2010(秋)中国计量学院通信系统原理试卷B答案

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1、中国计量学院2010~2011学年第一学期《通信系统原理(1)》课程考试试卷(B)开课二级学院:信息工程学院,考试时间:2011年__2_月__24_日14时考试形式:闭卷√、开卷□,允许带直尺、计算器、笔、橡皮入场装订线考生姓名:学号:专业:班级:题序一二三四五六七八总分得分评卷人一、填空题(每空1分,共20分)1、基带信号为10000110000100001,求出其对应的AMI码+10000-1+10000-10000+1、HDB3码为+1000+V-1+1-B00-V+1000+V-1。2、若基带信号是最高频率为3.6kHz的语音信号,则AM信号带宽为7.2kHz,SSB信号带宽

2、为3.6kHz,DSB信号带宽为7.2kHz;设信息速率为1.2kbit/s,则2ASK信号和4DPSK信号的带宽分别为2.4k和1.2k。3、一个四进制数字通信系统,传码率为1kB,连续工作1小时后,接收端收到的错码为10个,其信息速率为2kbit/s,误码率为1/360k。4、一个均值为0,方差为的窄带平稳高斯白噪声,它的同相分量和正交分量是平稳高斯随机过程,且均值为0,方差为。5、码间串扰是指当前码元的抽样时刻上有其他码元的干扰,若系统的特性为,系统地传码率为1/Ts,则无码间串扰的条件为,改善码间串扰的方法有部分响应技术、时域均衡技术。6、汉明码是能纠正1个错误的线形码,若其信

3、息为k为4,则其对应的码长n为7。7、经过随参信道传输,单频正弦信号波形幅度发生衰落变化,单频正弦信号频谱发生中国计量学院2010~~~2011学年第一学期《通信系统原理》课程试卷(B)第8页共8页扩展变化。二、(10分)设是一随机过程,若,是彼此独立的,且具有均值为0,方差为的正态随机变量,求:(1);(2)(2)中国计量学院2010~~~2011学年第一学期《通信系统原理》课程试卷(B)第8页共8页三、(10分)一个信息传输速率为9600bit/s的二进制波形被转换成八进制波形,假定这一八进制波形通过具有升余弦滚降特性滤波特性的传输通道,该传输通道的带宽为2.4kHz,(这里的带宽

4、仅指正频率。)(1)请计算多进制信号的码元传输速率;(2)请计算滤波特性的滚降系数。答:(1)9600bit/s/3=3200B(2)3200B/2400kHz=2/(1+)=1/2中国计量学院2010~~~2011学年第一学期《通信系统原理》课程试卷(B)第8页共8页四、(15分)无直流分量的模拟基带信号、被同一射频信号同时调制,发送信号为,式中载频,为常数。若、频谱为、,它们的带宽分别为5kHz与10kHz。(1)计算的带宽;(2)计算的频谱表达式;(3)画出从到、的解调框图。解:(1)20kHz(3分)(2)(5分)(3)框图略(7分)中国计量学院2010~~~2011学年第一学

5、期《通信系统原理》课程试卷(B)第8页共8页五、装订线(15分)在2DPSK系统中,已知码元速率为1200波特,截止频率为1800Hz,发送数据序列为1101,且规定后一码元起始与前一码元结束相位差定义为“1”,定义为“0”,(1)如果设参考相位,试画出2DPSK信号的波形,并构成其调制器原理框图;(2)如果用差分相干解调器(相位比较法)接收该2DPSK信号,画出解调系统的组成框图,并用公式推导说明不需载波和码的反变换也可以恢复出发送信号。解:(7分)(2)略(8分)中国计量学院2010~~~2011学年第一学期《通信系统原理》课程试卷(B)第8页共8页六、(10分)斜切滤波器的频谱特

6、性图示,(1)当传输速率为时,在抽样点有无码间干扰?(2)如果与带宽为的理想低通滤波器相比,因码元定时偏差而引起的码间串扰是增大还是减小?(3)该系统的频带利用率为多大?10.5-0fH(f)答:(1)无码间串扰,因为可等效成矩形(4分)(2)减小,因为拖尾小(3分)(3)频带利用率=2W1/=2/(1+)(3分)中国计量学院2010~~~2011学年第一学期《通信系统原理》课程试卷(B)第8页共8页七、(10分)已知数字信息为“1”时,发送信号的功率为1kW,信道衰减为60dB,接收端解调器输入的噪声功率为W,试求非相干OOK系统及相干2PSK系统的误码率。中国计量学院2010~~~

7、2011学年第一学期《通信系统原理》课程试卷(B)第8页共8页八、(10分)已知(7,4)循环码的生成多项式为,(1)求典型生成矩阵和典型监督矩阵;(2)输入信息码为11001011,求编码后的系统码(3)分析此循环码的纠、检错能力。解:(1)典型生成矩阵为:,(3分)典型监督矩阵为:(3分)(2)编码后的系统码为:1100101,1011100(2分)(3)最小码距为3,所以检错能力为2,纠错能力为1(2分)中国计量学院2010~~~2011

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