通信概论

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通信概论试题及答案

通信概论试题及答案

通信概论试题及答案第一部分:选择题1. 通信是指通过什么方式进行信息传输?A. 电话B. 电子邮件C. 无线电波D. 手写信件正确答案:C2. 通信中的“编码”是指什么?A. 将信息转化为数字或其他形式的表示方法B. 将信息进行加密保护C. 将信息传输到接收方D. 将信息转化为有意义的语言或文字正确答案:A3. 以下哪种通信技术可以实现远距离通信?A. 光纤通信B. 蓝牙通信C. 局域网通信D. 微波通信正确答案:A4. 通信中的“信道”是指什么?A. 发送方和接收方之间的物理连接B. 信息的载体,如电线或光纤C. 通信设备之间的连接D. 信号的传输介质正确答案:D5. 在通信中,以下哪项是保障信息传输安全的重要技术?A. 数据压缩B. 错误检测与纠正C. 数据加密D. 信号调制解调正确答案:C第二部分:填空题1. 在计算机网络中,IP地址包括___位。

答案:322. 传输层中常用的协议有___和___。

答案:TCP和UDP3. 以下是常见的无线通信技术:___、___和___。

答案:蓝牙、Wi-Fi和4G4. 通信协议中的CRC是指___。

答案:循环冗余校验码5. 在移动通信中,GSM是指___。

答案:全球移动通信系统第三部分:论述题1. 请简要介绍数字通信与模拟通信的区别。

数字通信与模拟通信是两种不同的信号传输方式。

模拟通信是通过连续的模拟信号来传输信息,而数字通信则通过离散的数字信号来传输信息。

具体区别如下:首先,数字通信具有更好的抗干扰能力。

由于数字信号具有离散的特性,相比于模拟信号,传输过程中受到的干扰对信号的影响较小,因此数字通信能够更好地抵抗噪声和干扰。

其次,数字通信具有更高的可靠性。

数字通信在传输过程中能够使用纠错码等技术来检测和纠正错误,从而提高了通信的可靠性。

而模拟通信在信号传输过程中不具备纠错能力,一旦受到干扰或信号衰减,可能导致信息传输错误。

另外,数字通信具有更灵活的功能。

通信概论课程认识

通信概论课程认识

通信概论课程认识一、引言通信概论是一门探讨通信相关概念和技术的课程。

本文将从多个角度深入探讨通信概论课程的内容和认识。

二、通信概论的定义通信概论是一门介绍通信原理、技术和应用的课程。

通过学习该课程,学生能够了解通信的基本概念、理论和实践,为进一步学习通信领域的其他课程打下基础。

2.1 通信的基本概念•信号:信息的传输载体,可以是电磁波、电流等形式。

•噪声:信号传输过程中不可避免的干扰因素。

•编码:将信息转化为信号的过程。

•解码:将信号转化为原始信息的过程。

2.2 通信的基本原理•香农定理:描述了判断信号是否能够正确传输的极限条件。

•信道容量:信道所能传输的最大信息量。

•调制技术:将数字信号转换为模拟信号的技术。

•多路复用技术:在同一信道上传输多路独立的信号。

三、通信概论的重要性通信概论课程对于学生学习通信领域的其他课程具有重要作用。

3.1 打下基础通信概论课程通过介绍通信的基本概念和原理,为学生学习其他专业课程提供基础知识。

3.2 培养思维能力学习通信概论可以培养学生的逻辑思维和问题解决能力。

在解决通信问题的过程中,学生需要运用所学的知识,进行分析和推理。

3.3 提供实践机会通信概论课程通常包括实验环节,让学生亲自操作通信设备,实践所学的知识。

3.4 促进创新通信概论课程介绍了通信领域的最新技术和研究进展,为学生激发创新思维提供了机会。

四、通信概论课程的教学方法通信概论课程的教学方法需要结合理论与实践,注重培养学生的学习兴趣和动手能力。

4.1 理论讲解教师可以通过讲解通信概论的基本概念和原理,向学生介绍通信的基本知识。

4.2 实验操作学生可以通过实验操作通信设备,亲自体验通信的过程和技术。

4.3 课堂讨论教师可以组织学生进行课堂讨论,让学生分享自己的思考和经验,促进互动和思维碰撞。

五、通信概论的应用领域通信概论涉及的知识和技术在各个领域有着广泛应用。

5.1 无线通信无线通信是通信概论中的重要内容,涉及到无线信号的传输、调制和解调等技术。

通信概论

通信概论
信道容量C受“三要素”,即B、S、n0的限制 提高信噪比,可以以增大信道容量 噪声功率趋于0,信道容量趋于无穷大 增大信道带可以提高信息速率,不能无限增大 信道容量一定时,信道带宽和信号 噪声功率比之间可以互

7. 多路复用技术
频分复用和时分利用的概念、特点和应用
一条物理信道对多路信号同时进行传输时,采用复用技术。目的 是充分利用信道和频带或时间资源,提高信道利用率,扩大通信 容量。
缺点:
比模拟通信占用更宽的信道带宽 对同步要求高,系统更复杂
2. 通信系统的分类
按通信业务分:电报、电话、数据、图像、综合业务 通信网
按调制方式分:基带系统、调制(或带通)系统 按信号特征分:模拟、数字 按传输媒介分:有线、无线 按工作波段分:长波、中波、短波、微波、光通信
通信概论
第一章 通信基础
1. 通信系统的组成
通信系统一般模型,各组成单元的主要功能。
信源:消息发源地,消息转换为原始电信号
发送设备:将信源和信道匹配,调制、放大、滤波、编码 器。多路传输系统中,还包括多路复用器。
信道:传输信号的通道。有线(明线、同轴电缆、波导、 光纤);无线(大气、自由空间)。信道也会对信号产生 损耗和干扰。
可靠性:接收端最终输出信噪比。
数字通信系统性能指标:
有效性:
传输速率:码元速率、信息速率 频带利用率:真正指标
可靠性(差错率):
误码率 误信率
数字通信系统模型,信源编码功能
信源、信源编码、加密、信道编码、数字调制、信道(噪 声源)、数字解调、信道译码、解密、信源译码、信宿。
信源编码功能:1、A/D转换;2、除去冗余信息,提高传 输效率

通信概论课件

通信概论课件
根据传输媒介的不同,通信可以分为 有线通信和无线通信;根据传输信号 的性质,通信可以分为模拟通信和数 字通信。
通信系统的基本组成
发送设备
将信息转换为适合传输的信号 ,如调制器、编码器等。
接收设备
将传输中的信号转换为原始信 息,如解调器、解码器等。
信息源
产生需要传输的信息,如声音 、图像、文字等。
信道
07
通信系统安全与保密
通信系统安全威胁
01
窃听
未经授权的第三方通过非法手段获 取通信内容,导致信息泄露。
假冒
未经授权的第三方冒充合法用户进 行通信,导致身份欺诈。
03
02
篡改
未经授权的第三方对通信内容进行 修改,导致信息失真。
拒绝服务
通过大量请求或攻击使通信系统无 法正常工作,导致服务瘫痪。
04
数字通信原理
数字通信是通过离散的电信号传输信息的方式,其信号只有0和1 两种状态,可以表示二进制数位。
数字通信的优点
数字通信的优点在于抗干扰能力强、传输质量稳定、保密性好,适 用于传输数据、文本、图像等离散信号。
数字通信的缺点
数字通信的缺点在于实现复杂、成本高,需要高带宽和高速处理能 力。
模拟信号与数字信号的转换
03
信号与噪声
信号的分类与特性
模拟信号
连续变化的物理量表示的信息。
信号的频率
表示信号中周期性变化的次数。
数字信号
离散的二进制数表示的信息。
信号的振幅
表示信号的强度或幅度。
噪声的来源与特性
自然噪声
如雷电、风暴等自然现象产生的噪声 。
人为噪声
如机械、电气等人为活动产生的噪声 。
噪声的频率分布

通信概论课程认识

通信概论课程认识

通信概论课程认识一、课程介绍通信概论是一门介绍通信技术的基础课程。

它主要介绍通信技术的基本概念、基本原理和基本方法,为学生打下扎实的通信技术基础。

同时,该课程也是电子信息类专业中非常重要的一门课程。

二、课程目标1.了解通信技术的发展历史和现状;2.掌握通信系统组成结构及其各部分功能;3.学习常用的数字调制解调技术;4.掌握数字传输系统和数字接收机的工作原理;5.了解无线通信系统及其特点。

三、教学内容1.通信技术概述:包括通信发展历史、现状和趋势等方面。

2.模拟调制解调技术:包括模拟调制方式、频谱分析、模拟解调方式等。

3.数字调制解调技术:包括数字调制方式、码型及其性质、误码率等。

4.传输系统:包括传输线路参数与性能指标、常用传输介质及其特点等。

5.接收机:包括接收机参数与性能指标、超外差接收机结构与原理等。

6.无线通信系统:包括无线通信的基本概念、无线信道特点、调制解调技术等。

四、教学方法1.理论授课:通过课堂讲解,使学生掌握通信技术的基本概念和原理。

2.实验教学:通过实验操作,让学生深入了解通信技术的应用和实际操作。

3.案例分析:通过案例分析,让学生了解通信技术在实际应用中的问题和解决方法。

五、考核方式1.平时成绩:包括出勤率、作业完成情况等。

2.期中考试:主要考察对课程内容的掌握程度。

3.期末考试:主要考察对整个课程内容的综合应用能力。

六、参考书目1.《现代数字通信》(第四版)作者: Simon Haykin2.《数字通信原理》(第三版)作者: Bernard Sklar3.《模拟与数字通信系统》(第二版)作者: Shan-Hwei Nienhuys-Cheng, Wai-Kai Chen七、总结通过本门课程的学习,可以使学生了解到通信技术的基本概念和原理,掌握常用的数字调制解调技术,了解传输系统和接收机的工作原理,以及无线通信系统的特点。

同时,通过实验操作和案例分析,可以让学生深入了解通信技术在实际应用中的问题和解决方法。

第8章通信概论

第8章通信概论
33
§8.4 家庭网(HAN)
一、家庭网组成
(1)家庭网的 对外连接模式
34
(2)智能住宅示意图
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二、家庭网的组网技术
家庭网可以有多种实现方式,可以使 用音频电话线,电力线,无线,光纤或其它 技术。
⑴ 电话线上的家庭网 优点:用电话线将PC和外围设备连接 起来,从而共享因特网的接入。 缺点:不能提供足够的网络接入点, 来支持家中的普遍计算,另外, 这也不是一个长久的骨干解决 方案。
14
1、中继器
物理层 传输介质
中继器 物理层 传输介质
⑴ 工作环境:物理层 ⑵ 作用:放大通过网络传输的数据信号,
用于扩展局域网的作用范围。 ⑶ 优点:安装简单,使用方便,几乎不需
要维护
15
用中继器扩展局域网
2、集线器(HUB) ⑴ 有源集线器
也叫共享媒体集线器。可以再生和转发信 号,就象中继器一样。因为集线器一般有多个连 接计算机的端口,因此有时也把集线器称作“多 端口中继器”。这种集线器需要电源。
9
总线型拓扑
10
树型拓扑
11
环型拓扑
12
星型结构
13
三、介质访问控制技术(略) 四、网络互联
根据OSI的分层模式,计算机局部网之间 的互连分为4个层次,即:
物理层;数据链路层;网络层;传输层。 实现这些不同层次上互连的硬件分别有中 继器和集线器;网桥、交换机;路由器、第3 层交换机;网关。
5
2、IEEE802模型与OSI参考模型对应关系
OSI 应用层 表示层 会话层 传输层 网络层 数据链路层 物理层
IEEE802局域网模型
SAP
() () 逻辑链路控制LLC 介质访问控制MAC

通信概论1章--通信概述.ppt

通信概论1章--通信概述.ppt

2021/6/14
《现代通信概论》第1章 通信概述
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1.2.1 通信网的构成 1.2.2 通信网的分类 1.2.3 通信网的基本结构 1.2.4 通信网的质量要求 1.2.5 通信网络的发展历史及动向
2021/6/14
《现代通信概论》第1章 通信概述
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1.2.1 通信网的组成(1/5)
构成通信网的基本要素: 终端设备、传输链路、交换设备。
17
1.1.4 通信系统的分类(5/7)
数字通信
❖ 数字通信系统框图
加入用于差错检测和控制
的监督码,以提高数字
传输系统的可靠性。
模拟信号
信 信源 源 编码
信道信 编码源
调 制 器
信道
解 调 器
信道 宿译码
信源 信 译码 宿
经过模/数变换(即A/D变换)
形成数字序列,以适宜在数 字系统中的传输。
噪声 数字调制
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《现代通信概论》第1章 通信概述
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1.1.5 通信系统的质量要求(4/7)
有效性
❖ 频带利用率是指单位频带内的传输速率,通信系统 占用的频带越宽,传输信息的能力应该越大。
单位频带内传输速率
符号传输速率
η=
频带宽度

η=
信息传输速率 频带宽度
2021/6/14
《现代通信概论》第1章 通信概述
几个重要的标准化组织
❖ 国际标准化组织ISO (International Standard Organization):世界上最大的国际标准化专门机构。
2021/6/14
《现代通信概论》第1章 通信概述
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1.1.6 标准化组织(2/2)

通信概论复习题及答案

通信概论复习题及答案

通信概论复习题及答案一、选择题1. 通信的基本原理是什么?A. 信号传输B. 信息处理C. 信号编码D. 信号调制与解调答案:A2. 以下哪个不是数字通信的特点?A. 高可靠性B. 易于加密C. 抗干扰能力差D. 易于实现数字化答案:C3. 在无线通信中,以下哪个因素不会影响信号传播?A. 天气条件B. 地形地貌C. 电磁干扰D. 传输距离答案:D二、填空题1. 通信系统主要由________、________、________和________四个部分组成。

答案:信源,信道,信宿,终端设备2. 现代通信技术主要包括________、________、________和________等。

答案:卫星通信,移动通信,光纤通信,网络通信三、简答题1. 请简述模拟通信与数字通信的区别。

答案:模拟通信是指信号在传输过程中保持其连续性,而数字通信则是将信号转换为离散的数字信号进行传输。

数字通信具有更高的传输效率、更强的抗干扰能力以及更好的保密性。

2. 光纤通信有哪些优势?答案:光纤通信具有传输带宽大、传输距离远、抗干扰能力强、信号衰减小、体积小重量轻等优势。

四、论述题1. 论述移动通信的发展趋势。

答案:移动通信的发展趋势主要体现在以下几个方面:一是向更高速率发展,如5G技术的推广;二是向更广泛的应用领域扩展,如物联网、车联网等;三是向更智能的网络管理发展,如网络切片技术;四是向更环保的方向发展,如绿色通信技术的应用。

五、计算题1. 假设一个通信系统的数据传输速率为2400bps,信号的误码率为10^-6,请计算该系统的误码比特率。

答案:误码比特率 = 数据传输速率× 误码率= 2400bps ×10^-6 = 0.0024bps六、案例分析题1. 某通信公司在进行一项通信项目时,需要考虑信号的传输距离、信号的衰减以及信号的干扰问题。

请分析如何优化该通信项目。

答案:优化通信项目可以从以下几个方面进行:首先,选择合适的传输介质和调制方式以减少信号衰减;其次,采用先进的编码技术以提高信号的抗干扰能力;再次,合理规划通信网络,避免信号的重叠和干扰;最后,使用信号放大器或中继器来延长信号的传输距离。

通信概论

通信概论

消息与信息:消息是信息的物理表现形式;信息是消息的内容;信号是消息或信息的传输载体。

信号频谱是它所包含的所有频率分量的集合。

信号带宽等于信号的最高频分量与最低频分量的频率差。

传输媒质可分为有线信道和无线信道,有线信道有明线、对称电缆、同轴电缆和光纤等。

电磁波的传播方式主要有:地波传播、天波传播、视线传播和散射传播等。

天线架设越高,视线传输距离越远。

香农公式给出了通信系统所能达到的极限信息传输速率。

按消息传递的方向与时间关系,通信方式可分为单工、半双工及全双工通信3种,按数据代码排列的顺序可分为并行传输和串行传输。

正弦波的3个参量的意义:振幅:波形的瞬时高度;频率:每秒完成的循环次数;相位:沿时间轴的波形偏移量。

复用:利用一条信道同时传输多路信号的技术,其目的是为了充分利用信道的频带或时间资源,提高信道的利用率,扩大通信的容量,主要有频分复用、时分复用、码分复用、波分复用等,频分复用是一种按频率来划分信道的复用方式,时分复用是利用分时方式实现多路信号传输的复用方式,它的各路信号在频率上是重叠的,在时间上是分开的,而频分复用在频率上是重叠的,在时间上是分开的。

有效性和可靠性是通信系统的主要性能指标。

模拟通信系统中的有效性用传输带宽来衡量,可靠性用输出信噪比来衡量;数字通信系统中的有效性用频带利用率来衡量,可靠性用差错率来衡量。

码元速率是每秒发送的码元个数;信息速率是每秒发送的比特数。

数字通信系统:利用数字信号来传递信息的通信系统,其优点:一是抗干扰能力强,且噪声不积累;二是传输差错可控。

三是便于与各种数字终端接口;四是易于集成化,从而使通信设备微型化、且重量轻、成本低;五是易于加密处理,且保密强度高。

模拟信号是指信号参量的取值是连续的,数字信号是指信号的参量只可能取有限个、可数个值。

时域角度描述的是信号随时间变化的特性;频域角度描述的是信号随频率变化的特性。

信道容量是指信道能够无差错传输的最大平均信息速率,它可分为调制信道和编码信道,调制信道是一种连续信道,编码信道是一种离散信道。

第1章 通信概论[112页]

第1章 通信概论[112页]

1.1 通信系统概述
➢ 1.1.1 通信简介 ➢ 1.1.2 通信系统的组成 ➢ 1.1.3 通信系统的分类与通信方式 ➢ 1.1.4 通信系统的性能指标
1.1.2 通信系统的组成
❖ 1.通信系统的一般模型 ❖ 对于通信来说,首先要把消息转变成电信号,然后经过发送设备将信
号送入信道,在接收端利用接收设备对接收的信号做相应的处理后, 送给信宿再转换为原来的消息。这一过程可用图1-2所示的通信系统一 般模型来表示。
❖ 这里将通信系统一般模型中的发送设备和接收设备分别用调制器和解 调器代替。因为模拟信源将连续消息变换成的原始电信号是基带信号 ,具有频率较低的频谱分量,只有某些特殊的有线信道可以直接传输 这种信号,而其他大多数信道,如长途电缆、以自由空间作为信道的 无线电,均无法直接传输这种信号。
1.1.2 通信系统的组成
❖ (6)信宿
❖ 信宿是传输消息的目的地,其功能与信源相反,即把原始电信号还原 成消息,如扬声器(音频信号转换成声音)、显示屏(视频信号转换 成图像)或者是打印机(数字信号转换成键盘字符)等。
1.1.2 通信系统的组成
❖ 2.模拟通信系统 ❖ 信道中传输模拟信号的系统称为模拟通信系统,其模型如图1-3所示。 ❖
1.1.2 通信系统的组成
❖ (2)发送设备
❖ 发送设备的作用是将信源产生的原始电信号变换成适合在信道中传输 的信号,即将发送信号的特性和信道特性相匹配,使其具有抗信道干 扰的能力,并且具有足够的功率以满足远距离传输的需要。因此,发 送设备涵盖的内容很多,可能包含变换、放大、滤波、编码、调制等 过程。多路传输系统发送设备中还包括多路复用器。
1.1.2 通信系统的组成
❖ (4)噪声源
❖ 图1-2中的噪声源是信道中的噪声及分散在通信系统其他各处的噪声的 集中表示。噪声通常是随机的、形式多样的,它影响了正常信号的传 输,造成接收信号时的误码和失真。

通信概论

通信概论

通信基础知识基本概念:通信的定义通信按传统理解就是信息的传输与交换,信息可以是语音、文字、符号、音乐、图像等等。

任何一个通信系统,都是从一个称为信息源的时空点向另一个称为信宿的目的点传送信息。

以各种通信技术,如以长途和本地的有线电话网(包括光缆、同轴电缆网)、无线电话网(包括卫星通信、微波中继通信网)、有线电视网和计算机数据网为基础组成的现代通信网,通过多媒体技术,可为家庭、办公室、医院、学校等提供文化、娱乐、教育、卫生、金融等广泛的信息服务。

可见,通信网络已成为支撑现代社会的最重要的基础结构之一。

通信的定义:通信是传递信息的手段,即将信息从发送器传送到接收器相关概念:信息:可被理解为消息中包含的有意义的内容。

②消息:消息是信息的表现形式,消息具有不同的形式,例如符号、文字、话音、音乐、数据、图片、活动图像等。

③信号:信号是消息的载体,消息是靠信号来传递的。

信号一般为某种形式的电磁能(电信号、无线电、光)。

通信的目的:通信的目的是为了完成信息的传输和交换一般模型通信系统是以实现通信为目标的硬件,软件以及人的集合。

①信息源:把各种可能消息转换成原始电信号;②发送设备:为了使原始电信号适合在信道中传输,对原始电信号变换成与传输信道相匹配的传输信号;③信道:信号传输的通道;④接收设备:从接收信号中恢复出原始电信号;⑤收信者:将复原的原始电信号转换成相应的消息;通信系统的分类①按消息的物理特征:电报通信系统、电话通信系统、数据通信系统、图像通信系统②按调制方式分:基带传输系统、频带传输系统(调幅、调频、调相、脉幅、脉宽、脉位)③按信号特征分:模拟通信系统、数字通信系统④传输媒质(信道)分:有线通信系统(架空明线、对称电缆、同轴电缆、光纤、波导)、无线通信系统(长波、中波、短波、微波、卫星)⑤按复用方式分:频分复用、时分复用、码分复用⑥按工作频段分类:长波通信,中波通信,短波通信,微波通信通信系统性能指标有效性。

通信概论

通信概论

1.什么是通信?什么是信息?什么是电信?通信:近代社会,人们常将异地间人与人、人与机器、机器与机器进行的信息的传递和交流称为通信。

从广义上指需要信息的双方或多方在不违背各自意愿的情况下无论采用何种方法,使用何种媒质,将信息从某方准确安全传送到另方。

信息:信息是指消息中包含的有意义的内容,是人类社会和自然界中需要传递、交换、存储和提取的抽象内容。

电信:国际电联的定义是:“使用有线电、无线电、光或其它电磁系统的通信。

2.简述通信信号的概念以及模拟信号和数字信号的概念。

通信信号:通信信号是指通信设备接收所需信息的难易程度。

信号好表示容易接收,信号不好则表示接收困难模拟信号:模拟信号是指代表消息的信号参数(幅度,频度或相位)随消息连续变化的信号。

数字信号:数字信号是指不仅在时间上离散,而且在幅度取值上也是离散的信号。

3.简述通信系统的分类。

1)按传输媒介分有:有线通信系统(包括铜双绞线和电缆,光纤和光缆等)和无线通信系统(包括微波和卫星通信链路,无线本地环路WLL 等)。

2)按信源的种类即业务类别分有:电话通信系统,计算机(数据)通信系统和图像或多媒体通信系统等。

3)按传输信号属性分有:电气通信系统,光通信系统等。

4)按信号的结构分有:模拟通信系统,数字通信系统和分组数据通信系统等。

5)按复用方式分有:频分复用(FDM)系统,时分复用(TDM)系统和码分复用(CDM)系统等。

6)按数字系列和技术体制分有:异步数字系列(PDH),同步数字系列(SDH)和异步转移模式(ATM),互连网(Internet or IP)等通信系统。

4.简述常用典型传输介质。

常用的典型传输介质:双绞线、同轴电缆、波导、光缆、微博时局传播路径和电离层散射路径5.画图并说明常用通信网的拓扑结构和各种结构的特点。

1.网状网:.结构:所形成的网络链路较多,形成的拓扑结构象网状。

.具有代表性的网形网就是完全互连网(网内任意两节点间均由直达线路连接)。

【通信概论】内容

【通信概论】内容

通信概论,是一门介绍通信原理、技术和应用的基础性课程。

通信概论包含以下内容:
1. 通信系统基本概念:介绍通信系统的基本定义、基本组成部分、通信系统的分类等内容。

2. 信号与系统:介绍信号的定义、分类、特性和表示形式,系统的定义和特性、系统函数、系统的时间和频率特性等内容。

3. 调制与解调:介绍不同类型的调制技术、调制信号的特点、解调的原理和方法等。

4. 数字通信:介绍数字通信的概念、数字调制技术、数字信号传输系统、数字信号处理等内容。

5. 无线通信:介绍无线通信的基本概念、无线信道的特性、调制解调方法、误码率性能等。

6. 通信网络:介绍通信网络的组成和分类、通信网络的传输介质、网络连接技术和网络协议等内容。

通信概论涵盖了通信技术的基本理论,是后续通信技术课程的基础。

同时,通信概论也是理解网络通讯的基础,是软硬件工程师、计算机专业人员等需要掌握的相关知识和技能。

通信概论试题及答案

通信概论试题及答案

通信概论试题及答案## 通信概论试题及答案### 一、选择题1. 通信的基本功能是什么?- A. 传输信息- B. 存储信息- C. 处理信息- D. 接收信息答案:A2. 下列哪个不是数字通信的特点?- A. 抗干扰能力强- B. 易于加密- C. 传输速率慢- D. 易于实现数字化答案:C3. 光纤通信的主要优点是什么?- A. 传输距离远- B. 抗干扰能力强- C. 传输速率高- D. 所有选项都是答案:D### 二、填空题1. 通信系统的一般模型包括_______、信道和_______。

答案:发送端;接收端2. 在数字通信中,_______是将模拟信号转换为数字信号的过程。

答案:模数转换3. 移动通信的特点是_______、_______和_______。

答案:移动性;覆盖面广;频谱利用率高### 三、简答题1. 简述通信系统的分类。

答案:通信系统可以根据传输媒介、信号类型、使用范围等进行分类。

例如,按照传输媒介可分为有线通信和无线通信;按照信号类型可分为模拟通信和数字通信;按照使用范围可分为民用通信、军用通信等。

2. 什么是调制?调制的目的是什么?答案:调制是将低频信号(如语音、数据)转换为适合在信道中传输的高频信号的过程。

调制的目的是为了使信号能够适应信道的特性,提高信号的传输效率和抗干扰能力。

### 四、论述题1. 论述数字通信与模拟通信的区别及其各自的优缺点。

答案:数字通信指的是将信息转换为数字信号进行传输的方式,其优点包括抗干扰能力强、易于加密、便于存储和处理等。

缺点是可能需要较高的传输速率和复杂的编码解码技术。

模拟通信则是直接传输连续变化的信号,其优点是设备简单、成本较低,但缺点是抗干扰能力弱、不易于加密和处理。

2. 论述现代通信技术发展的趋势。

答案:现代通信技术发展的趋势包括宽带化、智能化、个人化和国际化。

宽带化指的是通信速率的不断提升,智能化是指通信系统能够自动处理和优化信息传输过程,个人化是指通信服务越来越注重满足个人需求,国际化则是指通信技术在全球范围内的普及和融合。

通信概论知识点总结

通信概论知识点总结

通信概论知识点总结通信是人类社会活动中不可或缺的一部分,它是信息传递的重要手段,促进了人们之间的交流和合作。

通信概论是研究通信系统和通信技术的基础课程,包括了通信原理、信号与系统、数字通信、模拟通信、无线通信、光纤通信等内容。

下面是通信概论中的一些重要知识点总结。

一、通信系统1. 通信系统的基本结构通信系统由发送端、信道和接收端组成。

发送端将需要传输的信息经过编码、调制等处理,转换成适合在信道上传输的信号,经过信道传输后,再经过解调、解码等处理,将信号还原成原始信息。

2. 通信系统的性能指标通信系统的性能指标包括传输速率、误码率、带宽等。

传输速率是指单位时间内传输的信息量,误码率是指信号在传输过程中产生误差的概率,带宽是指通过信道传输的信号所占用的频段范围。

3. 通信系统的信号传输方式通信系统的信号传输方式包括模拟传输和数字传输。

模拟传输是指将原始信息直接转换成模拟信号传输,数字传输是指将原始信息经过采样、量化等处理后转换成数字信号传输。

二、信号与系统1. 基本信号与系统基本信号包括周期信号、非周期信号、连续信号、离散信号等。

系统包括线性系统、非线性系统、时不变系统、时变系统等。

2. 信号的时域分析时域分析包括信号的幅度、相位、频率、波形等特性的分析。

3. 信号的频域分析频域分析包括信号的频谱、功率谱密度等特性的分析。

三、数字通信1. 数字信号的产生与调制数字信号是指用数字方式表示的信号,通过调制将数字信号转换成模拟信号进行传输。

2. 基本数字调制方式基本数字调制方式包括振幅调制、频率调制、相位调制等。

3. 数字通信的误码率性能分析数字通信的误码率性能分析是通过计算信号在传输过程中产生误码的概率,评估数字通信系统的性能。

四、模拟通信1. 模拟信号的产生与调制模拟信号是指用连续的模拟方式表示的信号,通过调制将模拟信号转换成高频信号进行传输。

2. 基本模拟调制方式基本模拟调制方式包括调幅调制、调频调制、调相调制等。

通信概论

通信概论

名词解释远古通信:目视光通信方式:在较远的距离之间较及时地完成信息的传递。

现代通信:电信方式、电话和广播的发明开始电信:利用电信号驮载待传信息进行传输和交换的通信方式。

通信(communication)作为电信(Telecomunication)是从19世纪30年代开始的。

消息:语言、声音、音乐、文字和符号、数据、图像等统称为消息(Message)。

信息:消息中所给予收信者的新知识称为信息(Information)。

●信息可以被理解为消息中包含的有意义的内容信号:非电形式的消息可以变换成相应的电信号。

从通信的角度指与消息相对应的电信号或光信号。

●是传递消息的载体。

●消息或信号所载荷的信息量可度量。

电信号最常用的表示形式是电流或电压。

●由话筒输出的电压波形是电信号的一个例子信号频谱:信号所含有的频率成分。

信号带宽:信号所含最高频率fH与最低频率fL之差,即信号所含频率的宽度。

计时的钟表表示时间信息的两种方式:指针式钟表是以指针的连续走动指示时间,所以它是一种“模拟”方式;数字式钟表每隔一定时间跳一个数,是一种非连续计时方式,即“数字”方式电信号表示信息的两种不同方式:模拟信号和数字信号●模拟信号用“连续变化的数值”来表示要说明的信息;●数字信号是用“离散(不连续)的数字”来表示信息。

模拟信号幅度取值连续的信号为模拟信号(函数值随时间连续变化)●以电话为例●由于声音信号“模拟”了声压的变化,因此叫做“模拟信号”。

模拟信号波形特点:●信号的波形在时间、幅度上均是连续的(即在一定的时间内取无限个值),所以又称之为“连续信号”。

●它连续地“模拟”着信息的变化。

●如发话者的话音改变时,信号的波形也改变。

●模拟信号将待传递的信息包含在信号的波形之中●数字信号的特点:●波形从时间和幅度上都是离散的(取值是有限个)、不连续的。

●数字信号将待传递的信息包含在码元的不同组合之中。

●对数字信号来讲,信号的数据率越高,信号的带宽也就越宽。

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通信系统示意图图册通信(communication)是一切将信息从发送者传送到接收者的过程。

自古以来,信息就如同物质和能量一样,是人类赖以生存和发展的基础资源之一。

人类通信的历史可以追溯到远古时代,文字、信标、烽火及驿站等作为主要的通信方式,曾经延续了几千年。

电通信的发展历史从1837年美国人莫尔斯发明人工电报装置开始,至今不过170年。

翻开厚厚的电信史册,沿着历史的脚步一路走来,在技术和市场需求的双重驱动下,仅有一百多年历史的电通信发生了翻天覆地的巨变,取得了令人惊叹的辉煌成就。

消息(NEWS,MESSAGE):——关于人或事物情况的报道。

——通信过程中传输的具体对象:文字,语音,图象,数据等。

信息(INFORMATION):——有用的消息信号(SIGNAL):无线通信系统图册——信息的具体存载体。

通信系统是实现信息传送过程的系统。

它可以分为以下几类:(1)按传输的信息的物理特征,可以分为电话、电报、传真通信系统,广播电视通信系统,数据通信系统等;(2)按信道传输的信号传送类型,可以分为模拟和数字通信系统;(3)按传输媒介(信道)的物理特征,可以分为:——有线通信系统—利用导线传送信息;——无线通信系统—利用电磁波传送信息;——光纤通信系统—利用光导纤维传送信息。

在无线模拟通信系统中,信道便是指自由空间。

无线通信系统的组成图册无线通信系统包括:发送设备、接收设备、传输媒体。

发送设备(1)变换器(换能器):将被发送的信息变换为电信号。

例如话筒将声音变为电信号。

(2)发射机:将换能器输出的电信号变为强度足够的高频电振荡。

(3)天线:将高频电振荡变成电磁波向传输媒质辐射。

传输媒体——电磁波在自由空间中,波长与频率存在以下关系:c = f λ式中: c为光速,f 和λ分别为无线电波的频率和波长,因此,无线电波也可以认为是一种频率相对较低的电磁波。

对频率或波长进行分段,分别称为频段或波段。

不同频段信号的产生、放大和接收的方法不同, 传播的能力和方式也不同, 因而它们的分析方法和应用范围也不同。

无线电波只是一种波长比较长的电磁波, 占据的频率范围很广。

电磁波从发射机天线辐射后,不仅电波的能量会扩散,接收机只能收到其中极小的一部分,而且在传播过程中,电波的能量会被地面、建筑物或高空的电离层吸收或反射;或在大气层中产生折射或散射,从而造成强度的衰减。

根据无线电波在传播过程所发生的现象 , 电波的传播方式主要有绕射(地波),反射和折射(天波),直射(空间波)。

决定传播方式的关键因素是无线电信号的频率。

沿大地与空气的分界面传播的电波叫地表面波,简称地波。

绕射传播。

传播途径主要取决于地面的电特性。

地波在传播过程中,由于能量逐渐被大地吸收,很快减弱(波长越短,减弱越快),因而传播距离不远。

但地波不受气候影响,可靠性高。

超长波、长波、中波无线电信号,都是利用地波传播的。

短波近距离通信也利用地波传播。

天波是利用天空的电离层折射和反射而传播的电波,也叫天空波。

电离层只对短波波段的电磁波产生反射作用,因此天波传播主要用于短波远距离通信。

两个突出特点:一是传播距离远,同时产生中间静区地带,二是传播不稳定,随昼夜和季节的变化而变化。

因此,短波通信要经党更换波段,以保证质量。

空间波又称为直射波,是由发射点从空间直线传播到接收点的无线电波。

直射波传播距离一般限于视距范围。

在传播过程中,它的强度衰减较慢,超短波和微波通信就是利用直射波传播的。

在地面进行直射波通信,其接收点的场强由两路组成:一路由发射天线直达接收天线,另一路由地面反射后到达接收天线,如果天线高度和方向架设不当,容易造成相互干扰(例如电视的重影)。

限制直射波通信距离的因素主要是地球表面弧度和山地、楼房等障碍物,因此超短波和微波天线要求尽量高架。

接收设备接收是发射的逆过程,它包括:(1)接收天线:将空间传播到其上的电磁波转化为高频电振荡(2)接收机:高频电振荡转化为电信号(3)变换器(换能器):将电信号转化为所传送信息无线通信系统构架示意图图册第一代无线通信系统采用频分多址(Frequency Division Multiple Access)技术组建的模拟蜂窝网也被称为第一代(First Generation,下称1G)无线通信系统。

这些系统中,话务是主要的通信方式。

由于采用模拟调制,这些系统容易被第三方窃听。

1G的主要蜂窝系统包括AMPS、NMT、Hic ap、CDPD、Mobitex、DataTac、TACS和ETACS。

20世纪70年代末,AT&T的贝尔实验室发明了美国的第一个蜂窝电话系统,即AMPS(Advan ced Mobile Phone Service)。

Ameritech公司的AMPS在1983年首次在芝加哥的城区和郊区部署。

当年,FCC(Federal Communications Commission)分配了位于800MHz频段的40 MHz频谱给AMPS,到了1989年,由于业务量激增,FCC又额外分配了10MHz(称为扩展频谱)给AMPS。

最初的AMPS蜂窝系统的特点是:蜂窝较大,基站采用全向天线以减少成本。

在芝加哥部署的AMPS覆盖了大约2100平方英里。

时至今日,AMPS仍然在世界上的许多地方(尤其是农村)使用,包括美国、南美、澳大利亚和中国。

虽然在每个国家AMPS所使用的频带不同,但其无线接口标准是一致的。

到了80年代中期,ETACS(The European Total Access Communication System)在欧洲发展了起来,ETACS和AMPS基本一致,但其每个信道的带宽为25KHz(AMPS为30KHz)。

ETA CS和AMPS的另一个不同在于电话号码(Mobile Identification Number)的划分,因为欧洲的电话号码要划分为国家区号,而美国的电话号码要划分的是州区号(Area Code)。

中国于1983年规定蜂窝式移动电话系统频段为870-889.975MHz与915-935.975MHz,频道间隔为25KHz。

1990年8月确定采用TACS制式,即频段为890-915MHz与935-960MHz,双工间隔频率为45MHz,并且规定即日起停止引进非该频段的模拟蜂窝系统,原来已引进的各种系统可以沿用到2005年。

第二代无线通信系统第二代无线通信系统示意图图册从2G开始,无线通信步入了纯数字时代。

2G的另一个显著特点是,所有的标准都以商业利益为宗旨。

目前,世界上大多数运营中的无线通信系统都是2G系统,其中60%的市场被欧洲标准占据。

2G标准包括GSM、iDEN、USDC(D-AMPS)、IS-95、PDC、CSD、PHS、GPRS、H SCSD和WiDEN。

第一代AMPS系统并不能满足当今大城市的通信容量需求。

数字蜂窝(Digital Cellular),亦即采用数字调制技术的蜂窝系统,可以极大地提供系统的容量和性能。

经过主要蜂窝产商的大量研究和比较,在20世纪80年代晚期,USDC(The United States Digital Cellula r System)实现了可以在固定频带内支持更多用户的时分多址(Time Division Multiple Access)系统。

在每个AMPS信道上,USDC可以支持3个全速率(Full-rate)用户或6个半速率(Half-rate)用户。

在FDD模式上,USDC沿用了AMPS的45MHz间隔。

1990年,US DC/AMPS双模式系统由EIA/TIA(Electronic Industries Association and Telecommunic ation Industry Association)在Interim Standard 54(IS-54)中标准化,随后被升级到IS-136。

由于USDC保持了和AMPS的兼容性,有时也被称为D-AMPS(Digital AMPS)。

1982年,北欧四国向CEPT(Conference Europe of Post and Telecommunications)提交了一份建议书,要求订制900MHz频段的欧洲公共电信业务规范,建立全欧统一的蜂窝网移动通信系统,以解决欧洲各国在1G系统中采用多种不同系统造成的互不兼容、无法漫游的问题。

同年,GSM(Group Special Mobile)成立。

经过几年的讨论和现场测试和论证比较,1986年,GSM成员国选定了窄带TDMA方案。

1988年,欧洲18国达成GSM谅解备忘录并颁布了GSM(Global System for Mobile communications)标准。

它包括两个并行的系统,G SM 900和DCS 1800,这两个系统功能相同,主要的差异是频段不同。

在GSM标准中,未对硬件做出规定,只对功能、接口等做了详细规定,便于不同公司的产品可以互连互通。

GSM 标准共有12项内容,包括:概述、业务、网络、MS-BS(移动台-基站)接口与协议、无线链路的物理层、话音编码规范、MS的终端适配器、BS-MSC(基站-移动交换中心)接口与协议、网络互通、业务互通、设备型号认可规范、操作和维护。

第三代无线通信系统为了满足不断增长的网络容量需求,数据速率亟待提高到能提供高速数据传输和多媒体应用的水平上来,于是3G标准出现了。

3G系统基本上是2G的线性扩展,它们基于两种不同的骨干架构,一种基于电路交换,另一种则基于包交换。

ITU(International Telecommunication Union)定义了一组特定的空中接口技术并称之为3G,包含在IMT-2000(International Mobile Telecommunications-2000)倡议中。

IMT-2 000是3G的国际标准,它包括IMT-DS(IMT Direct Sequence,或W-CDMA、UTRA-FDD)、I MT-MC(IMT Multi Carrier,或CDMA2000)、IMT-TD(IMT Time Division,或TD-CDMA和TD-SCDMA)、IMT-SC(IMT-Single Carrier,或EDGE,实际上是2.75G标准)和IMT-FT(I MT-Frequency Time或DECT)。

现在,2G到3G的转换正在进行中,无数的技术正在被标准化。

常见的3G标准包括:UMTS(W-CDMA)、CDMA2000、FOMA、TD-SCDMA、GAN/UMA、WiMax。

无线通信系统存在的问题和解决方案图册在无线通信系统中,信号直接以电磁波形式从天线辐射出去,存在以下问题:1.无法制造合适尺寸的天线。

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