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年通信原理总复习[精心整理]

掌握抽样定理,A律13折线的特性,脉冲编码调制的步骤,脉冲编码调制的信噪比。 了解查分脉冲编码调制的原理,系统方框图。 了解增量调制的原理,量化噪声,过载量化噪声,信号量噪比。 1、抽样定理:对一个频带在(0,fH)赫内的时间连续信号m(t)以等间隔(均匀,Ts=1/ fs )抽样,若抽样速率(每秒内的抽样点数)fs≥2fH,则将由所得到的抽样值ms(t)完全确定。 2、时间连续的模拟信号经过抽样后,虽然在时间上离散,但抽样信号在幅度上仍然是可以连续变化的,为了使抽样信号变成数字信号,还必须将幅度离散,对幅度离散化的过程叫做量化。 3.非均匀量化-A律压缩 A=87.6。近似算法为A率13折线。中国,欧洲及国际互联时采用。 4、脉冲编码调制 模拟信号数字化共需要经过3个步骤:抽样、量化和编码,通常将这三个步骤合起来称之为脉冲编码调制PCM。 5、量化噪声比 当用N为二进制编码时,即M=2N: 若考虑抽样定理,对于一个频带限制在fH的低通信号,相当于要求传输速率至少为2N fH ,因此系统的带宽至少为B=N fH 则PCM系统的信号量噪比为 6、差分脉冲编码 7、当DPCM系统中量化器的量化电平数取为2时,DPCM系统就变为增量调制系统 8、量化噪声 由于编解码时用阶梯波形去近似地表示模拟信号波形,由阶梯本身的电压突跳产生失真,这种失真称作基本量化噪声。 信号变化过快引起失真,这种失真称作过载量化噪声,系统的最大跟踪斜率小于信号实际斜率 ,阶梯波形跟不上信号变化,产生很大失真的阶梯波形。 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 三、知识点 AM 表达式: 频谱: 带宽: 信道 调制器 相干解调器 包络检波 三、知识点 AM 解调器:相干解调 包络检波 AM信号在满足 条件下可采用包络检波 AM信号的功率 调制效率:边带平均功率与总平均功率的比值 在满条幅的条件下(|m(t)max|=Am=A0),功率利用率的最大值为1/3 * DSB 表达式: 频谱: 带宽: 解调器:相干解调,不能用包络检测 调制器 相干解调器 信道 SSB 表达式: 是理想高通或低通滤波器 带宽: 解调器:相干解调,不能用包络检测 上边带频谱图: VSB 表达式: 残留边带滤波器的特性H(?)在?c处必须具有互补对称(奇对称)特性。 * * 调相信号的时域表达式: 调频信号的时域表达式: m(t)为单音信号cosωct时: 我们把调制指数 mf0.5的频率调制称为窄带频率调制。当调频指数增大时,已调信号的带宽也随之增大。这时的调制称为宽带频率调制。 带宽: * 抗噪声性能 FM抗噪声性能最好, DSB、SSB、VSB抗噪声 性能次之,AM抗噪声性 能最差。 右图画出了各种模拟调制 系统的性能曲线,图中的圆 点表示门限点。 表达式 频谱表达式及频谱图 带宽 抗躁性 调制原理框图 常规调制 抑制载波双边带 单边带 残留边带 FM PM 1.知识结构图 第五章 模拟调制系统 2.要求 1.了解基带传输的概念、特点和组成。 2.熟悉常用的基带信号波形,了解基带信号的数学表达式及含义。 3.掌握二进制基带信号的功率谱密度。(带宽,连续谱,离散谱)。 4.掌握基带传输的常用码型 差分码,AMI码,HDB3码——编码,译码 5.熟悉和理解码间干扰的产生机理及对传输信号的影响,掌握无码间干扰基带传输的条件。会判断给定系统在不同速率下有无码间串扰。会求频带利用率。 在数字基带传输系统中常采用理想低通,余弦滚降,部分响应等措施来消除码间串扰。 6. 了解均衡的概念、作用和分类,理解利用均衡器消除码间干扰的基本原理,掌握横向滤波器均衡效果的评价指标。 7.了解眼图实现原理。了解无码间干扰系统的抗噪声性能:单极性,双极性比较。 3.知识点 单极性波形 双极性波形 单极性归零(RZ)波形:从单极性RZ波形可以直接提取定时信息 双极性归零波形 二进制随机脉冲序列的功率谱Ps(f)可能包含连续谱(第一项)和离散谱(第二项)。 AMI码: 将消息码的“1”(传号)交替地变换为“+1”和“-1”,而“0”(空号)保持不变。 HDB3码: (1)检查消息码中“0”的个数。当连“0”数目小于等于3时,HDB3码与AMI码一样,+1与-1交替; (2)连“0”数目超过3时,将每4个连“0”化作一小节,定义为B00V,称为破坏节,其中V称为破坏脉冲,而B称为调节脉冲; (3)V与前一个相邻的非“0”脉冲的极性相同(这破坏了极性交替的规则,所以V称为破坏脉冲),并且要求相邻的V码之间极性必须交替。V的取值为+1或-1; (4)B的

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