通信原理

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通信原理fi

通信原理fi

通信原理fi通信原理是指在信息传输过程中所涉及的原理和技术。

它是现代社会中不可或缺的一部分,它使得人们可以通过电子设备进行信息的传递和交流。

下面将从通信原理的基本概念、通信信号的传输和调制技术、以及通信系统的组成部分等方面进行介绍。

通信原理的基本概念是指在信息传输过程中所遵循的一些基本原则。

其中最重要的原则是信息的传输必须具备可靠性和高效性。

可靠性是指信息的传输必须能够保证信息的完整性和准确性,而高效性是指信息的传输必须能够在较短的时间内完成。

为了实现这些原则,通信系统通常采用编码、调制和复用等技术来提高信息传输的可靠性和效率。

通信信号的传输和调制技术是实现信息传输的关键。

通信信号是指用于表示信息的电磁波或电流。

在通信系统中,通信信号可以是模拟信号或数字信号。

模拟信号是连续变化的信号,而数字信号是离散的信号。

为了实现信息的传输,通信系统通常会对信号进行调制。

调制是将原始信号转换成适合传输的信号的过程。

常用的调制技术包括调幅、调频和调相等。

通信系统还包括一些重要的组成部分。

其中最重要的部分是发送端和接收端。

发送端负责将信息转换成适合传输的信号,并通过传输介质将信号发送给接收端。

接收端负责接收传输的信号,并将其转换成原始的信息。

为了实现信息的传输,通信系统还需要使用传输介质,例如电缆、光纤和无线电波等。

通信原理是现代社会中不可或缺的一部分。

它通过使用适当的技术和设备,实现了信息的传递和交流。

通信原理的基本概念、通信信号的传输和调制技术,以及通信系统的组成部分等都是实现信息传输的关键。

通过了解和掌握这些原理和技术,我们可以更好地理解和应用通信系统,促进信息社会的发展和进步。

在现代社会中,通信原理的应用已经渗透到各个领域。

无论是在个人生活中还是在商业、科学等领域,通信原理都发挥着重要的作用。

例如,我们可以通过手机、电视和互联网等设备进行远程通信和信息交流。

在商业领域,通信原理可以帮助企业进行远程办公和远程会议,提高工作效率和沟通效果。

通信原理是什么

通信原理是什么

通信原理是什么
通信原理是指在信息传输过程中的基本原理和方法。

它涉及到信息的产生、编码、调制、传输、解调、译码和接收等一系列步骤。

通信原理的基本步骤包括:
1. 信息的产生:信息可以是声音、图像、数据等形式,由发送方产生。

2. 编码:将信息转换为数字信号或模拟信号,以便在传输过程中能够正确识别和传递。

3. 调制:将数字信号或模拟信号与载波信号相结合,形成调制信号。

调制的目的是将信息信号转换成适合传输的高频信号,以减小传输损耗。

4. 传输:将调制信号通过传输介质(如光纤、导线、无线电波等)传送到接收方。

5. 解调:对传输过程中受到的调制信号进行解调,还原出原始信息信号。

6. 译码:将解调后的信号转换为可理解的信息,如文本、图像、声音等形式。

7. 接收:接收方接收到解码后的信息,完成信息传输的过程。

在通信原理中,还涉及信道传输特性、误差控制、信号处理等问题,以确保信息能够准确、可靠地传输和接收。

通信原理是现代通信技术和电子信息技术的基础,广泛应用于电话、互联网、无线通信等领域。

通信原理 知识点 总结

通信原理 知识点 总结

通信原理知识点总结一、信号传输信号传输是指将信息从一个地方传输到另一个地方的过程。

信号传输可以通过导线、光纤、无线电波等介质进行。

在信号传输中,需要考虑信道的带宽、信号的功率与频率等因素,以确保信息的传输质量。

1.1 信道带宽信道带宽是指信道所能通过的频率范围。

对于有限带宽的信道,信号的频率必须控制在信道可通过的频率范围内,以避免频率分量丢失。

通常情况下,信道带宽越宽,传输的信息量就越大。

1.2 信号功率信号功率是指信号的能量大小。

在传输过程中,信号的功率要足够大才能克服传输介质的阻力,保证信息传输的可靠性。

而过大的功率会引起干扰,影响其他信道的正常传输。

1.3 信号频率信号频率是指信号的周期性变化,它是信号传输中非常重要的一个参数。

信号的频率决定了信号的波形和频谱特性,对信号的编码、调制和解调等过程都有影响。

二、编码调制编码调制是指将数字信号或模拟信号转换成适合传输的信号的过程。

在通信中,对于数字信号,需要通过编码将其转换成模拟信号,再通过调制的方式转换成适合传输的信号;而对于模拟信号,则可以直接进行调制。

编码调制的过程主要包括数字信号的编码、调制器的调制和解调器的解调等步骤。

2.1 数字信号的编码数字信号的编码是将数字信号转换成模拟信号的过程。

在编码过程中,需要考虑信号的时域特性、频域特性和效率等因素,以确保信号在编码后能够准确地表示原始信息。

2.2 调制器的调制调制器是将编码后的信号,通过改变其幅度、频率或相位等特性,转换成适合传输的信号的装置。

调制的方式有很多种,如调幅调制、调频调制和调相调制等,不同的调制方式适用于不同的传输介质和传输要求。

2.3 解调器的解调解调器是接收端用来将调制信号还原成原始信号的装置。

解调器必须能够准确地将信号的幅度、频率或相位等特性恢复,以保证信息的传输质量。

三、传输介质传输介质是指信息在传输过程中所经过的物理媒介,包括导线、光纤和空气等。

不同的传输介质有着不同的特性,对信号的传输速率、传输距离和传输质量都有影响。

通信原理基本概念总结

通信原理基本概念总结

通信原理基本概念总结1. 通信原理:通信原理是指在信息传输过程中,通过发射、传输和接收的方式实现信息的有效传递和交流的一种基本规律。

2. 信号:信号是指携带信息的电、声、光、磁等形式的波动或变化。

信号可以分为模拟信号和数字信号两种形式。

3. 传输媒介:传输媒介是指信息信号在传输过程中所需要经过的媒介,包括导线、电缆、光纤等。

传输媒介的选择与传输距离、传输速率和传输质量有关。

4. 调制与解调:调制是指将原始信号转换为适合传输的信号形式,解调则是将传输过程中获得的信号还原成原始信号。

调制解调主要有模拟调制解调和数字调制解调两种方式。

5. 信道:信道是指信号在传输媒介中的传播路径。

信道可以是有线或无线的。

有线信道包括电缆、光纤等,无线信道包括无线电波、微波等。

6. 编码与解码:编码是将信息转换成适合信道传输的信号形式,解码则是将接收到的信号转换成原始信息。

编码和解码是通信系统中的关键技术。

7. 噪声:噪声是指干扰信号的非期望的信号。

噪声来源包括天线、电路、器件等。

在通信中,需要通过一系列的技术手段对噪声进行抑制和消除。

8. 带宽与频谱:带宽是指信号在频率上所占据的范围,是衡量信号频率特性的一个重要参数。

频谱则是将信号的频率特性图形化显示。

9. 多路复用:多路复用是指将多个信号通过同一信道传输的技术,从而提高信道的利用率。

常见的多路复用技术有频分复用、时分复用和码分复用等。

10. 错误检测与纠正:错误检测与纠正是在通信过程中对传输过程中产生的错误进行检测和纠正的技术。

常用的错误检测与纠正方法有奇偶校验、循环冗余校验等。

以上是通信原理的基本概念总结,了解这些概念可以帮助我们更好地理解通信技术的工作原理和应用。

通信原理基础知识

通信原理基础知识

通信原理基础知识
通信原理是指信息在传输过程中所遵循的一组基本规律和原则。

下面介绍几个通信原理的基础知识:
1. 信号传输:通信中的信息通过信号的传输来实现。

信号可以是一种物理量(如电流、电压),也可以是一种电磁波(如无线电波)。

信号的传输可以通过导线、光纤等媒介进行,也可以通过无线电等无线方式进行。

2. 信号调制:为了适应传输媒介和提高传输效率,信息信号通常需要进行调制。

调制是指将信息信号转换成适合传输的调制信号。

常见的调制方式有模拟调制(如调幅、调频)和数字调制(如调制解调器中的ASK、FSK、PSK等)。

3. 信道传输:信道是指信号传输的通道或媒介,包括有线信道和无线信道。

在信道传输过程中,信号可能会受到噪声、干扰和衰减等影响,从而导致传输质量下降。

为此,通信系统需要采取一些手段来提高传输的可靠性和性能。

4. 信号解调:在接收端,接收到的调制信号需要进行解调,将其转换回原始的信息信号。

解调过程通常与调制过程相反,可以恢复出原始信号。

5. 编码与解码:在数字通信中,对于数字信号的传输,常常需要进行编码与解码处理。

编码是指将数字信号转换成一种特定的编码格式,以便在传输中进行处理和恢复。

解码则是将接收到的编码信号转换回原始的数字信号。

以上是通信原理的一些基础知识,了解这些原理对理解通信系统的工作原理和性能优化有很大帮助。

通信原理通俗讲解

通信原理通俗讲解

通信原理通俗讲解通信的原理简单来说就是信息的传递过程,它是人类社会发展的重要基石。

我们生活中的各种通信方式,比如手机、电视、电脑等都是基于通信原理构建的。

在这篇文章中,我将以通俗易懂的语言为大家解释通信的基本原理。

通信的基本原理可以分为三个步骤:发送、传输和接收。

为了能够顺利进行通信,我们需要准备两个设备:发送端和接收端。

首先,我们来看发送端。

发送端负责将我们要传递的信息转换成信号,然后通过某种介质将信号发送出去。

这个过程可以类比为我们平时说话时的声波传递。

当我们说话时,声音会通过空气传递给对方的耳朵。

同样地,发送端会将我们的信息转换成电信号,通过电线、光纤等介质传递给接收端。

接着,我们来看传输过程。

传输过程中最重要的是载体或介质,它是信号传递的媒介。

常见的载体有空气、电线、光纤等。

不同的通信方式会选择不同的载体。

比如,无线通信使用的载体是空气,而有线通信使用的载体是电线或光纤。

通过这些载体,信号能够从发送端传输到接收端。

最后,我们来看接收端。

接收端的主要任务是将传输过来的信号转换回可理解的信息。

与发送端相反,接收端会将接收到的电信号转换成我们能够识别的文字、声音或图像等形式。

这个过程与发送端相互呼应,使得信息能够被准确地传递和理解。

综上所述,通信的基本原理就是通过发送端将信息转换成信号,通过适当的介质进行传输,然后由接收端将信号转换回信息。

这个过程就像我们日常生活中说话传递信息的过程一样。

通信技术的发展使得信息传递更加迅速、便捷和可靠。

随着科技的不断进步,我们相信通信技术会越来越发达,给我们的生活带来更多便利。

希望通过这篇文章,你对通信的基本原理有了更深入的了解。

通信原理

通信原理

( b)
– 若M是2的整幂次,即 M = 2k,则有 当M = 4时,即4进制波形,I = 2比特, 当M = 8时,即8进制波形,I = 3比特。
I log2 2k k (b)
– 对于非等概率情况 设:一个离散信源是由M个符号组成的集合,其中每个符号xi (i = 1, 2, 3, …, M)按一定的概率P(xi)独立出现,即
电的:如电报、电话、广播、电视、遥控、遥测、 因特网和计算机通信等。


电信发明史

1837年:莫尔斯发明有线电报 1876年:贝尔发明有线电话 1918年:调幅无线电广播、超外差接收机问世 1936年:商业电视广播开播 ……………




后面讲述中,“通信”这一术语是指“电通信”,包括光通信,因



量化──信号在幅值上的离散化
取样化所得到的取样信号虽在时间上是离散的,但它在幅度取值上仍是连 续的,即它可以是输入模拟信号幅值中的任意幅值,或者说可有无限多种取 值,它不能用有限个数字来表示,它仍属模拟信号。要想使它成为数字信号 ,还需把它的取样值进行离散化处理,将幅值为无限多的连续信号,变换成
话音信号(模拟信号)数字化的过程是:抽样──量化── 编码。

抽样──信号在时间上的离散化
将话音信号取样后,所得取样信号在信道上占用的时间被压缩了,因而它 为时分复用奠定了基础,同时也为数字化提供了条件。但取样信号中必须含 有原始话音信号的信息,并要求在接收端能将取样信号恢复成原始话音信号 。为了达到上述要求,取样的时间间隔T(取样周期)不能太长,或者说取样频
8比特依次发送
发 送 方
01100100
0 1 1 0 0 1 0 0 串行/并行 转换器

什么是通信原理

什么是通信原理

什么是通信原理
通信原理是指在信息传输过程中所遵循的基本规律和方法。

通信的基本原理包括以下几个方面:
1. 信号产生与调制:通信系统中的信息需要转换成电信号进行传输,信号可以通过各种方式产生,如声音可以通过麦克风转换成电压信号,图像可以通过摄像头转换成数字信号。

调制是将原始信号转换成适合传输的信号形式,常见的调制方式有频率调制、幅度调制和相位调制等。

2. 信道传输:信道是指信息传输的媒体,可以是无线信道或有线信道,如光纤、电缆等。

信道本身会引入噪声和失真,影响信号的传输质量。

通信原理中的调制技术可以提高信号在信道中的传输效率,并且通过纠错码、调制解调器等机制可以增强信号在信道中的可靠性。

3. 接收与解调:接收端会接收到经过信道传输后的信号,需要将信号进行解调还原成原始信号。

解调过程与调制的过程相反,可以通过滤波、解码等操作提取出原始信息。

4. 恢复与处理:接收端还需要对接收到的信号进行处理和恢复。

在数字通信中,可以进行信号处理操作,如采样、编解码、压缩等,以提高信号的质量和效率。

总之,通信原理是通过信号产生、调制、传输、接收与解调等过程实现信息的传输和处理的基本规律和方法。

不同通信系统中的原理和方法可能有所差异,但以上的基本原理是通用的。

通信原理对应什么工作

通信原理对应什么工作

通信原理对应什么工作
通信原理是研究和解释信息传输的基本原理和方法的学科, 它
对应于以下工作:
1. 通信系统设计:通信原理提供了设计通信系统的基本原理和方法,包括选择合适的调制和编码技术,确定适当的传输媒介和信号处理算法,以及优化系统参数等。

2. 信号传输和处理:通信原理研究了如何在传输过程中传输信号,并根据信道特性进行信号处理和恢复。

对于有线或无线传输,通信原理可以帮助设计信号调制、解调和调制解调器等技术。

3. 信道建模与分析:通信原理涉及建立数学模型来描述通信信道的特性,例如噪声、衰减、干扰等。

这些模型可以用于分析信道容量、误码率和比特错误率等重要参数,从而优化系统设计。

4. 多址和多路复用技术:通信原理研究了多用户同时访问同一信道的技术,包括多址(如CDMA)和多路复用(如时分复
用和频分复用)。

这些技术可以提高通信效率和信道利用率。

5. 误码控制:通信原理关注如何在传输过程中检测和纠正错误。

例如,通过使用纠错编码和差错检测技术,可以提高数据传输的可靠性。

6. 无线通信和移动通信:通信原理对于无线通信系统和移动通
信系统的设计和优化具有重要意义。

它可以帮助解决无线信号传输中的特殊问题,如多径效应、干扰、功率控制等。

总之,通信原理是研究和指导信息传输的一门学科,对于通信系统设计、信号传输和处理、信道建模、多址和多路复用、误码控制以及无线和移动通信等工作都有重要影响。

通信原理_(完整)

通信原理_(完整)

第2章 信道
消 息
信号
信 源
发 送 设 备
信 道
噪声
接 收 设 备
信 宿
发送端
接收端
通信系统模型
信道

信道:信号传输的通道(媒介)。Βιβλιοθήκη 信道狭义信道 广义信道
狭义信道:传输媒介 广义信道:传输媒介及有关的设备

狭义信道
架空明线

有线信道
对称电缆
同轴电缆
光纤

无线信道
狭义信道

有线信道
中长波地波
用途 相位键控PSK、 DPSK、 数据传输、 数字微波、 空间 QPSK等 通信
其他高效数字调制QAM、数字微波、 空间通信 MSK等
脉幅调制PAM 中间调制方式、 遥测 中间调制方式 遥测、 光纤传输 市话、 卫星、 空间通信 军用、 民用电话 电视电话、 图像编码
脉冲模拟调制
脉冲 数字 调制 脉冲数字调制
24k的值应在ttst0瞬间对rt抽样此抽样值为抽样时刻采样周期与码元同宽时偏保证最大信噪比由码型决定信息序列输出序列判决信号码间干扰随机噪声加性干扰第k个基本接收波形在抽样时刻的取值确定的依据常数无码间干扰的基带传输理想的传输波形无码间干扰的基带传输奈奎斯特第一准则如果信号经传输后整个波形发生变化但只要其特定点的抽样值保持不变仍然可以准确无误地恢复原始信码这就是奈奎斯特第一准则又称为第一无失真条件的本质
连续信道/模拟信道。

编码信道:
编码器输出端到译码器输入端的所有设备和媒介。 研究编码时,常用编码信道。 离散信道/数字信道。

连续信道:信道输入、输出的信号取值是连续的。 离散信道:信道输入、输出的信号取值是离散的。

通信原理知识点归纳总结

通信原理知识点归纳总结

通信原理知识点归纳总结一、基本概念1. 通信:信息的传递和交流。

通信系统是指将信息从一个地方传递到另一个地方的系统。

通信系统由信源、传输系统、接收系统组成。

2. 信号:携带信息的载体。

可以是声音、图像、文字等形式。

信号可以是模拟信号或数字信号。

3. 模拟信号:信号的取值连续变化,可以对应于连续的时间或空间。

例如声音信号、光信号等。

4. 数字信号:信号的取值离散变化,用一组离散的数值表示。

例如二进制信号、数字化声音信号等。

5. 噪声:通信过程中产生的干扰信号。

噪声会降低通信系统的性能。

二、信号基本处理1. 信号调制:将基带信号调制成为带通信号。

调制的目的是使得信号能够在传输过程中传输更远、更快、更准确。

2. 调制方法:AM调制、FM调制、PM调制、OFDM调制、QAM调制等。

3. 调制技术:基带调制、带通调制、数字调制等。

4. 信号解调:将带通信号解调成为基带信号。

解调的目的是使得接收端能够恢复原始的信息。

5. 解调方法:AM解调、FM解调、PM解调、OFDM解调、QAM解调等。

6. 解调技术:功率谱密度估计、相位估计、频率估计等。

三、调制解调原理1. AM调制原理:将音频信号和载波信号进行非线性调制。

2. AM解调原理:利用包络检波、同步检波、相干检波等方式进行解调。

3. FM调制原理:通过改变载波信号的频率来传输信息。

4. FM解调原理:通过频率变化的方式来提取信号信息。

5. PM调制原理:通过改变相位角来传输信息。

6. PM解调原理:通过相位检测和同步解调来提取信息。

四、传输介质1. 有线传输介质:包括电缆、光纤等。

2. 无线传输介质:包括电波、微波、红外线、激光等。

3. 传输介质的选择主要受到传输距离、传输速率、成本和环境条件等影响。

五、通信技术1. 电信技术:通过电信设备传输信息,包括电话、传真等。

2. 网络技术:通过计算机网络进行信息交流,包括互联网、局域网、广域网等。

3. 无线通信技术:包括蜂窝通信、卫星通信、移动通信等。

通信原理是什么

通信原理是什么

通信原理是什么
通信原理是指在信息传输过程中,按照一定的规则和方法进行信息的发送、传输和接收的原理。

它包括信号的产生、调制、传输、解调和接收等各个环节。

通信原理的基本过程包括以下几个步骤:首先,发送方将要传输的信息转化为合适的信号形式。

这个过程称为信号的产生。

然后,发送方对信号进行调制,将其变换为能够在传输介质上传输的合适形式。

调制可以通过改变信号的频率、振幅、相位等来实现。

接着,调制后的信号通过传输介质进行传输,传输介质可以是电磁波、光纤、铜线等。

传输的过程中,信号可能会经历衰减、失真等影响传输质量的因素。

然后,在接收端,接收方对传输的信号进行解调,将其变换为能够被接收方理解的形式。

最后,接收方将解调后的信号转化为原始的信息。

在通信原理中,还有一些重要的概念和技术,如调制解调器、信道编码、调制方式等。

调制解调器用于实现信号的调制和解调功能。

信道编码则可以提高信号传输的可靠性和抗干扰性能。

调制方式则决定了信号在传输介质上的传输特性。

总之,通信原理是通信技术的基础,它通过信号的产生、调制、传输、解调和接收等环节实现信息的传输和交流。

不同的通信原理和技术可以应用于不同的场景和需求,以实现高效、可靠的信息传输。

通信原理通俗讲解

通信原理通俗讲解

通信原理通俗讲解通信原理是指信息从发送方传输到接收方的一系列过程和原理。

在日常生活中,我们使用的手机通话、短信、上网等都离不开通信原理的支持。

下面将通信原理进行通俗讲解。

首先,通信的基本原理是信息的传输。

我们常用的电话通话就是通过通信信号将人的声音转换成电信号,再通过电话线路传输到对方的电话中,最终转换为人耳可听到的声音。

这个过程分为两个部分:发送端和接收端。

发送端的工作是将人声转化为电信号。

当我们说话时,声音是由声音波动引起的。

发送端的话筒会将声音波动转化为模拟电信号,即电压随时间变化的信号。

模拟信号有不同的频率和振幅,分别对应不同的声音和音量。

然后,通过模拟信号调制的过程,将模拟信号转换为数字信号。

数字信号由0和1组成,代表不同的信息。

接收端的工作是将电信号转化为人能理解的声音。

接收端的处理过程与发送端相反。

首先,接收端通过解调过程将数字信号转换为模拟信号。

然后,模拟信号经过放大处理,以恢复原始的声音波动。

最后,将放大的模拟信号通过扬声器或听筒转换为声音波动,使人能够听到。

在这个过程中,通信信号需要通过传输媒介进行传输。

传输媒介有多种形式,包括光纤、电缆、无线电波等。

光纤是一种特殊的传输媒介,它可以将光信号传输到很远的距离,具有高速率和大带宽的特点。

电缆是通信传输中常用的传输媒介,它可以将电信号传输到较远的距离,但速率相对较低。

无线电波是一种通过空气传输的电磁波,可以在空中传输信号,无需接触传输媒介。

在信号传输过程中,会面临一些干扰和损耗。

干扰是指在传输过程中,外界的电磁干扰或其他信号干扰导致接收端接收到错误的信号。

为了减少干扰,通信系统会采取一些技术手段,比如加密、编码等。

损耗是指信号在传输过程中逐渐减弱的现象,这主要是由于传输媒介的衰减和噪声引起的。

为了减少损耗,通信系统会采取一些增强信号的技术手段,比如信号放大、增加传输功率等。

总结来说,通信原理是将人声转化为电信号,通过传输媒介传输到接收端,再将电信号转化为可听声音的一系列过程。

通信原理的主要内容

通信原理的主要内容

通信原理的主要内容通信原理是指在信息传输过程中所涉及的基本原理和方法。

其主要内容包括以下几个方面:1. 信号与噪声:通信系统中的信号往往会受到噪声的干扰,影响信息的传输质量。

因此,了解信号与噪声的特性和处理方法是通信原理的重要内容。

2. 调制与解调:为了适应传输介质的特性和提高传输效率,信号需要进行调制。

调制是将信息信号转换成适用于传输的调制信号,而解调则是将接收到的调制信号还原成原始信息信号。

3. 多路复用与分用:为了提高频谱利用率和传输效率,通信系统常常采用多路复用技术,将多个信号合并在同一个传输信道中。

分用则是将接收到的多路复用信号分解成各个原始信号。

4. 编码与解码:在数字通信中,信息需要经过编码处理,将其转换为数字信号。

编码可以提高数据的可靠性和抗干扰性。

解码则是将接收到的数字信号还原为原始数据。

5. 传输介质与传输方式:通信系统需要选择合适的传输介质,如光纤、电缆、无线等。

不同的传输介质对信号的传输特性有所不同。

同时,通信系统也需要确定合适的传输方式,如串行传输、并行传输等。

6. 基带与带通信号:基带信号是未经调制的原始信号,其频率范围囊括整个信号频谱。

而带通信号则是经过调制后的信号,其频率范围只占据了整个信号频谱中的一部分。

7. 误码率与信道容量:误码率是指在传输过程中接收端接收到的错误比特数与总传输比特数之间的比率。

信道容量则是指信道能够传输的最高数据速率。

8. 报文与控制信息:通信系统除了传输原始数据外,还需要传输一些用于控制和管理通信过程的报文和控制信息。

以上是通信原理的主要内容,通过了解这些内容可以更好地理解和设计通信系统。

通信原理是什么

通信原理是什么

通信原理是什么
通信原理是指通过某种媒介将信息从一个地方传输到另一个地方的基本原理。

在现代社会,通信原理已经成为了人们日常生活中不可或缺的一部分,无论是手机通讯、互联网传输还是无线电广播,都离不开通信原理的支持。

通信原理的核心在于信息的传输和接收。

首先,信息通过某种信号源产生,然后经过编码、调制等处理,转化为能够在传输媒介中传输的信号。

接收端则需要进行解调、解码等操作,最终将信号转化为可读的信息。

通信原理的基本流程可以简单概括为信号的产生、传输和接收三个环节。

在通信原理中,信号的传输媒介可以是空气、电磁波、光纤等不同的载体。

不同的传输媒介对信号的传输有着不同的特点和限制。

比如,电磁波在空间中传播速度快,但受到天气、建筑等因素的影响;光纤传输速度快、抗干扰能力强,但需要复杂的设备和维护成本较高。

因此,在实际应用中需要根据具体情况选择合适的传输媒介。

通信原理的发展也受到了信息技术的影响。

随着信息技术的不断进步,通信原理也在不断演变和完善。

从最初的模拟通信到数字通信,再到如今的移动通信、互联网通信,通信原理的应用范围越来越广泛,技术也越来越先进。

比如,5G技术的应用,大大提高了移动通信的速度和稳定性,为人们的生活带来了极大的便利。

总的来说,通信原理是现代通信技术的基础,它的发展不仅推动了信息技术的进步,也深刻影响着人们的生活和工作。

随着科技的不断发展,通信原理也将不断演变和完善,为人类社会的进步和发展提供更加强大的支持。

通信原理的主要内容

通信原理的主要内容

通信原理的主要内容通信原理是指在通信系统中,信息的传输和处理过程中所涉及的基本原理和技术。

通信原理涉及到信号传输、调制解调、信道编解码、传输介质、信号处理等多个方面的内容,是通信工程领域的基础知识之一。

首先,通信原理的主要内容之一是信号传输。

信号传输是指信息在通信系统中的传送过程,它包括了信号的产生、调制、传输、解调等一系列过程。

信号的产生是指根据要传输的信息产生相应的信号,调制是指将信息信号转换成适合传输的调制信号,传输是指调制信号在传输介质中的传送,解调是指将传输后的信号还原成原始的信息信号。

在信号传输的过程中,需要考虑信号的带宽、传输速率、误码率等指标,以保证信息的可靠传输。

其次,通信原理涉及到调制解调技术。

调制是指将信息信号转换成适合传输的调制信号,解调是指将传输后的信号还原成原始的信息信号。

调制技术有多种类型,如模拟调制和数字调制,而解调技术则是调制技术的逆过程。

调制解调技术是通信系统中的重要环节,它直接影响到信号的传输质量和传输速率。

另外,通信原理还包括了信道编解码技术。

信道编解码技术是指在信道传输过程中对信息进行编码和解码的技术。

编码是指将信息进行处理,以增强信号的抗干扰能力和纠错能力,解码则是对传输后的信号进行处理,以还原原始的信息。

信道编解码技术在数字通信系统中起着至关重要的作用,它可以有效地提高通信系统的可靠性和鲁棒性。

此外,通信原理还涉及到传输介质和信号处理等内容。

传输介质是指信息在通信系统中传输的物理介质,它可以是电磁波、光纤、导线等,不同的传输介质对信号的传输有着不同的特点和要求。

而信号处理则是指对传输的信号进行处理和优化,以满足通信系统对信号质量和传输速率的要求。

综上所述,通信原理是通信工程领域的基础知识之一,它涉及到信号传输、调制解调、信道编解码、传输介质、信号处理等多个方面的内容。

了解通信原理对于从事通信工程和相关领域的人员来说至关重要,它可以帮助人们更好地理解通信系统的工作原理,提高通信系统的性能和可靠性。

通信原理知识

通信原理知识

通信原理知识
通信原理是指在传输信息时,通过信号的生成、编码、调制、调整及解码等过程,从发送端将信息通过信道传输到接收端,并从接收端恢复原始信息的技术原理和方法。

其核心目标是实现信息的可靠传输和高效传送。

在通信原理中,常见的技术原理包括:
1. 模拟通信原理:模拟通信是指将原始信息转换成连续变化的模拟信号,通过调制、放大、传输等步骤进行传输的通信方式。

常见的模拟调制技术有调幅(AM)、调频(FM)和调相(PM)等。

2. 数字通信原理:数字通信是指将原始信息转换为离散的数字符号,通过编码、传输和解码等步骤进行传输的通信方式。

常见的数字调制技术有振幅调制(ASK)、频移键控(FSK)、
相移键控(PSK)和正交幅度调制(QAM)等。

3. 噪声及信道模型:通信过程会受到噪声和信道影响,因此了解噪声与信道的特性对通信原理至关重要。

噪声主要包括加性白噪声和信道噪声,信道模型则用于描述信号在信道中的传输特性。

4. 调制解调技术:调制解调技术是实现信号调制和解调的关键环节。

调制将原始信号转换为适合传输的信号,解调则将接收到的信号恢复为原始信号。

常见的调制解调技术有振幅调制解调、频移键控解调、相移键控解调和正交幅度调制解调等。

5. 误码控制:为了保证信息的可靠传输,通信系统常常采用纠错编码、交织技术和反馈控制等方法来进行误码控制。

这些技术可以提高通信系统的容错性,减小信道传输中出现的错误率。

综上所述,通信原理涉及信号的调制与解调、噪声与信道模型、误码控制等多个方面的知识。

深入理解通信原理对于设计和改进通信系统具有重要的意义。

通信原理(全套1162页PPT课件)

通信原理(全套1162页PPT课件)
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通信原理的过程

通信原理的过程

通信原理的过程
通信原理是指通过信息的传递和交流,使参与者之间可以相互理解和传递信息的方法和机制。

通信原理的过程包括信息的编码、调制、传输、解调和解码等环节。

首先,信息的编码是将要传输的信息转化为适合传输的信号形式,常用的编码方式有二进制编码、数字编码和模拟编码等。

编码的目的是将信息转化为方便传输和处理的形式,以便能够在传输过程中保持信息的完整性和准确性。

接下来,编码后的信号需要进行调制。

调制是指将信号按照某种方式加到载波信号上,形成调制信号。

调制的方式有幅度调制、频率调制和相位调制等。

调制的目的是将编码后的信号转化为能够在传输介质中传播的信号形式。

然后,调制信号经过传输介质进行传输。

传输介质可以是空气、光纤、电缆等不同的媒介。

信号在传输介质中会受到噪声、衰减等干扰,因此需要采取一些措施来增强信号的可靠性和抗干扰能力。

在接收端,调制信号经过解调,将信号从调制信号还原为原始信号。

解调的方式与调制方式相对应,例如,对于幅度调制信号,需要进行幅度解调;对于频率调制信号,需要进行频率解调。

最后,解调后的信号进行解码,将信号转化为原始的信息形式。

解码的方式需要与编码的方式相对应,以保证信息的准确性和
完整性。

总结起来,通信原理的过程包括信息编码、调制、传输、解调和解码等环节。

这一过程是实现信息传递和交流的基础,通过不同环节的处理和转换,确保信息能够准确、可靠地传输和理解。

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1.一无线广播和电视为例模型中信息源、受信者及信道包含的具体内容。

无线广播,信息源:从声音转换而成的原始电信号。

受信者:从复原的原始电信号转换成的声音。

电视系统,信息源:从影像转换成的电信号,受信者:从复原的原始电信号转换成的影像。

二者分别是载有声音和影像信息的无线电波2.数字信号模拟信号区别一个是参量取有限值的离散信号一个是参量取连续值的连续信号。

3.数字通信优点传输数字信号的通信系统称为~。

优缺点:抗干扰能力强。

传输差错可以控制。

便于加密处理。

便于储存、处理和交换。

设备便于集成化、微型化。

便于构成综合数字网和综合业务数字网。

占用信道频带较宽。

(模拟电话:4kHz 数字电话:64kHz )4.数字通信系统的模型各部分功能信源编码与译码:提高信息传输的有效性和进行魔术转换。

加密与解密:保证传输信息的安全。

信道编码与译码:增强数字信号的抗干扰能力。

数字调制与解调:把数字基带信号搬移到高频处一遍在信道中传输。

5.按调制方式通信系统的分类根据是否采用调制可分为基带传输和频带(带通)传输两大类。

基带传输是直接以基带信号来传输,而频带传输是对基带信号先进行调制,再以调制后的信号来传输。

根据载波是连续还是脉冲波以及调制信号是模拟信号还是数字信号,调制方式可分为四类。

6.按传输信号的特征系统的分类:信道中传输的信号可分为是模拟信号和数字信号,相应的系统分别为模拟通信系统和数字通信系统。

7.按传输信号的复用方式系统的分类:频分复用、时分复用、码分复用。

8.单工、半双工及全双工通信方式的分类、工作方式分类:按照消息传递的方向和时间关系。

单工通信:消息只能单向传输的工作方式,一方发送,另一方只能接收,广播、遥测、无线寻呼。

半双工:通信双方都能进行收发,但不能同时进行收发,如对讲机。

全双工:通信双方能同时进行收发消息,电话。

9.数字信号码元的排列顺序分为并行传输和串行传输。

并行:将代表信息的数字信号码元以成组的方式在两条或两条以上的并行信道上同时传输,优:传输速度快,无需附加设备就能实现收发双方字符同步。

缺:成本高,用于短距传输。

串行:将代表信息的数字信号码元以串行方式一个码元接一个码元的在一条信道上传输,优:成本低。

缺:传输速度慢,需要外加措施解决收方双方码组或字符同步,常用远距传输。

10.通信系统的性能指标:涉及有效性、可靠性、适应性、经济型、标准性、可维护性等。

有效性和可靠性是主要指标。

在模拟~有效性可用有效传输频带来度量,同样的消息用不同的调制方式,则需要不同的频带宽度,数字~的有效性可用传输速率和频带利用率来衡量。

具体的指标有码元传输速率,信息传输速率,频带利用率等。

数字通信中的可靠性用差错率(误码率、误信率)来衡量。

11.码元速率:每秒传送码元的数目,单位波特。

信息速率:每秒传递的信息量单位是bit/s 。

关系:二进制下两者在数值上相等单位不同;在N 进制下,信息速率为b R 码元速率BN R 有:)/(log 2s bit N R R BN b12.误码率e P :码元在传输系统中被传错的概率。

e P =错误码元数/传输总码元数。

误信率b P :是码元的信息量子传输系统中被丢失的概率。

b P =错误比特数/传输总比特数。

(二进制中两数相等)13.消息中包含的信息量与消息出现的概率有关。

14.确知信号:其取值在任何时间都是确定的和预知的信号。

15.能量信号:能量为有限值功率为0.。

功率信号:平均功率为有限值,能量无穷大。

16.单位冲击函数:宽度趋于0,幅度趋于无穷大,积分面积为1的理想信号。

17.信号的四种频率特性分别使用与何种信号。

功率信号的频谱适合于功率有限的周期信号;能量信号:频谱密度适合能量信号;能谱密度适合能量信号;功率信号:功率谱密度适合功率信号。

18.频谱密度S(f)量纲伏特/赫兹,频谱C(jn 0ω)为伏特。

19.自相关函数性质:是偶函数;与信号的能谱密度函数或功率谱密度函数是傅里叶变换对关系。

20.冲击响应的定义:单位冲击函数δ定义1)(=⎰∞∞-dt t δ;0,0)(≠=t t δ,其傅里叶变换是1.21.随机过程:所有可能实现所构成的总体。

特点:它是时间t 的函数,任一时刻观察到的是一个随机变量。

也可以把随机试验的可能出现的)(t ξ函数,存在一个由全部可能实现构成的总体,每个实现都是一个确定的时间函数,而随机性就体现在出现哪个实现是不确定的。

22.宽平稳随机过程:随机过程的数学期望与时间无关,而其相关函数仅与时间间隔相关。

严平稳随机过程:一个随机过程任何的n 维分布函数或概率密度函数与时间起点无关。

严平稳只要他的均值有界则一定是宽平稳的;反之不然。

23.平稳随机过程的自相关函数与时间起点无关,只与时间间隔有关,而且是偶函数。

24.高斯噪声:概率密度函数符合正态分布的噪声。

特点:他的n 维分布仅由各随机变量的数学期望、方差和两两之间的归一化协方差函数决定。

若高斯噪声是宽平稳,则也是严平稳的。

若随机变量之间是互不相关则也是统计独立的。

白噪声:功率谱密度在整个频域内均匀分布的噪声,属于一种理想宽带过程。

特点:只有在τ=0时才是相关的,而在其他任意时刻上的随机变量都不相关。

25.平稳随机过程通过线性系统时输出随机过程的数学期望等于输入过程的数学期望与H (0)的乘积;输出过程的功率谱密度等于输入过程的功率谱密度与2)(ωH 的乘积。

26.窄带随机过程:随机过程的频谱密度分布在一个远距离零频的很窄的频率范围之内。

特点:频谱分布:带宽远小于中心频率;时间波形:呈现出包络和相位随机缓慢变化的正弦波。

27.窄带高斯噪声:其带宽远远小于中心频率,而且中心频率偏离零频很远,即高斯噪声满足窄带条件。

特点:波形上是包络和相位都像一个缓慢变化的正弦波。

包络的一维分布服从瑞利分布,相位的一维分布服从均匀分布。

正弦波加窄带高斯噪声的合成波包络服从广义瑞利分布。

28.白噪声:频谱密度均匀分布的随机过程。

高斯白噪声:白噪声取值的概率分布服从高斯分布。

概率密度函数为高斯函数,功率谱密度为常数。

29.不相关:两个随机变量的协方差函数为0。

统计独立:两个随机变量的联合概率密度等于他们各自概率密度的乘积。

正交:两个随机变量的互相关函数为0。

两个均值为0的随机变量如果统计独立,则一定是正交及不相关。

两个均值为0的随机变量正交与不相关等价。

30.无线信道有地波、天波、视距传播和散射传播等。

地波:数百米到数千米,应用于低频,2MHz 以下;天波(电离层反射波):一万千米以上,高频,2MHz~30MHz ;视距传播:天线高度越高,视距传播的距离越远。

散射传播:分为电离层散射(30~60MHz )、对流层散射(100~4000MHz )和流星余迹散射(30~100MHz )。

31.多径效应:多径传播对信号的影响。

快衰落:由多径效应引起的衰落。

慢衰落:由信号路径上由于季节。

日夜、天气等变化引起的信号衰落。

恒参信道:信道特性基本上不随时间变化或者变化很慢。

随参信道:信道特性随机变化的信道。

对信号传输的影响:恒参~可以完全消除;随参~只能在统计平均的意义上消除。

32.加性干扰:不论信号有无都蹲在的噪声。

乘性干扰:随信号大小变化。

33.有线电信号有明线、对称电缆和同轴电缆。

阶跃型光纤:折射率在两种介质中均匀不变,仅在边界处发生突变的光纤。

梯度光纤:纤芯折射率沿半径增大方向逐渐减小的光纤。

多模光纤:有多种光线传播路径的光纤。

单模光纤:只有一种光线传播路径的光纤。

34.适合在光纤中传播的光波波长有1.31um 和1.55um 。

35.信道噪声可以分为脉冲噪声、窄带噪声和起伏噪声。

36.热噪声的产生:起源于一切电阻性元器件中的电子热运动。

37.信道可以分为离散信道和连续信道。

信道容量:信道能够传输的最大平均信息量。

信道容量的大小和信道的带宽B 信号的平均功率S 和噪声的平均功率N 有关。

38.调制:把信号转换成合适在信道中传输的形式的一种过程。

线性调制:正弦载波的幅度随调制信号作线性变化的过程。

从频谱上说,一条信号的频谱结构与基带信号的频谱结构相同,只是频率位置发生搬移。

常见的线性调制凡是有调幅(AM )双边带(DSM )单边带(SSB)残留边带(VSB)调制。

39.AM 信号的波形:包络与调制信号的形状完全一样;AM 信号的频谱:由载频分量、上边带、下边带三部分组成。

上边带的频谱结构和原调制信号的频率结构相同,下边带是上边带的镜像。

40.微调载波的功率相比,AM 信号在调制过称中功率增加了调制信号的功率。

41.抑制载波可以提高调制效率;相对AM 信号来说抑制波的双边带可以使其调制效率有1/3提高到1.42.SSB 信号的产生方法可以分为滤波法和相移法。

滤波法技术难点:边带滤波器的制作。

相移法技术难点:宽带移相网络的制作。

43.VSB 滤波器的传输特性满足残留边带滤波器的特性H (ω)在c ω±处必须具有互补对称性,相干调解时才能无失真地从残留边带信号中恢复所需要的调制信号。

44.比较两个模拟通信系统的抗噪声性能要综合考虑带宽和信号与噪声功率比等。

45.DSB 和SSB 调制系统的抗噪声性能相同。

如果解调器的输入噪声功率密度相同,输入信号功率也相同,则单边带和双边带在调解器输出的信噪比是相等的。

46.频率调制FM :瞬时频率偏移随调制信号成比例变化。

相位调制PM :瞬时相位偏移随调制信号线性变化。

FM 和PM 可互相转换,将调制信号微分,后调频,得到调相波;将调制信号先积分,后调相,得到调频波。

47.门限效应:当包络检波器的输入信噪比降到一个特定的数值后,检波器的输出信噪比出现急剧恶化的一种现象。

AM 信号采用包络检波法解调时会出现门限效应是因为:门限效应本质上是由包络检波器的非线性引起的。

可以理解为当小信噪比时,解调器的输出端没有信号项,会把有用信号扰乱成随机信号。

相干解调不存在门限效应:噪声与信号可以分开进行解调,而解调器输出端总是单独存在有用信号项。

48.调频系统可进行带宽与信噪比的互换,而调幅不能因为调幅信号的带宽是固定的。

49.FM 系统的调制制度增益和信号带宽的关系:mFM f FM f B m G 223=,说明信号带宽越大,调制增益越高。

50.FM系统产生门限效应的主要因为非线性的解调作用。

51.FM系统中采用加重技术的原理:预加重和去加重的设计思想是保持输出信号不变,有效降低输出噪声,达到提高输出信噪比的目的。

原理:在解调前加上预加重网络,提升调制信号的高频分量,在解调以后加上去加重网络,使信号保持不变,同时降低高频噪声,从而改善输出信噪比。

目的:改善信噪比。

52.频分复用:频分多路复用中,一个信道的可用频带被分为若干互不重叠的频段,每路信号占用其中的一个频段。

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