通信原理每章基础题

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1、第一章绪论1、信源编码和信道编码有什么区别?为什么要进行信道编码? 2、模拟信号与数字信号的主要区别是什么? 3、调制的基本功能是什么? 4、某数字通信系统用正弦载波的四个相位0、 、π、 来传输信息,这四个相位是互相独立的。(1)每秒钟内0、 、π、 出现的次数分别为500、125、125、250,求此通信系统的码速率和信息速率;(2)每秒钟内这四个相位出现的次数都为250,求此通信系统的码速率和信息速率。 5、已知等概独立的二进制数字信号的信息速率为2400bit/s。(1)求此信号的码速率和

2、码元宽度; (2)将此信号变为四进制信号,求此四进制信号的码速率、码元宽度和信息速率。 6.设一个信息源的输出由128个不同符号组成。其16个出现概率为1/32,其余符号出现概率为1/224。信息源每秒发出106个符号,且每个符号彼此独立。试计算该信息源输出的平均信息速率。第四章信道 1.黑白电视图像每帧含有3×105个像素,每个像素有16个等概出现的亮度等级。要求每秒钟传输30帧图像。若信道输出S/N=30dB,计算传输该黑白电视图像所要求的信道的最小带宽。 2.设数字信号的每比特信号能量为Eb

3、,信道噪声的双边功率谱密度为n0/2,试证明:信道无差错传输的信噪比Eb/n0的最小值为-1.6dB。 3.今设在125us内传输256个二进制码元,计算信息传输速率是多少?若该信息在4秒内有5个码元产生误码,试问其误码率等于多少? 2、假设信道频带宽度为1024KHZ,可传输2048kb/s的比特率,其传输效率为多少?信道频带宽度为2048KHZ,其传输效率又为多少? 4.某图片约含2.25*106个像元,为了重现图片需要20个亮度电平。假若这些电平等概率出现,计算用3min传送一张图片所需的信

4、道带宽(信道中的信噪功率比为30dB)。第六章基带传输系统 1、AMI码的缺点是什么? 2、设数字信号序号为1000010100001111,将其编成AMI,HDB3,CMI码. 3、带限传输对数字信号有什么影响?码间干扰是怎样形成的? 4、怎样用示波器观察眼图,眼图恶化说明什么含义? 5、定时抖动同哪些有关定时抖动对PCM通信有什么影响? 6、某CMI码为11000101110100,将其还原为二进制NRZ码 7、为什么数字通信系统要求误码率低于10-6? 8、再生中继系统的特点是什么? 9、为

5、什么要求均衡波形的波峰附近变化要平坦? 10、为什么电缆传输码型常用HDB3码? 11、已知信息代码为1010000011000011,试确定相应的传号差分码、CMI码、数字双相码、AMI码以及HDB3码,并分别画出它们的波形。 12、有4个连1和4个连0交替出现的序列,画出单极性非归零码、AMI码、HDB3码所对应的波形图。思路 单极性非归零码、AMI码的编码规律比较简单。对HDB3码的编码规律比较熟悉后即可直接由信息代码求出HDB3码,并进而画出波形图。由于序列中4个连1和4个连0是交替出现的

6、,故相邻的4个连0码组之间1码的个数肯定是偶数个,因此HDB3码中的每个取代节都应是B00V。 13、设随机二进制序列中的1码出现的概率为0.5,对应一个振幅等于1、宽度等于码元间隔Ts的矩形脉冲,0码对应0电平。(1)求其功率谱密度及功率,并画出功率谱曲线,求谱零点带宽;(2)若1码对应一个占空比等于0.5的矩形脉冲,0码仍为0电平,重新回答(1)中的问题;(3)能否从上述两个信号中用滤波法直接提取码元同步所需的频率fs=1/Ts的分量?若能,给出该分量的功率;(4)分析离散谱fs的功率与1码概

7、率P的关系。思路 第一个信号为单极性非归零码,第二个信号为占空比等于0.5的单极性归零码,它们的基本波形为DTs(t)和D0.5Ts(t)。这两个信号都是相同波形随机序列,可用式(5-3)求其功率谱。若功率谱中含有fs=1/Ts的离散谱,则可用滤波法直接提取频率为fs=1/Ts的位定时信号,否则不能。Ps(f)=fsP(1-P)(a1-a2)2G2(f)+f2s 

8、Pa1+(1-P)a2

9、2G2(mfs)δ(f-mfs)   (5-3)傅氏变换对Dτ(t)←→τSa =τ 是本课程中常用公式,此题

10、中τ=Ts或τ=0.5Ts。 14、设某二进制数字基带信号的基本脉冲为三角形脉冲,如右图所示。图中Ts为码元间隔,数字信息“1”“0”分别用g(t)的有无表示,且“1”和“0”出现的概率相等。 (1)求该数字基带信号的功率谱密度;(2)能否用滤波法从该数字基带信号中提取码元同步所需的频率fs=1/Ts的分量?若能,试计算该分量的功率。 思路 将底部宽度为τ、高度为1的三角形时域函数表示为Δτ(t),傅氏变换对为Δτ(t)←→ 据此式可求得本题中g(t)所对应的G(f),再由式(5-

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