现代通信系统重点

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现代通信技术

现代通信技术

第1章概论1.1 本章重点(1)通信系统的基本概念(2)通信系统的质量评价(3)通信网的组成(4)通信信道(5)现代通信技术的应用和发展1.2 内容要点1.2.1 通信概述1. 通信基本概念通信是指利用电子等技术手段,借助电信号(含光信号)实现从一地向另一地进行信息传递和交换的过程。

·信源:消息的来源,是消息的产生者或接收者,提供消息的可以是人或机器。

·消息:通信系统要传送的对象,由信源传输,如语音、图像、文字或者某些物理参数等,语音及图像的编码常称为信源编码。

·信号:在通信系统中为传送消息而对其变换后传输的某种物理量,如电信号、声信号、光信号等。

信号是消息的载体。

·信令:通信系统进行控制操作或为用户服务的一类控制信号。

·信息:消息中的有效内容,消息内容的含量用信息量衡量。

2. 通信系统模型通信的任务是完成信息的传递和交换。

可用点对点通信的基本模型描述,如图1-1所示。

从该模型可以看出,要实现信息从一端向另一端的传递,必须包括5个部分:信息源、发送设备、信道、接收设备、受信者。

图1-1 通信系统的基本模型从通信网络的系统组成角度,可将其分为4个功能模块:接入模块、传输功能模块、控制功能模块与应用功能模块。

3. 通信系统的分类按通信业务分类·按传输内容:可分为单媒体通信与多媒体通信。

·按传输方向:可分为单向传输与交互传输。

·按传输带宽:可分为窄带通信与宽带通信。

·按传输时间:可分为实时通信与非实时通信。

按传输介质分类·有线通信:传输介质为电缆和光缆。

·无线通信:借助于电磁波在自由空间的传播来传输信号。

按调制方式分类·基带传输:将未经调制的信号直接在线路上传输。

·频带传输:先对信号进行调制后再进行传输。

按信道中传输的信号分类可分为模拟通信和数字通信。

按收发者是否运动分类可分为固定通信和移动通信。

现代通信系统知识总结

现代通信系统知识总结

各种接入技术归纳N-ISDN 、B-ISDN 、E1/T1、FR ATM802.4令牌总线网、802.5令牌环网、802.6MANs一小丄、、 DQD 和交换式以太网、快速以太网、 G 比特以太网有线接入光纤接入网(PON )铜缆xDSL 接入、Cable TV 接入、HF (接入微波一点多址(DRM )无限本地环路(WLL直播卫星(DBS 多点多路分配业务(MMDS接入网研究的重点是围绕用户对话音、数据和视频等多媒体业务需求的不断增 长,提供具有经济优势和技术优势的接入技术, 以满足用户的需求。

而现在接入 网的发展状况是全球电信运营商处在转型过程中, 分别从三个方面:第一,在业务竞争力方面提供更多业务;第二:在增加 ARPU !方面,实现多种业务捆绑, 以降维护成本;第三:在提升用户忠诚度方面,提高用户对网络感受满意度,从 而降低离网率。

若要实现转型目标,那么宽带提速是前提。

一、 有线接入技术(1)铜线接入技术在原有铜质导线的基础上通过采用先进的数字信号处理技术来提高双绞铜 线对的传输容量,提供多色业务的接入。

现有采用TC M 格状编码调制)的Modem 的最高传输速率为56kbit/s ,已经接近香农定律所规定的电话线信道的理论容 量。

因此要想在双绞铜线对上提供宽带数字化接入,必须采用先进的数字信号处 理技术,实现非加感用户线对数字信号线路编码及二线双工数字传输的支持功 能,达到提高传输容量和传输固定无线接入接入网无线接入本地多点分配业务(LMDS 甚小型天线气球站(VSAT 移动接入 陆地移动通信无绳通信卫星通信集群调度Wi-Fi 、WiMax 、MobileWPAN综合接入网 FTTC HFC有线+无线速率的目的,这就是所说的铜线接入技术。

它可以充分利用现有的资源和有效保护既有投资,在不同程度上提高双绞铜线对的传输能力,因此受到了人们的青睐。

xDSL技术采用了先进的数字信号自适应均衡技术、回波抵消技术和高效的编码调制技术,在不同的程度上提高了双绞铜线对的传输能力,为用户提供了一种低成本的综合业务接入方式表1 xDSL接入系统(2)光纤接入技术PDH、SDH 技术有源MSTP、MSAP PTN光纤接入网无源占到占、占到多占八、、亠J八、、、八、、亠八、、光纤到户、光纤到楼、光纤到路边、光纤到交接箱由于xDSL技术很难解决距离与带宽的矛盾,所以为了解决这个问题引入了“光进铜退”的概念,即采用光纤接入技术。

现代通信系统的主要技术

现代通信系统的主要技术
多路复用技术指的是把多路信号借助于单一线路和用单一的传输 设备来进行传输的技术,并且各路信号间必须互不影响。
图2-1 多路复用系统示意图
2.1.2 频分多路复用
频分多路复用(FDM)是利用传输介质的可用带宽超过给定信号所需带宽 这一特性,将信道分成若干个相等的频段,每个频段分给不同的用户, 传输时,先将各个用户的信号调制到不同的频段,而且各个载波频率是 完全独立的,即载波信号的带宽不会相互重叠,然后进行传输,接收的 时候再按不同的频率接收。如图2-2所示。
2.1.4 波分多路复用技术的硬件系统
图2-7说明了波分复用的概念。通过光纤1、光纤2、光纤3和光纤4 传输的4束光的频率不同,它们的波长分别为λ1、λ2、λ3、λ4,这4个光 载波(它们的波长很接近)经过复用器后,就在一根光纤中传输。合成 光束到达目的地后,经过接收方分用器的处理,重新分离为4束光传给各 个用户。
图2-2 频分多路复用技术
2.1.2 频分多路复用
例:贝尔公司的108系列调频方式的调制解调器的规范。
图2.3 FDM应用:调制解调器
2.1.2 频分多路复用
例:图2.4 给出了3路音频原始信号频分多路复用一条带宽为12KHz (60KHz~72KHz)的物理信道的示意图。
频移
图2.4 频分多路复用FDM
图2-5 时分复用示意图
2.1.3 时分多路复用
时分多路复用技术根据时间片是否是动态的划分,又可分为同步时 分多路复用技术(STDM)和异步时分多路复用技术(ATDM)。
图2-6 STDM与ATDM
2.1.3 时分多路复用
例如:3个用户,线路总传输能力为28.8kbps 对于STDM:每用户获得28.8kbps/3=9600bps 对于ATDM:每用户获得MIN=9600bps,MAX=28.8kbps。

重庆理工大学现代通信原理与技术复习重点

重庆理工大学现代通信原理与技术复习重点
2、简要说明利用A律13折线特性进行PCM编码时,8位PCM码的码位是如何安排的。
3、请简述逐次比较型编码器的工作原理。
4、采用13折线A律编码器电路,设接收到的码组为“01010011”,最小量化间隔为△。
(1)试问编码器输出的该样值量化电平为多少;
(2)写出对应于该7位码的均匀量化11位码。
5、若采用13折线A律编码,设最小的量化间隔为△,已知抽样值为 – 95△。
2、简述题20分,每题4分。
3、综合计算题60分,A6~B7个题,每题分值不等(课堂例题及课后习题)。
第1章
1、通信系统的模型(数字通信系统模型)
2、通信系统的分类。
3、通信方式:(1)单工、半双工和全双工传输;(2)串行传输和并行传输。
4、通信系统的主要性能指标。
(1)模拟通信系统的有效性和可靠性指标(带宽和信噪比);
因为是单路信号每秒有8000个抽样值一个抽样值用3个码元所以码元传输速率fbpcm3800024kbaud3因为128级量化需用7位二进制码进行编码所以码元速率为fbpcm7800056kbaud思考与练习题1脉冲编码调制pcm是把模拟信号转换为数字信号的一种调制方式
考题类型:1、填空题20分,每空1分。
(3)段内码: (四次比较)
取IW4= 64 + 8 × 4 = 96 ,因为Is < IW4 所以, C5 = 0 ;
取IW5= 64 + 4 × 4 = 80 ,因为Is > IW5 所以, C6 = 1 ;
取IW6= 64 + 6 × 4 = 88 ,因为Is > IW6 所以, C7= 1 ;
IW=段落起始电平+8×(量化间隔)
=1024+8×64=1536Δ

现代通信网概论重点

现代通信网概论重点

现代通信网概论重点.通信网通信系统特指使用光信号或电信号传递信息的系统。

通信网是通信系统的一种形式。

克服时间、空间的障碍,有效而可靠地传递信息是所有通信系统的基本任务。

通信网定义:通信网是由一定数量的节点和连接这些节点的传输系统有机地结合在一起,按约定信令和协议完成任意用户间信息交换的通信体系。

构成要素软件设施:信令、协议、控制、管理、计费硬件设施:终端节点、交换节点、业务节点、传输系统从功能的角度看,一个完整的现代通信网可分为相互依存的三部分:业务网、传送网、支撑网。

业务网:负责向用户提供各种通信业务,采用不同交换技术的交换节点、业务节点等设备通过传送网互连在一起就形成了不同类型的业务网。

如基本话音、数据、多媒体、租用线、VPN等。

传送网:负责按需为交换节点/业务节点之间的互连分配电路,在这些节点之间提供信息的透明传输构成传送网的主要技术要素有:传输通道。

.介质、复用体制、传送网节点技术等。

主要的传送网有PDH(准)、SDH/SONET(同步光纤网)和光传送网(OTN)。

支撑网:负责提供业务网正常运行所必须的信令、同步、网络管理、业务管理、运行管理等功能。

包括:信令网(实现节点间的信令的的传输和转接)、同步网(实现设备间的信号时钟同步)、管理网(提高全网服务质量、充分利用全网资源)。

传送网传输介质分类:有线介质(导向)和无线介质(非导向)。

有线介质:双绞线、同轴电缆和光纤等;无线介质:无线电、微波、红外线等。

采用复用技术的原因:为了有效利用传输介质带宽,在传输介质上常采用复用技术。

即一条物理介质上同时传送多路信号。

主要复用技术有:频分复用、时分复用、波分复用。

SDH主要有如下三个优点:1) 统一的接口标准2) 采用同步复用和灵活的复用映射结构3)强大的网管功能VC的含义:为使STM净负荷区可以承载各种引入了虚容SDH速率的同步或异步业务信息,的实体称为通道。

VCVC结构,一般将传送器任何上层业务信息必须先装入一个满足其容量净负荷区,通STMVC,然后才能装入要求的(Container)由信息净负荷网络传输。

现代通信系统复习题

现代通信系统复习题

现代通信系统复习题一、填空题20×2=40分,50题选20个1.数字通信具有数字信号便于存储加密等、数字信号便于交换和传输、数字信号便于组成数字多路通信系统、便于组成数字网的特点;2.数字通信的主要质量指标有:有效性、可靠性、适应性、经济性、保密性、标准性、维修性、工艺性,其中有效性和可靠性是最重要的两个质量指标;3.通信系统按传输媒介和系统组成特点可分为:短波通信系统、微波中继通信系统、卫星通信系统、光纤通信系统、移动通信系统;4.现代通信系统的基本概念:现代通信技术的基础——微电子技术、现代通信技术的核心——计算机技术、光通信的基础——光子技术、卫星通信技术的基础——空间技术、现代通信的基本特征——数字化;5.现代通信的特点有:综合化、宽带化、智能化、个人化、网络全球化;6.数字通信按照是否采用调制分为数字基带传输系统和数字频带传输系统;7.数字交换技术有:电路交换、分组交换、帧中继、A TM 、IP交换;8.电路交换具有呼叫建立、传输信息和呼叫拆除严格的的3个阶段;9.接口电路的功能有B馈电、O过压保护、R振铃控制、S监视、C编译和滤波、H混合电路、T测试;10.IUT-T建议的数字用户接口电路有5种,从V1~V5,其中V1 、V3 、V5 是常用的标准; V1 是综合业务数字网ISDN中的基本速率2B+D 的接口,其中B为64Kb/s ,D为16Kb/s ;V3是综合业务数字网ISDN中的基群速率接口,以30B+D 或者23B+D其中B、D均为64Kb/s 的信道分配方式去连接数字用户群设备;V5接口是交换机与接入网AN之间的数字接入类型;11.数字程控交换机软件系统由操作系统、应用程序、交换所需要的数据3部分组成;12.信令系统是通信网的神经系统,它可以指导终端、交换系统及传输系统协同运行;在指定的终端之间建立临时的通信信道,并维护网络本身正常运行,是通信网必不可少的非常重要的组成部分;13.信令按工作区域可分为用户信令和局间信令;按传输通路与用户信息传送通路的关系可分为随路信令和公共信道信令;14.信令在多段路由上的传送方式有端到端方式、逐段转发方式和混合方式;15.抽样定确定了每帧长度不能长于125µs ;传输路数越多,每路样值8bit 码占用的时间就越小,每个比特的时宽就越小,对应的频宽传输速率就越大;16.微波通信是指用微波频率作载波携带信息,通过无线电电波空间进行通信的方式,主要有散射通信、卫星通信、微波通信3种;17.微波波段的波长范围为1m~1mm ,频率范围为300MHz~300GHz ;18.微波中继通信的特点有通信频段的频带宽、适用传输宽频带信号、受外界干扰的影响小、通信灵活性大、天线增益高、方向性强;19.微波传输中要解决的问题主要有辐射损耗和电波衰落;20.数字微波通信系统使用了抗衰落技术、分集接收、调制解调技术、信源编码技术、信道编码技术等关键技术来保证系统性能指标的提高;21.数字微波通信的新技术主要有:多级编码调制技术、微波帧复用技术、交叉极化干扰抵消XPIC技术、自适应频域和时域均衡技术;22.卫星通信是指利用人造地球卫星作为中继站,转发无线电信号,在两个或者多个地球站之间进行的通信;23.所谓卫星通信体制,是指通信系统的工作方式,即采用的信号传输方式、信号处理方式和信号交换方式等;24.“信道”一词的含义在FDMA中是指各地球站占用的转发器频段;在TDMA中是指各站占用的时隙;在CDMA中是指各站实用的正交码组;25.卫星通信中应用的基本多址方式有:频分多址FDMA 、时分多址TDMA 、码分多址CDMA 和空分多址SDMA ;26.卫星按轨道倾角不同可分为:赤道轨道卫星、极轨道卫星、倾斜轨道卫星;27.静止通信卫星主要由:天线分系统、通信分系统、控制分系统、跟踪遥测指令分系统和电源分系统5个分系统组成;28.大多数卫星选择如下频段:C波段6/4GHz、X波段8/7Ghz、Ku波段14/11GHz 14/12GHz 、Ka波段30/20GHz ;29.卫星通信的新技术包括:VSAT卫星通信系统、卫星移动通信系统、宽带多媒体卫星移动通信系统;30.光纤通信是指用光作为信息的载体,以光纤作为传输介质的一种通信方式;31.光纤按照其剖面折射率的分布可分为:阶跃型光纤SIF 、渐变型光纤GIF ;按照传导模的数量可分为:多模光纤MM-Multi mode fiber 、单模光纤SM-Single mode fiber ;32.光纤的损耗大致可分为:吸收损耗、散射损耗和辐射损耗;33.在石英光纤中有两个低损耗区域;分别在µm和µm附近,µm光纤的损耗值在km以下,而µm的损耗值为km以下;34.从机理上说,光纤的色散可分为:模式色散、色度色散和偏振模色散;35.根据光缆芯结构的特点,光缆可分为层绞式、骨架式、中心束管式和带状式;36.光接收机的灵敏度可以用满足给定的误码率指标条件下可靠工作所需要的最小平均光功率Pmin 来表示,工程上常用光功率的相对值分贝毫瓦来表示;37.光纤通信系统设计中工程上常用的设计方法有:最坏值设计法、统计设计法和联合设计法;38.在中继距离的设计中应考虑衰减和色散这两个限制因素,对应的也就有损耗受限系统和色散受限系统;39.光纤通信的新技术有:波分复用WDM系统的演进、干光纤通信、长距离中继光纤通信、光孤子通信、全光通信网络和量子光通信系统;40.典型的移动通信系统有:无线电寻呼系统、蜂窝移动通信系统、集群移动通信系统、个人无线电话系统、公用无绳电话系统、移动卫星通信系统; 41.数字移动通信的基本技术有:多址技术、功率控制、蜂窝组网技术、调制技术、分集接收技术、语音编码技术、交织技术;42.CMDA系统的主要优点有:大容量、软容量、软切换、高话音质量和低发射功率、语音激活;43.CDMA蜂窝系统在基站至移动台的传输方向正向传输上设置了导频信道、同步信道、寻呼信道和正向业务信道;在移动台至基站的传输方向反向传输上设置了接入信道和反向业务信道;44.第三代移动通信的主流技术是:宽带码分多址技术,现有的三种主流标准是:WCDMA 、CDMA2000 、TD-SCDMA ;45.第三代移动通信的新技术有:新型调制技术、智能天线技术、多用户信号检测技术、无线A TM 、软件无线电;46.通信网的物理拓扑结构有:网形网、星形网、环形网、线形网、总线形网、复合形网;47.业务网也就是用户信息网,是现代通信网的主体,它按功能分为用户接入网、交换网和传输网;48.目前,通信系统的仿真一般分为两个层面:一个是链路级仿真,一个是系统级仿真;49.仿真工具有:程序设计语言、商业仿真软件、教学科研型软件;二、名词解释题3×5=15分,5题选3个1.频带利用率ƞf:指单位频带内所能实现的信息速率,单位是比特/秒·赫兹,或b/s·Hz;常用来衡量传输系统的有效性;2.信令:是人们实现信息传输所实用的操作指令,信令系统是通信网的神经系统,它可以指导终端、交换系统及传输系统的协同运行,在指定的终端之间建立临时的通信信道,并维护网络本身的正常运行,是通信网必不可少的非常重要的组成部分;3.帧结构:就是把多路话音数字码以及插入的各种标记码按照一定的时间顺序排列的数字码流组合;我国采用30/32路的PCM基群结构,每一路信号占用不同的时间位置,成为时隙;其中TS0用于传同步码、监视码和对端告警码组,TS16用于传信令码,TS1~TS15传前15话路的话音数字码,TS17~TS31传后15个话路的话音数字码,这32路只有30个时隙传话音,故成为30话路32时隙,记作PCM30/32;4.色散光纤色散为例:光纤色散是指不同频率成分或不同模式成分在光纤中以不同的群速度传播,这些频率和模式成分到达光纤终端有先有后,使得光脉冲发生展宽,这就是光纤的色散;5.扩频通信:即扩展频谱通信Spread Spectrum Communication,是一种把信息的频谱展宽之后再进行传输的技术;频谱的扩展是通使待传送的信息数据被一个带宽远大于信号带宽的伪随机码序列也称为扩频序列调制来实现的,与所传信息数据无关;在接收端则采用相同的扩频码进行相关同步接收、解扩,将宽带信号恢复成原来的窄带信号,从而获得原有数据信息;三、简答题3×10=30分,5题选31.数字程控交换机的组成及各部分功能;答:1话路子系统中:中央级交换网络主要完成交换的功能;用户级交换网络主要完成话务量集中和语音编译码的功能;接口电路主要完成外部信号与数字程控交换机内部信号的转换;信号收发设备主要完成这些数字音频信号的产生、发送和接收;2控制子系统:是交换机的“指挥系统”,交换机的所有功能都是在控制系统下完成的;2.数字微波通信系统的组成及工作过程;图84页图答:中间站甲地乙地工作工程:从甲地终端站送来的数字信号,经过数字基带信号处理数字多路复用或数字压缩处理后,形成数字中频调制信号70MHz 或140MHz,再送入发送设备,进行射频调制变成微波信号,通过发射天线向微波中间站微波中继站发送;微波中间站收到信号后经过再处理,是数字信号再生后又恢复为微波信号向下一站再发送,这样一直传送到乙地收端站,收端站把微波信号经过混频、中频调解恢复出数字基带信号,再分路还原为原始的数字信号;3. 卫星通信系统的组成及工作过程;图119页图答:卫星通信系统是一个非常复杂的系统,它由地面部分和空中部分组成吗,主要包括:通信地球站分系统、跟踪遥测指令分系统、监控管理分系统及空间分系统4大工作过程:在一个卫星通信系统中,各地球站经过卫星转发可以组成多条卫星通信线路,整个系统的全部通信任务就是利用这些线路分别组成;在静止卫星通信系统中,卫星通信线路大多数是单跳工作线路,但是也有双跳工作线路;4. 光纤通信系统的组成及工作过程;图150页图答:光纤通信系统由发射机、光纤线路和光接收机、监控设备、公务链路设备;供电电源等组成;基本光纤传输系统工作过程:在发射端,发射机把带有信息的电信号转为光信号,对光源的光载波进行调制,经过调制的光信号耦合到光纤内,完成光波的传输,接收端进行光电转换,恢复出原信号5. GSM 系统的结构及个部分功能;图197页图答:组成:移动台MS :GSM 数字移动网中用户使用的设备,通过用户识别卡实现对用户的识别;无线基站子系统BS :它保障无线发送和管理无线资源;网络子系统NSS:它包括对呼叫的建立和必要的移动性管理等功能;;ISDNPLMNPSTNPSPDN四、论述题1×15=15分论述通信系统、通信网、支撑网之间的关系;答:通信系统是用以完成信息传输过程的技术系统的总称,可分为模拟通信系统和数字通信系统,组成要素为:信源、信宿收信者、发端设备、收端设备和传输媒介等;通信网是一种使用交换设备,传输设备,将地理上分散用户终端设备互连起来实现通信和信息交换的系统,组成要素为:移动终端设备、传输链路及交换设备;支撑网是利用电信网的部分设施和资源组成的,相对独立于电信网中的业务网和传送网的网络,组成要素为:同步网、公共信道、传输监控和网路管理网;其三者关系为:用通信系统来构架,通信网即为通信系统的集,通信网是各种通信系统综合应用的产物,通信网来源于通信系统又高于通信系统,但其不论网的种类功能和技术如何复杂,从物理上的硬件设施分析,通信系统是各种网不可缺少的物质基础,通信网是通信系统发展的必然结果,通信系统可以独立存在,然而一个通信网是通信系统的扩充,是多节点各通信系统的综合,通信网不能离开系统而独立存在;。

大学现代通信技术概论复习资料

大学现代通信技术概论复习资料

第一章1. 通信的发展分为3个阶段:语言和文字通信阶段;电通信阶段;电子信息时代。

2. 通信系统的模型:信源,发送设备,信道,接收设备,信宿,噪声源。

3. 通信系统的分类:按通信内容:语音通信、数据通信、图像通信、多媒体通信。

按信号特征:模拟通信系统、数字通信系统。

按传输介质分:有线通信(双绞线、同轴电缆、光纤通信)、无线通信(短波、微波、卫星)。

4. 信息是人们在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。

5. 信号的分类:确知信号和随机信号;周期信号和非周期信号;数字信号和模拟信号。

6. 最简单的数字信号是二元码或二进制码。

从信号电压是否占满整个符号持续期分为归零码和不归零码。

7. 信息处理的主要目的有:提高有效性;提高抗干扰性;改善主观感觉效果;对信息进行识别和分类;分离和选择信息。

8. 信息处理需要进行以下几方面:信源编码;加密;信道编码。

9. 信道是指以介质传输为基础的信号通路。

10.噪声的分类:按照来源分:人为噪声和自然噪声。

按性质来分:脉冲噪声、窄带噪声、起伏噪声。

11.信道的分类:传输介质:明线、双绞线、同轴电缆、光纤、微波通信、卫星通信;通信方式:单工通信、半双工通信、全双工通信;传输方式:串行传输、并行传输;同步方式:异步传输、同步传输;复用方式:频分复用、时分复用、码分复用、波分复用。

12.通信系统的性能指标有两个:传输速率和差错率。

13.构成通信网组成的基本要素(硬件)是:终端设备、传输链路、转接交换设备。

14.通信网的拓扑结构:星形网、树形网、网状网、环形网、总线形网、复合形网。

15.传统通信网络由传输、交换、终端3大部分组成。

16.通信协议有以下三个要素:语义:需要发出何种控制信息、完成何种协议以及作出何种应答,通俗地说是“讲什么”。

语法:数据与控制信息的结构或格式等,“怎么讲”。

同步:规定事件实现顺序的详细说明,即确定通信状态的变化和过程。

17.协议分层的优点:①各层之间相互独立;②灵活性好,任何一层发生变化,只要接口关系保持不变,其他各层均不受影响;③结构上可以隔开,各层都可以采用最合适的技术来实现;④易于实现和维护。

现代通信系统知识总结

现代通信系统知识总结

接入技术:1.网络体系结构中的一些问题:全局技术(网络的全局技术涉及多项网络功能,无法局限在某个特定的层次进行描述或研究。

)、数据通信、网络互连、开放系统。

2.为什么网络结构选择分层?层次结构使得系统之间的互连得以实现:a.独立性好,上层只需要了解下层通过层间接口提供什么服务b.适应性好,只要服务和结构不变,层内实现方法可任意改变c.功能易于实现和优化d.易于管理和维护3. IP网络的重要特点:每个分组独立选择路由发往同一个目的地的分组,后发送的有可能先收到当网络中通信量过大时,路由器来不及处理分组,于是要丢弃一些分组因此IP网络不保证分组的可靠交付。

而电信网向用户提供可靠交付。

4. TCP/IP协议的作用TCP/IP是一个协议系列,它已经包含了100多个协议,其中两个最基本、最重要的协议是:TCP传输控制协议,IP网际协议,IP协议又称网络协议,是TCP/IP协议使用的传输机制。

主要功能:1.数据包的传输,2.数据包的路由选择 3.拥塞控制。

特点:只提供传输,不负责纠错。

TCP协议被称作一种端对端的协议,它是面向连接的。

主要提供可靠的无差错的通信服务,能解决IP协议传输时的错误。

功能:1.传输中的差错控制。

2.分组排序。

3.流量控制。

特点:只提供差错控制,不负责传输。

5.下一代网络的接入网的特点:下一代接入网要求能够提供多种业务能力,高速图像传输能力等,要求用户接入带宽在10Mbps以上a.下一代网络的接入网具有宽带化和传输手段多样化的鲜明特点。

在传输层仍是多种接入方式手段并存,并大量引进光接入网技术实现FTTC,FTTB,FTTH.b.对于下一代网络的光接入网,将采用SDH(MSTP)/PON传输和组网方式,并引入WDH技术c.低成本实现QoS保证的网络6.宽带技术接入技术的发展趋势a.xDSL技术在相当一段长时间内仍将是主流的宽带接入技术b. EPON/GPON光纤接入技术将得到快速的发展,但完全实现FTTH还需要相当长的一段时间。

现代无线通信系统的例子

现代无线通信系统的例子

现代无线通信系统的例子现代无线通信系统是指利用无线电波进行信息传输的系统,广泛应用于手机、无线局域网、卫星通信等领域。

以下是10个现代无线通信系统的例子:1. 手机通信系统:手机通信系统是最常见的无线通信系统,它使用无线电波进行语音和数据传输。

手机通过基站与网络连接,实现与其他手机或固定电话的通信。

2. Wi-Fi无线局域网:Wi-Fi是一种局域网技术,使用无线电波使设备之间互相连接,实现无线上网和数据传输。

Wi-Fi广泛应用于家庭、办公室、公共场所等地方。

3. 蓝牙通信系统:蓝牙是一种短距离无线通信技术,可以实现设备之间的数据传输和通信。

蓝牙通常用于连接手机、耳机、音箱等设备。

4. GPS导航系统:GPS(全球定位系统)是一种卫星导航系统,通过接收卫星信号来确定地理位置和导航。

GPS广泛应用于汽车导航、户外定位等领域。

5. 无线电广播系统:无线电广播系统利用无线电波将音频信号传输到广播接收器,实现广播节目的传播。

无线电广播系统包括AM广播和FM广播。

6. 无线电频率识别系统(RFID):RFID是一种无线通信技术,通过无线电波实现对物体的识别和跟踪。

RFID广泛应用于物流、库存管理、门禁系统等领域。

7. 卫星通信系统:卫星通信系统利用人造卫星进行数据传输和通信。

卫星通信系统可以实现全球范围内的通信,广泛应用于电话、电视、互联网等领域。

8. 短距离无线通信系统:短距离无线通信系统包括NFC(近场通信)、ZigBee等技术,用于实现设备之间的短距离无线通信和数据传输。

9. 无线传感器网络:无线传感器网络是由大量分布在空间中的传感器节点组成的网络,用于采集环境数据并进行传输和处理。

无线传感器网络广泛应用于环境监测、智能农业等领域。

10. 远程遥控系统:远程遥控系统利用无线通信技术实现对设备的远程控制。

远程遥控系统广泛应用于家庭、工业、军事等领域,实现对设备的远程操作和控制。

以上是10个现代无线通信系统的例子,它们在不同领域中发挥着重要的作用,改变了人们的生活和工作方式。

现代通信系统概论

现代通信系统概论
三、 数字通信系统
信道中传输数字信号的系统,称为数字通信系 统,它包括以下三种:
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1. 数字频带传输通信系统
信 源
加 密 器
编 码 器
调 制 器
信道
噪声源
解 调 器
译 码 器
解 密 器
信 宿
同步
图1-3 数字频带通信系统的模型
数字频带传输通信系统的模型
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2. 数字基带传输通信系统
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二、有效性指标的具体表述 1. 码元传输速率 定义:单位时间内传输码元的数目; 单位:波特(Baud),用符号“B”表示; 符号:Tb为码元宽度。Rb 2. 信息传输速率 定义:单位时间内传输的信息量; 单位: 比特/秒(bit/s) ,简记为b/s或bps; 符号: Rb,它与N有关。
数字 通信系统
数模 转换器
图1-5 模拟信号数字化传输系统模型
模拟信号数字化传输系统模型 Nhomakorabea受信者
发端将模拟信号数字化,即进行A/D转换; 接收端需进行相反的转换,即D/A转换。
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四、 数字通信的主要特点
1. 数字通信的主要优点 (1)抗干扰能力强; (2)差错可控; (3)易加密; (4)易于与现代技术相结合。
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2. 信息差错率(误信率) 发生差错的信息量在信息传输总量中所占的
比例,或者说,它是码元的信息量在传输系统中 被丢失的概率。
系统传输中出错的比特数 Peb 系统传输的总比特数
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基带

信号

形成

信道

现代通信网技术重点概括及名词解释

现代通信网技术重点概括及名词解释

现代通信网技术重点复习注:根据复习提纲自行总结而成,部分资料来自百度及姚亚宇的总结。

第二章:2.12 电话交换网的组成及结构电话网(1). 采用电路交换方式(2).组成:数字程控交换机(节点)传输链路设备终端设备(用户端)3 中继线:交换机之间的连接线路用户线:交换机与用户终端的连接线路4 我国电话网的网络等级结构:(1).分为五级,即12345交换中心(2).也可分为国际局,长途网(包括1234级交换中心)与本地网(设置汇接局和端局两个交换中心)2.41 时分复用PCMPCM:数字交换网络所采用的一种数字信号32路PCM(欧洲与中国采用):基群信号每一帧有32时隙30时隙传输话音或数据偶数帧TS0用于传输系统的同步码第16时用于传输信令。

2.42 时隙交换时隙交换:在交换网络一侧,将某条电路的某个时隙的8比特话音信号通过交换网络的交换转化到另一侧的某条电路的某个时隙的位置,从而实现话音电路的交换。

过程可分为两步:(1)一条PCM电路的任意两时隙之间的交换,称为时分交换。

(2)两条PCM电路上的相同时隙之间的交换,称为空分交换。

1:时分交换:1.设备称为时分接线器或T型接线器2.主要由话音存储器与控制存储器构成3.原理:顺序存入,控制读出:也可倒过来。

2;空分交换:1 设备称为空间接线器或S型接线器2由电子交叉矩阵与控制存储器构成2.7.1 信令信令:按工作区域不同可分为用户线信令与局间信令。

1.用户线信令:通信终端与网络节点之间的信令。

2.局间信令:网络节点之间的信令。

随路信令与共路信令详见书上35页图。

3.12 移动通信的特点1 电波传播分为直达波,反射波,电离层波。

2 多径传播及衰弱多径信号:通过多条不同路径传播的信号衰弱:多径信号的同加异减造成接收端信号的幅度变化。

由多径引起,所以称为多径衰弱。

衰弱原因:可从时空两面分析,空间的可结合多普勒效应。

3.21 多址接入技术多址技术:解决基站与用户之间信号相互识别的一种技术。

现代通信工程考研方向

现代通信工程考研方向

现代通信工程考研方向现代通信工程是一个涉及广泛的领域,包括通信系统、网络、无线通信等多个方向。

如果你考虑进入现代通信工程的研究领域,以下是一些可能的考研方向:1.通信系统与网络:研究通信系统的设计、优化和性能分析。

关注网络协议、通信协议栈等方面,包括有线和无线通信系统。

2.移动通信与无线网络:研究移动通信技术、蜂窝网络和无线传感器网络。

关注5G及其以上移动通信技术、物联网等领域。

3.光通信与光网络:研究光纤通信系统和光网络的设计、调制解调、光放大器等技术。

关注高速光通信、光网络拓扑结构等方面。

4.卫星通信与导航:研究卫星通信系统、导航卫星系统等。

关注卫星通信技术、导航算法和卫星网络设计。

5.通信信号处理:研究通信信号处理算法、调制解调技术等。

关注数字信号处理、信号编码、多媒体通信等方面。

6.物联网技术与应用:研究物联网的体系结构、协议和应用。

关注物联网中的传感器网络、数据传输和安全性等方面。

7.网络安全与隐私保护:研究通信网络的安全问题,包括数据加密、身份验证等。

关注网络攻击防范、隐私保护技术等方面。

8.5G及其以上通信技术:深入研究5G及其以上通信技术,如毫米波通信、多用户MIMO 等。

关注未来通信网络的发展趋势和关键技术。

9.通信网络优化与性能分析:研究通信网络的性能评估和优化方法。

关注网络拓扑优化、流量管理等方面。

10.无线通信与电波传播:研究无线信道的传播特性和调制解调技术。

关注多天线系统、频谱分配等无线通信关键技术。

在选择考研方向时,可以根据个人兴趣、前期学习背景和未来职业规划进行调整。

现代通信工程是一个不断发展和创新的领域,希望你找到最适合自己的研究方向。

现代通信概论复习总结

现代通信概论复习总结

第一章概论1.通信系统的基本模型。

2.消息,信息,信号的基本概念。

消息:是信息的载体,不同的消息可以包含相同的信息。

信息:可理解为消息中包含的有意义的内容。

信号:传输的消息是以光、电或磁的形式表现出来的称为信号。

3.电信的概念,电信是以什么的发明为开端的。

电信是利用电信号驮载待传信息进行传输和交换的通信方式。

1831年,法拉第提出“电磁感应现象”,预告了发电机的诞生。

1937年,莫尔斯发明有线电报,标志着人类从此进入了电通信时代。

4.信息论之父是谁?通信的基本问题是什么?香农。

“通信的基本问题就是在一点重新准确地或近似地再现另一点所选择的消息。

”——《通信的数学理论》5.信道带宽和信号带宽的概念,信道无失真传输的基本条件是什么?信道的带宽:指信道不失真传输信号的频率范围,即信道容许通过的最高与最低信号频率之差。

信号带宽:信号所含最高频率与最低频率之差,即信号所含频率的宽度。

根据奈奎斯特定律,信道的带宽应该大于信息的码元速率的两倍以上才能进行无失真传输。

6.奈奎斯特准则。

信道传输速率有上限。

有限带宽,无噪声信道(“理想”低通信道)情况下的最高码元传输速率V为:V=2W。

7.数字信号和模拟信号的特点?数字信号和模拟信号表示信息的方式。

模拟信号特点:信号的波形幅度连续。

它连续地“模拟”着信息的变化。

数字信号特点:波形从时间和幅度上都是离散的、不连续的。

模拟信号将待传递的信息包含在信号的波形之中。

数字信号将待传递的信息包含在码元的不同组合之中。

8.信息传输速率和码元传输速率的概念和计算。

信息传输速率简称传信率,又称信息速率、比特率,它表示单位时间(每秒)内传输实际信息的比特数,单位为比特/秒,记为bit/s、b/s、bps。

码元传输速率简称传码率,又称符号速率、码元速率、波特率、调制速率。

它表示单位时间内(每秒)信道上实际传输码元的个数,单位是波特(Baud),常用符号“B’来表示。

例:每秒钟传送2400个码元,码元速率为?当采用二进制码元传输方式时,信息速率为?若采用八进制码元传输方式,信息速率为?RS= 2400B采用二进制码元传输方式时,信息速率为R b= 2400bit/s;采用八进制码元传输方式,信息速率为R b= 2400bit/s×log28 =7200bit/s。

现代通信系统总结报告

现代通信系统总结报告

现代通信系统总结报告
随着科技的不断发展,现代通信系统逐渐成为人们生活中不可或缺的一部分。

现代通信系统指的是利用电子设备和技术进行信息传递和交流的系统。

本文将对现代通信系统进行简要总结。

首先,现代通信系统的主要特点是高效快速。

传统的通信方式,如书信和信鸽传递信息,需要花费大量时间和精力,而现代通信系统可以通过邮件、短信、电话和互联网等方式实现即时通讯。

这大大提高了信息的传递速度和效率,减少了时间和空间的限制。

其次,现代通信系统的覆盖范围广泛。

无论是城市还是农村,现代通信系统都可以实现全天候、全方位的信息交流。

无线电通信技术的发展,使移动电话能够在几乎任何地方都能接收信号,而互联网的普及,使得人们可以通过网络实现远程交流。

这为人们的生活带来了巨大的便利。

再次,现代通信系统的通信方式多样化。

除了传统的文字、语音和图片信息外,现代通信系统还可以通过视频通话和多媒体信息传输等方式方便地进行交流。

这不仅丰富了交流的内容和形式,也提高了沟通的效果和质量。

最后,现代通信系统注重保护隐私和信息安全。

随着信息技术的发展,大量的个人和机密信息被存储和传输,保护隐私和信息安全成为现代通信系统的重要任务。

各种加密技术和安全措施得到广泛应用,确保了通信内容和数据的安全性和可靠性。

综上所述,现代通信系统以其高效快速、广泛覆盖、多样化的通信方式以及信息安全保护的特点,成为人们不可或缺的重要工具。

随着科技的不断进步,现代通信系统将更好地满足人们对信息交流和沟通的需求,为人类社会的发展做出更大的贡献。

现代通信技术2020必看知识点

现代通信技术2020必看知识点

1、通信是人类文明发展史中永恒的话题,它是把消息从信源传送到信宿的一个过程。

2、通信过程可以理解为变化的消息信号对“载体”信号施加“影响”并让接收端能够“感知到”这个影响,从而检测并获得消息。

3、按照信号的形成机理分为光信号和电信号;按照形状分为正弦波、方波、锯齿波等;按照幅度上的离散性分为模拟信号与数字信号。

4、幅度在某一范围内可以连续取值的信号,称为模拟信号5、幅度仅能够取有限个离散值的信号称为数字信号6、信号的时域特性和频域特性是分别从时间和频率两个角度对同一个信号的描述。

7、时域特性表达的是信号幅度和相位随时间变化的规律,简称为幅时特性。

8、信号的频域特性表达的是信号幅度和相位随频率变化的规律。

9、把一个信号所包含谐波的最高频率fh 与最低频率fl 之差,即该信号所拥有的频率范围,定义为该信号的带宽。

10、信号带宽与方波宽度成反比。

即方波越窄(T越小)所占用的带宽就越宽。

11 、叠加在有用信号之上并对其产生有害影响的成分,称为噪声。

12、经过传输后的信号,由于受到各种因素的影响可能会发生畸变,称为信号失真。

13、未导致系统产生新的谐波频率的失真称为线性失真,否则称为非线性失真。

14、一个通信系统质量如何,通常由两个指标来衡量,即系统的有效性和可靠性。

15、有效性指的是单位时间内系统能够传输消息量的多少,以信道带宽(Hz)或传输速率(bit/s )为单位。

在相同条件下,带宽或传输速率越高越好。

16、可靠性指的是消息传输的准确程度,以不出差错或差错越少越好。

17、有线通信系统:利用传导体对信号进行导向性传输,有较强的封闭性和安全性,信号传输质量好,容量可以无限制地增大。

但敷设、维护成本较高。

18、无线通信系统:利用非导向性传输媒体在自由空间传播信号,具有优良的可移动性和低廉的扩张成本,但易受到外界的干扰,频率资源有限,传输速率也受限。

19、模拟通信系统:优点是简单直观;缺点是抗干扰能力弱,噪声积累无法彻底消除。

现代通信

现代通信

现代通信【重点内容分析】卫星通信、光纤通信、网络通信的基本原理(1)卫星通信:卫星通信系统由通信卫星、地面站和传输系统组成,通信卫星就像一个无人值班的空中微波中继站,它从一个地面站接收发射来的电信号,经过放大变频后,再发送回另一个或几个地面站。

(2)光纤通信:光纤通讯是利用光导纤维来传导光波,并在光波上加载信息的通讯方式。

同有线电通信相似,用高纯度的石英玻璃拉制成光导纤维,来传递光信号。

光纤通信通信容量极大,不怕雷击,不受电磁干扰,通信质量高,保密性好。

(3)网络通信:利用互联网进行信息传递。

信息高速公路就是由光纤、卫星与微波通信组成的高速信息传输通道,它可以连接七大洲四大洋的各国各地区,成为一个贯通全球的大型数据化信息网络。

电子计算机的发明和应用给人们的工作、学习、生活带了巨大的变化。

计算机与通信的结合将成为21世纪信息社会的基础。

全球信息网的建立,使人们通过一台联网的电脑,只要轻轻点击鼠标,就可以做到“秀才不出门,便知天下事”。

人们可以通过网络通信系统查阅资料、看新闻、购物,进行视频点播。

可以通过网络收发电子邮件,还可以上网和朋友聊天。

另外可以通过网络进行远程教育、远程医疗,等等。

【探究与实践】研究光纤是怎样传输光信号的如图示:光线基本上是沿直线进入光纤A端的,由于光纤的内壁具有使光发生全反射的特性(类似于平面镜),所以光经多次反射能从光纤的一端传播到另一端。

【自我检测】一、填空题1.用无线电波传递声音信号时,需要把声音信号转变为电信号加载到电磁波上,再把这种信号向外界发射出去.2.电视机接收到的无线电波,除了带有声音的电信号外,还同时带有图像的电信号.二、选择题1.微波的波长在(C )A.100 m~10 m之间B.1 km~10 kmC.10 m~1 mm之间D.10 m~1 cm之间2.用几颗同步卫星可以实现全球通信(C )A.1B.2C.3D.43.微波的性质更接近于(A)A.光波B.电磁波C.声波D.电流4.可以作微波通信中继站的有(B )A.月球B.人造卫星C.电视台D.广播电台5.激光的特征是(ABCD )A.频率单一B.亮度高C.方向高度集中D.相干性好6. 世界上最大的计算机网络是(A)A.因特网B.雅虎网C.搜狐网D.新浪网7. 目前使用的最频繁的网络通信形式是( C )A.电话B.发帖C.电子邮件D.下载8.现在的通信有(ABCD )A.微波通信B.卫星通信C.光纤通信D.网络通信三、简答题1.什么是“宽带”?通常人们把骨干网传输速率在2.5G以上,接入网能够达到1兆的网络定义为宽带网2.什么是同步通信卫星?同步通信卫星绕地球转动的周期跟地球自转的周期相同,所以叫“同步”通信卫星.3.光导纤维怎样传递信息?光从光导纤维的一端射入,在内壁上多次反射,从另一端射出,这样就把它携带的信息传到远方.【动手做一做】用调频收音机接收无线电话筒信号(1)实验器材:调频收音机,无线电话筒等.(2)操作方法:a.将调频收音机接通电源,旋动调谐旋钮,到接收到无线电话筒的信号的位置.b.将无线电话筒接通电源,使无线电话筒距离调频收音机5 m~10 m远处.c.对着无线电话筒讲话,调频收音机里立即发出讲话的声音.这个实验说明了无线电话筒在发射电磁波,调频收音机接收到电磁波带来的信息.(3)注意点:a.无线电话筒适当远离调频收音机,可以让另一个人在室外对话筒讲话,以便分清听到的讲话声是从何处发出的;b.为了便于调谐收音机接收到调频话筒发出的信号,可以先阅读调频话筒的说明书,了解调频话筒发射电磁波时载波的中心频率.【知识积累】1.模拟通信与数字通信根据信号方式的不同,通信可分为模拟通信和数字通信。

(完整版)现代通信原理考点

(完整版)现代通信原理考点

现代通信原理知识点第一章绪论1、通信、通信系统的定义;通信:从一地向另一地传递消息。

通信系统:将信息从信源传到一个或多个目的地。

2、通信系统的模型及各框图作用;信息源:消息的发源地,把各种消息转换成原始电信号。

发送设备:将信源信号变换成适合在信道中传输的信号。

信道:指传输信号的物理媒质。

噪声源:干扰信号的传输。

接收设备:放大和反变换,从受到干扰和减损的接收信号中正确恢复出原始电信号。

受信者:将复原的原始电信号还原成相应的消息。

3、数字通信系统模型及各框图作用;数字通信的主要特点;信源编码:1)提高信息传输的有效性;2)完成模/数转换;信源译码:是信源编码的逆过程;信道编码:把抗干扰编码加入传输信息中,提高可靠性;信道译码:将信息进行解码,并且有发现解码错误或纠正错误的功能;加密:将传输的信息加上密码,保证信息的安全性;解密:将已加密的信息进行解密恢复;数字调制:形成适合在信道中传输的频带信号;数字解调:将频带信号还原为数字信号;主要特点:1)抗干扰能力强2)差错可控3)易于与各种数字终端接口4)易于集成化5)易于加密处理,且保密强度高每个符号的算术平均信息量为:I===1.89(bit/符号)H=-lb-lb-lb-lb=1.906(bit/符号)1Bd =4、通信系统分类(按传输媒质、信号复用方式);按传输媒质分:有线通信系统、无线通信系统;按信号复用方式分:频分复用、时分复用、码分复用;5、信息量的含义;信息量、平均信息量(熵)、一条消息的信息量计算;信息量:对消息中这种不确定性的度量。

I=loga1P(x)=-log aP(x)(a=2,单位:bit)平均信息量:每个符号所含信息量的统计平均值。

H(x)=P(x)[-lbP(x)]+P(x)[-lbP(x)]+...+P(x)[-lbP(x)](bit/符号)1122n n例:一离散信源由0,1,2,3四个符号组成,它们出现的概率分别为3/8,1/4,1/4,1/8,且每个符号的出现都是独立的。

现代通信系统的主要技术

现代通信系统的主要技术

传输介质和信号编码技术
传输介质
不同的通信系统使用不同的传输介质。有线传输介质如光纤和铜线,无线传输介质如电磁波。
信号编码
信号编码技术将信息转换为适合传输的信号。常见的编码技术包括二进制编码和调制技术。
多路复用技术和调制解调技术
多路复用技术
多路复用技术允许在同一传输介质上同时传输多个 信号。常见的多路复用技术包括时分多路复用和频 分多路复用。
新兴技术和趋势
人工智能
人工智能技术为通信系统带来了 许多新的应用和改进,如智能语 音助手和自动驾驶。
5G网络
5G网络将带来更快的传输速度、 更可靠的连接和更低的延迟,推 动通信技术的发展。
区块链
区块链技术可以提供安全和去中 心化的通信和交易方式,正在改 变许多行业的运作方式。
调制解调技术
调制解调技术用于将数字信号转换为模拟信号以便 传输,并在接收端将模拟信号转换回数字信号。
了在计算机网络中传输数据的规则和标准。常见的协议包括TCP/IP 和HTTP。
2
数据传输技术
数据传输技术用于在网络中传输数据。常见的技术包括以太网和无线局域网。
Internet和物联网技术的应用
1
Internet应用
Internet连接了全球的计算机网络,使我们可以进行在线交流、共享信息和获取 各种服务。
2
物联网技术
物联网技术将物理设备与互联网连接,使它们能够相互通信和共享数据。
3
应用领域
Internet和物联网技术的应用广泛,涵盖了智能家居、智慧城市、工业自动化等 领域。
现代通信系统的主要技术
现代通信系统涵盖了许多关键技术,这些技术使我们能够进行高效的信息传 输和连接。本文将介绍通信系统的各个方面。

现代通信技术复习

现代通信技术复习

30
2、 平顶抽样的脉冲调幅
平顶抽样又叫瞬时抽样,它与自然抽样的不同之处在 于它的抽样后信号中的脉冲均具有相同的形状——顶部平 坦的矩形脉冲,矩形脉冲的幅度即为瞬时抽样值。
xδ(t)
x(t)
X(t)
×
Xδ(t)
脉冲
形成电路
Xs(t)
h(t)=q(t)
sδ(t)
(a)
0
t
Ts
(b)
27.06.2021
2.1 幅度调制的原理
幅度调制又叫线性调制,是用调制信号去控制高频载 波的振幅,使其按调制信号的规律而变化的过程。
m(t)
×
h(t)
sm(t)
cosct
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22
2.1.1 调幅(AM)
m(t)

sAM(t)=[A0+m(t)]cosωct=A0cosωct+m(t)cosωct A0
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第3章 模拟信号 的数字化技术
27.06.2021
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主要内容
➢ 3.1 抽样定理和幅度脉冲调制 ➢ 3.2 脉冲编码调制(PCM) ➢ 3.3 自适应差分脉冲编码调制
ADPCM ➢ 3.4 增量调制(△M)
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3.1抽样定理和幅度脉冲调制
3.1.1 抽样定理
(2)信息量
❖ 比特(bit):度量信息量大小的单位
I = - log2 pi
其中 I 为信息量符号; pi 为每个码元出现的概率。 (消息出现概率越小,它所含的信息量越大)
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(3)有效性指标的具体表现
❖ 信息传输速率Rb与码元速率RB间的换算关系为: Rb =RB log2M
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第二章一.光纤SDH 的基本帧结构以及和微波SDH 帧结构对比 (1)光纤SDH 帧结构 1 2 3 4 5 6 7 8 9(2)两种不同调制方式下的微波SDH 帧结构光纤SDH 是以字节为单位的块状帧结构 光纤STM-1速率=9*270*8*8000=155.52Mbps 低阶SDH 复接入高阶SDH 的方法:字节间插 PDH 信号复接入STM-N 的方法:同步复用和灵活映射一个STM-1可以容纳1个140M 的E4或3个34M 的E3或63个2M 的E1微波SDH 是以码子为单位的片状帧结构。

微波STM-1帧速率=171.072Mbps (=6*3.564*1000*8000只针对第二种调制方式)。

二.SDH帧结构中包含的指针和开销以及其作用1)开销部分(1)SOH(段开销):作为段层性能监视、管理和维护的信息。

①RSOH(再生段开销):负责管理再生段,在再生器接入,也可在终端设备接入。

②MSOH:(复用段开销):负责管理复用段,只能在终端设备接入。

(2)Vc-POH(通道开销)它主要用于复用(复接)VC进入STM的开销比特,安排在净负荷之中。

①低阶Vc-POH(Vc-11/Vc-12 POH)负责低阶Vc通道的功能监视、维护信号以及告警态指示。

②高阶Vc-POH(Vc-3/Vc-4 POH)负责高阶Vc通道的功能监视、告警状态指示,维护信号以及复用结构指示等。

2)指针部分(1)管理单元指针(AU-PTR)用来指示信息净负荷的第一个字节在STM-N帧内的准确位置的指示符以便收端能根据这个位置指示符的值指针值正确分离信息净负荷。

(2)支路单元指针(TU-PTR)TU-PTR用以指示Vc12的首部字节V5在TU-12净负荷中的具体位置,以便收端能正确分理出Vc12、TU-12。

(用于在较小范围内确定净负荷所在数据帧中的位置)三.由低阶到高阶SDH的复用过程低速SDH到高速SDH的复用过程四.数字复接方式1)按帧复接:复接器每次复接一个支路的一帧信号,依次复接各支路的信号,这种复接称为按帧复接。

优点:复接时不破坏原来的帧结构,有利于交换。

缺点:需要更大的存储容量,目前极少应用。

2)按字复接:复接器每次复接一个支路的一个码字(8bit),依次复接各支路的信号,这种复接就称为按码字复接。

优点:复接后码流保留了完整的码字结构,有利于合成和处理。

这种方法有利于数字电话交换。

缺点:要求有较大的存储容量。

3)按位复接:复接器每次复接一个支路的一比特信号,依次轮流复接各支路信号,这种复接就称为逐位(逐比特)复接。

优点:按位复接简单易行,且对存储器容量要求不高。

缺点:对信号交换不利。

五.码速调整1)正码速调整:支路信号码流以fL速率写入缓存器,以fm速率读出,在缓冲存储器要取空还没有取空时,插入无用bit,使得fm>fL,从而使各支路的速率均调整到指定的速率的调整方式。

2)正负码速调整3)正零负码速调整六.帧同步码的插入方式、假同步、假失步、前方保护时间、后方保护时间1)帧同步码的插入方式①连贯是插入:连贯是插入又称集中插入法。

它是指在每一信息群的开头集中插入作为群同步码组的特殊码组(该码组应在信息码中很少出现,即使偶尔出现,也不可能依照群的规律周期出现)。

接收端按群的周期连续数次检测到该特殊码组,这样便获得群同步信息。

优点:同步时间短。

缺点:帧同步码组占用时隙。

②间隔式插入间隔式插入又称为分散插入法,它是将群同步码以分散的形式均匀插入信息码流中。

这种方式比较多地用在多路数字电路系统中,如PCM 24路基群设备以及一些简单的ΔM系统一般都采用1、0交替码型作为帧同步码间隔插入的方法:即一帧插入“1”码,则下帧插入“0”码,如此交替。

由于每帧只插一位码,那么它与信码混淆的概率则为1/2,这样似乎无法识别同步码,但是这种插入方式在同步捕获时不是检测一帧两帧,而是连续检测数十帧,每帧都符合“1”、“0”交替的规律才确认同步。

优点:同步码不占用信息时隙,传输效率较高;但同步捕获时间较长,它较适合于连续发送信号的通信系统。

缺点:若是断续发送信号,每次捕获同步需要较长的时间,反而降低效率。

2)假失步由于信道误码使同步码误成非同步码叫假失步。

为了防止假失步的不利影响设置了前方保护电路,当连续m次检测不出同步码后,才判为系统真正失步,而立即进入捕捉状态,开始捕捉同步码。

3)假同步假同步是指信息的码元中出现与同步码组相同的码组,这时信息码会被识别器误认为同步码,从而出现假同步信号。

4)捕捉态、维持态为保证同步系统性能可靠,提高抗干扰能力,实际系统中根据群同步的规律采用相应的保护措施,尽量防止假同步混入,同时也要防止真同步漏掉。

常采用前方保护和后方保护措施,最常用的保护措施是将群同步的工作划分为两种状态:即捕捉态和维持态。

5)前方保护①前方保护的作用——前方保护是为了防止假失步的不利影响。

②前方保护是这样防止假失步的不利影响的:当连续m次(m称为前方保护计数)检测不出同步码后,才判为系统真正失步,而立即进入捕捉状态,开始捕捉同步码。

③前方保护的前提状态——同步状态(前方保护之前,系统处于同步状态,即正常接收同步码和各路信号)。

④前方保护时间——从第一个帧同步码丢失起到帧同步系统进入捕捉状态为止的这段时间称为前方保护时间。

⑤捕捉时间(同步引入时间):由失步检出到确认同步这段时间。

6)后方保护①作用——后方保护是为了防止伪同步的不利影响。

②后方保护是这样防止伪同步的不利影响的:在捕捉帧同步码的过程中,只有在连续捕捉到n(n为后方保护计数)次帧同步码后,才能认为系统已真正恢复到了同步状态。

③后方保护的前提状态——捕捉状态(即后方保护之前,系统处于捕捉状态)。

④后方保护时间——从捕捉到第一个真正的同步码到系统进入同步状态这段时间称为后方保护时间。

即帧同步系统进入捕捉状态后在捕捉过程中,如果捕捉到的帧同步码组具有以下规律:A.第N 帧(偶帧)有帧同步码B.第N+1帧(奇帧)无帧同步码,而有对端告警码C.第N+2帧(偶帧)有帧同步码则判为帧同步系统进入帧同步状态,这时帧同步系统已完成同步恢复。

七.SDH的网元结构及各部分的作用(1)终端复用器(TM)双端器件,用于网络终端站。

其作用是将低速支路信号复用进STM-N帧上的任意位置,或完成相反的交换。

(2)再生中继器(REG)REG有两种:一种是纯光再生中继器,主要进行光功率的放大以延长传输距离;另一种是电再生中继器,属于双端器件,只有两个线路端口。

它通过光/电转换、电信号抽样判决再生整形、电/光转换,以达到消除线路噪声积累的目的,保证线路上传送波形完好。

(3)数字交叉连接设备(DXC)适用于SDH的DXC称为SDXC。

SDXC是能在接口端口间提供可控Vc的透明连接和再连接功能的设备,其端口速率可以是SDH速率,也可以是PDH速率。

DXC可将输入的m路STM-N 信号交叉连接到输出的n路STM-N信号上,完成SDH信号的交叉连接功能。

此外,它具有一定的控制管理功能。

SDXC的输入/输出端口与传统系统相连。

(4)分叉复用器(ADM)ADM用于SDH传输网的转接站点处,它是一个三端口的器件。

ADM有两个线路端口和一个支路端口。

两个线路端口各接一侧的光缆。

ADM的作用是:降低速支路信号交叉复用进两侧的线路,或从线路端口接收到的线路信号中拆分出低速支路信号。

第五章卫星通信系统考点1.通信频段的的选取:(1)C波段: 4~6MHz 上行频率为5850~6425MHz,下行频率为3625~4200MHz(2)Ku波段12~14GHz 上行频率为12.75~14.8GHz,下行频率为10.7~12.7GHz(3)Ka波段20~30GHz 上行频率为27.5~31GHz, 下行频率为17.2~21.2GHz考点2.调制技术:上课讲了三种:OQPSK、GMSK、QAM。

此处只是简单介绍,GMSK和QAM作为通信原理考试的重点,请大家好好看通信原理书和课件。

这三种调制技术在通信原理书上的位置为OQPSK:219~220页GMSK:250~251页QAM:238~241页(1)OQPSKOQPSK也称为偏移四相相移键控(offset-QPSK),是QPSK的改进型。

它与QPSK有同样的相位关系,也是把输入码流分成两路,然后进行正交调制。

不同点在于它将同相和正交两支路的码流在时间上错开了半个码元周期。

由于两支路码元半周期的偏移,每次只有一路可能发生极性翻转,不会发生两支路码元极性同时翻转的现象。

因此,OQPSK信号相位只能跳变0°、±90°,不会出现180°的相位跳变。

OQPSK信号可采用正交相干解调方式解调,它与QPSK信号的解调原理基本相同,其差别仅在于对Q支路信号抽样判决时间比I支路延迟了T/2,这是因为在调制时Q支路信号在时间上偏移了T/2,所以抽样判决时刻也应偏移T/2,以保证对两支路交错抽样。

OQPSK克服了QPSK的l80°的相位跳变,信号通过BPF后包络起伏小,性能得到了改善,因此受到了广泛重视。

但是,当码元转换时,相位变化不连续,存在90°的相位跳变,因而高频滚降慢,频带仍然较宽。

QPSK和OQPSK的星座图和相位转移图(2)GMSK(高斯最小移频键控)MSK调制方式的突出优点是已调信号具有恒定包络,且功率谱在主瓣以外衰减较快。

但是,在移动通信中,对信号带外辐射功率的限制十分严格,一般要求必须衰减70dB以上。

从MSK信号的功率谱可以看出,MSK信号仍不能满足这样的要求。

高斯最小移频键控(GMSK)就是针对上述要求提出来的。

GMSK调制方式能满足移动通信环境下对邻道干扰的严格要求,它以其良好的性能而被泛欧数字蜂窝移动通信系统(GSM)所采用。

GMSK的基本原理为压缩MSK信号功率谱,可在MSK调制前加入预调制滤波器,对矩形波形进行滤波,得到一种新型的基带波形,使其本身和尽可能高阶的导数都连续,从而得到较好的频谱特性。

GMSK调制原理图如图:为了有效地抑制MSK信号的带外功率辐射,预调制滤波器应具有以下特性:(1)带宽窄并且具有陡峭的截止特性;(2)较小的过脉冲响应;(3)能保持输出脉冲的面积不变。

其中条件(1)是为了抑制高频分量;条件(2)是为了防止过大的瞬时频偏;条件(3)是为了使调制指数为0.5。

GMSK信号的基本特征与MSK信号完全相同,其主要差别是GMSK信号的相位轨迹比MSK 信号的相位轨迹平滑。

因此,MSK信号相干解调器原理图完全适用GMSK信号的相干解调。

(3)QAM(正交振幅调制)原理正交振幅调制(Quadrature Amplitude Modulation,QAM)[1]是一种振幅和相位联合键控。

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