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第六章1.什么是差编码答用两个连续信号单元之间是
第六章 1.什么是差分编码? 答:用两个连续信号单元之间是否发生变化,而不是信号单元本身的大小来表示被传输的信息的编码方式。 2. 考虑一个频谱成分在300-3000HZ的音频信号,假设使用7KHZ的采样频率来生成PCM信号,当SNR=30dB时,需要多少个均匀的量化值?所需的数据率是多少? 解:因为SNRdb=20lg2n+1.76db≈6.02n+1.76, SNR=30dB, 所以6.02n+1.76=30→ n≈ 5,即需要25=32个均匀的量化值。 所需数据率为 R = n ? fs =5 ? (7000/s) =35kb/s。 第七章 列出使用扩频的几个优点。 答:(1)抵抗噪声和多路失真的干扰;(2)对信号起到隐蔽和加密作用;(3)减弱或避免使用相同频带的用户彼此干扰。 2. 叙述伪随机序列的一些典型特征。 答: (1)均匀分布性:均衡特性和运行特性;(2)独立性;(3)相关特性。 3. 说出图7.4中采用的FSK形式是什么,每个码元(Signal)表示的比特数,每一跳中伪随机序列的长度,移频键控的频率总数。 答:使用的是多相频移键控(MFSK)的慢速频跳扩频(FHSS);每个码元表示2个比特;每一跳伪随机序列的长度为2个比特;频移键控共使用4个频率。 第八章 1. For P(X)=X5+ X4+ X+1,D求CRC(给出过程)。 解:由已知可得K=8,因为n-k+1=6,所以n=13,FCS为n-k = 5bit 25D= X12+ X11++ X10 + X6+ X5 3. For the consider of the above problem, assume that the shit register is initialized to all zeros and that after the transmission of the last information bit, two zero bits are transmitted a. Why are the two extra (all-zero) bits are needed? b. 假定信息输入为1101011,那么编码后的输出比特流是什么? * 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 原始码流 差分编码后的码流 例子 即R = X4+ X3+ X,所以 T = 25D+R = 1110001111010 Consider a convolutional encoder defined by( ) and( ), a. Draw a shift register implementation for this encoder similar to Figure8.9(a) b. Draw a Trellis diagram for this encoder similar to Figure8.10. 解:a. a=00 b=10 c=01 d=11 00 10 11 11 01 00 10 01 Input 0 Input 1 a a t0 00 t1 a 00 t2 a 00 t3 a 00 t4 a 00 t5 a 00 t6 a 00 t7 a=00 b b b b b b b b b=10 c c c c c c c c c=01 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 d d d d d d d d d=11 10 10 10 10 10 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 11 11 11 11 11 00 00 00 00 00 b. Output: 10 01 10 11 11 11 01 10 01 a-b-d-c-b-c-b-d Input 1 Input 0 解: 为了使移位寄存器清零 输入为1101011,输出顺序:a-b-d-c-b-c-b-d,输出比特流 (最后的 “ 10 01”是为了使寄存器的状态归零, 相应的输入多了两个0) *
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