性?
答:
噪声特性、频率特性、线性特性和时变特性等。
1.13 何谓多径效应?
答:
信号经过多条路径到达接收端,而且每条路径的时延和衰减不尽相同,造成接收端的信号幅度和随机
变化,这一现象称为多径效应。
1.14 电磁波有哪几种传播方式?
答:
电磁波有地波传播、天波传播和视线传播三种传播方式。
1.16 什么快衰落?什么是慢衰落?
答:
由多径效应引起的衰落称为快衰落,由单一路径上季节、昼夜、气候等变化引起的衰落称为慢衰落。
1.17 信道中的噪声有哪几种?
答:
按照来源分类,信道中的噪声可分为人为噪声和自然噪声两大类。按照性质分类,信道中的噪声可分
为脉冲噪声、窄带噪声和起伏噪声三类。
1.18 热噪声是如何产生的?
答:
热噪声是由电阻性元器件中自由电子的布朗运动产生的。
第三章 模拟调制系统
3.1 调制的目的是什么?
答:
一是通过调制可以把基带信号的频谱搬移到载波频率附近;二是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?
答:
两大类:线性调制和非线性调制。
3.3 线性调制有哪几种?
答:
幅度调制、双边带调制、单边带调制和残留边带调制。
3.4 非线性调制有哪几种?
答:
频率调制和相位调制。
3.5 振幅调制和双边带调制的区别何在?两者的已调信号带宽是否相等?
答:
振幅调制的调制信号包含有直流分量,故已调信号含有载频分量。而双边带调制的一条信号不含直流
分量,故已调信号也就不含载频分量。两者的已调信号带宽相等,均为调制信号带宽的两倍。
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?
答:
是两倍。
3.9 试写出频率调制和相位调制信号的表示式。
答:
??FM(??) = ?? cos[??0?? + ??FM ∫ ??(??)???? + ??0]
??PM(??) = ?? cos[??0?? + ??0 + ??PM??(??)]
3.10 什么是频率调制的调制指数?
《通信原理(A)》第三章 思考题及其解
2
答:
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示式。
答:
??FM ≈ 2(1 + ??FM)???? = 2???? + 2Δ??
3.12 试述角度调制的主要优点。
答:
角度调制的抗干扰能力较强。
第四章 模拟调制系统
4.1 模拟信号经过抽样后,是否成为取值离散的信号了?
答:
否。抽样只是使信号的自变量时间离散,而信号的取值并不离散。
4.2 对于低通模拟信号而言,为了能无失真地恢复,抽样频率和其带宽有什么关系?
答:
抽样频率应不小于模拟信号最高频率的两倍。
4.3 何谓奈奎斯特抽样速率和奈奎斯特抽样间隔?
答:
模拟信号最高频率的两倍,称为奈奎斯特抽样速率,相应的最小抽样时间间隔称为奈奎斯特抽样间隔。
4.4 发生频谱混叠的原因是什么?
答:
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,是否能保证不发生频谱混叠?
答:
不能保证。
4.6 PCM 语音通信通常用的标准抽样频率等于多少?
答:
8 kHz。
4.7 信号量化的目的是什么?
答:
模拟信号取值离散化。
4.8 非均匀量化有什么优点?
答:
改善小信号时的信号量噪比。
4.9 在??压缩律特性中,若选用?? = 1,将得到什么压缩效果?
答:
若选用?? = 1,将无压缩效果。
4.10 在??压缩律中,若选用?? = 0,将得到什么压缩效果?
答:
若选用?? = 0,将无压缩效果。
4.11 我国采用的语音量化标准,是??律还是??律?
答:
??律。
4.12 在PCM 系统中,为什么常用折叠码进行编码?
答:
误码引起的影响较小。
4.13 何谓信号量噪比?有无办法消除它(量噪)?
答:
信号功率与量化噪声功率之比称为信号量噪比。量化噪声是量化的必要代价,无法
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