通信与原理课后习题和作业答案.ppt

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通信与原理课后习题和作业答案

第二章;作业:;二. 已知某周期信号的傅里叶级数: 试画出f(t)的幅度频谱|Fn|~ω的图形。 ;求 的频谱。 ;第三章;比较知:;(3)由;调频波;3.11解: (1)β=1M/10K=100 信号的近似带宽为B=2( β +1)10k=2.02M;4.3解(1)∵编码位数n与量化级数的关系为 n=┎ log2N ┑ =┎ log241 ┑ ,∴n=6;4.9模拟信号f(t)通过误差为±0.1%的PCM系统传输,该模拟信号的带宽为100Hz,幅度在-10V~+10V范围内变化,求: (1)最小采样频率;(2)每一采样值的编码位数;(3)该PCM信号的比特速率;(4)该PCM信号所需要的最小传输带宽;4.11;习题5;5.3由题意知Rb=4800b/s,则RB=Rb/log28=1600b/s,则码元周期TS=1/1600S。 ASK带宽为BASK=2fs=2×1/TS=2×1600=3200HZ;已知数字信息,码元速率为1200波特,载波频率为1200Hz,如下图所示。以矩形脉冲为例,画出双极性不归零码,AMI码,差分码(“1”差分)的波形,并画出2PSK(1码用π相,0码用0相)和2DPSK(“1”差分,)的波形(假定起始参考码元为1)。;ch2思考题;1。傅立叶变换就是一个棱镜,它把一个信号函数分解为众多的频率成分,这些频率又可以重构原来的信号函数,这种变换是可逆的且保持能量不变。 傅里叶棱镜与自然棱镜的原理是一样的,只不过自然棱镜是将自然光分解为耻、成、黄、绿、青、蓝、紫多种颜色的光而已。 ;5。傅立叶变换(FT)的频谱函数公式;答:若;ch2思考题;参考答案:;2.信号分析中提出卷积运算是有一定物理背景的。任一个线性系统的输出都可以通过将输入信号与系统函数(系统的冲激响应)做卷积获得(时域上看)。频域上看,就是输入信号的频谱与系统函数(系统的冲激响应)的频谱做乘积获得。 滤波器的频域系统函数是个门函数,频域看,输入信号通过滤波器后,输入信号的频谱与滤波器的频谱函数做乘积,输入信号只能是门函数内的通过,其他滤除。所以起到滤波作用。;ch3思考题;由天线理论可知,要将无线电信号有效地发射,天线的尺寸必须和电信号的波长为同一数量级。 由原始非电量信息经转换而成的原始电信号一般是低频信号,波长很长。例如音频信号仅在l5kHz以内,对应波长为20km以上,要制造出相应的巨大天线是不现实的。 另外,若各发射台发射的均为同一频段的低频信号,信道中会互相重叠、干扰,接收设备也无法接收信号。 因此,为了有效地进行传输,必须采用几百kHz以上的高频振荡信号作为载体,将携带信息的低频电信号“装载”到高频振荡信号上(这一过程称为调制),然后发射机经天线发送出去。到了接收端后,再把低频电信号从高频振荡信号上“卸取”下来(这一过程称为解调)。;2。对于幅度调制信号,在波形上,它的幅度随基带信号规律而变化;在频谱结构上,它的频谱完全是基带信号频谱在频域内的简单搬移。由于这种搬移是线性的,因此幅度调制通常又称为线性调制。 ;参考答案:;4。FM和PM本质是相同的。由于相位函数与频率函数的关系是积分或微分的关系,因此FM和PM之间可以相互转换。如果对调制信号先积分,再调相,就得到频率调制信号。同样地,如果对调制信号先微分,再进行频率调制,即得到相位调制信号。FM和PM都是振幅不变,唯一区别在于已调信号与调制信号的关系不同。 ;ch4思考题;3。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躁比,降低编码的位数。缺点是实现相对复杂。;ch6思考题;1。频分多路复用是将传输介质的可用带宽分割成一个个“频段”,以便每个输入装置都分配到一个“频段”。传输介质容许传输的多路子信道(不超过传输信道的最大带宽)构成一个信道,因此每个“频段”就是一个子信道。;2。同步时分多路复用:各路消息在帧中所占时隙的位置是预先指定的,且固定不变。传输帧中可能含有空闲时隙。 统计时分多路复用(ATDM),也叫异步时分多路复用:通过动态地分配时隙来进行数据传输的,数据源通过地址码识别。 ;3。多路复用是指在同一个信道上同时传输多路信号而互不干扰的一种技术。点对点的通信。 多址通信是指处于不同地址的多个用户共享信道资源实现各用户之间相互通信的一种方式。多点选址通信。 ;4。CDMA的通信方式本质上是一种扩频(Spreading Spectrum)技术,即一位码用m位码来代替。 CDMA系统的每一个用户可以在同样的时间内使用同样的频带进行通信,由于每个用户使用经过挑选的不同码型,所以各个用户之间不会造成干扰。具体实现原理:CDMA中,每一个比特时隙又进一步被划分成m个微时隙,称

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