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哈商大数字通信期末知识总结
第一章 绪论 数字通信系统与模拟通信系统的优、缺点比较; 什么是码元速率和信息速率?以及它们之间的关系; 什么是误码率和误信率?以及它们之间的关系; 什么是误比特率和误码率?以及它们之间的关系; 什么是确知信号、随相信号。 第四章 信道 信道中常见的起伏噪声有哪些?它们的主要特点是什么? 信道的振幅/频率特性、相位/频率特性的不理想会引起信号的什么失真? 调制信道、编码信道的信道特性和信道模型; 信道容量的定义,连续信道容量和离散信道容量的定义有何区别? 第五章 模拟调制系统 掌握对信号进行调制的目的; 对于FM系统来说,增加传输带宽与抗噪声性能有什么关系? AM、DSB、SSB、VSB、FM、WBFM的抗噪声性能比较; 什么是门限效应?AM信号采用包络检波法解调和FM解调时产生门限效应的主要原因是什么? 第六章 数字基带传输系统 数字基带信号常采用的信号波形; 升余弦滚降信号; 部分响应信号和部分相应系统; 眼图; 什么是码间干扰?它是如何产生的?对通信质量有什么影响? 最小差错概率准则下的最佳接收机与最大信噪比准则下的最佳接收机的关系。 第七章 数字带通传输系统 二进制相移键控(2PSK)信号的解调方式; 在误码率相同的情况下, 2PSK、 2FSK、2ASK所需信噪比情况; 2ASK、2FSK 、2PSK、2DPSK的抗噪声性能和频带利用率比较; 在2ASK相干检测系统中,P(0)、P(1)相等或不相等时的最佳判决门限的选择; 4ASK的每个码元所含有的信息量? 第九章 模拟信号的数字传输 抽样定理; 抽样、量化、编码; 均匀量化和非均匀量化的比较; A律13折线、μ律15折线,压缩系数取值及采用的国家。 根据调制方式,通信系统可以分为基带传输系统和调制传输系统。请简单叙述对信号进行调制的目的。 调制的目的有以下几个方面: 便于信息在实际的带通型信道中传输; 可以实现信道复用; 改变信号占据的频带宽度; 改善通信系统性能,提高系统抗干扰能力。 什么是码元速率?什么是信息速率?它们之间的关系如何? 码元速率 定义为单位时间 (每秒) 内被传送的码元的数目,单位为 Baud; 信息速率 定义为单位时间(每秒)内被传递的信息量,单位是 bit/s 或 bps。 如果通信系统传送 M 进制码元,则码元速率与信息速率之间的关系为: 或 。 什么叫做量化?为什么要进行量化? 利用预先规定的有限个电平来表示模拟抽样值的过程称为量化。 要利用数字传输系统实现模拟信号的传输必须先将模拟信号转变为数字信号; 模拟信号经过抽样后还是随信号幅度连续变化的抽样值,因此必须将抽样值量化为多个量化电平后才能变成数字信号。 什么是门限效应?FM系统产生门限效应的主要原因是什么? 当解调器的输入信噪比下降到某一特定值之后,输出信噪比不再按比例地随着输入信噪比下降,而是急剧恶化,这种现象被称为门限效应。 开始出现门限效应的输入信噪比被称为门限值; 当输入信噪比低于门限值时,鉴频器的输入信号与噪声的合成信号瞬时相位中没有单独存在的有用信号项,解调器输出几乎完全由噪声决定,因此存在门限效应。 什么是均匀量化和非均匀量化?均匀量化有什么优缺点?非均匀量化的基本原理是怎样的?它能克服均匀量化中的什么缺点? 均匀量化的输入和输出量化间隔都等间隔划分的,非均匀量化的输入量化间隔是非均匀的划分(信号压缩)的,输出量化间隔是等间隔划分的。 均匀量化的优点是实现简单; 非均匀量化的基本原理是输入值越小划分的间隔越小,输入值越大划分的间隔越大,一般采用对数曲线进行信号压缩。 非均匀量化能够克服均匀量化中小信号时输入信噪比较小的缺点,能够使大信号和小信号的输入信噪比保持相对恒定。 什么是部分响应波形?什么是部分响应系统? 奈奎斯特第二准则指出:有控制地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利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传输的数字基带传输系统被称为部分响应系统。 信道中常见的起伏噪声有哪些?他们的主要特点是什么? 信道中常见的起伏噪声有热噪声、散弹噪声和宇宙噪声。 起伏噪声的主要特点是在时域和频域均普遍存在,且不可避免。 它们可以认为是一种高斯噪声,且在相当宽的频率范围内具有平坦的功率谱密度,因此这三种噪声常常被近似地表述成高斯白噪声。 请简单叙述数字通信系统与模拟通信系统相比较有哪些优点和缺点。 与模拟通信系统相比,数字通信系统有以下优点: 抗干扰能力强,数字信号可以再生而消除噪声积累; 传输差错可
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