通信原理名词解释
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。
通信原理名词解释
模拟信号:指代表消息的信号参量随消息连续变化的信号。
信号参量连续,时间上无限制。
数字信号:时间上和幅度上都离散的信号数字通信】把需要传送的原始信号变成一系列数字脉冲(最常用的是二进制编码)来传输的通信方式.特点是传递离散的(不连续的)数字脉冲. 优点:1、由于在传输过程中只需识别脉冲的有无,故抗干扰能力强;2、由于在传输过程中可通过再生中继器将失真了的脉冲再生为完整的脉冲,故失真不致沿线积累,传输距离远;3、各种不同形式的信号,如电话、传真、电视等,都化成数字脉冲传输,有利于组成统一的通信网和提高传输质量,并便于保密;4、由于大量采用逻辑电路,便于集成电路化;也易于利用现代固体器件及计算技术的成果。
目前世界上大多数国家都在采用数字通信。
解调:是调制的逆过程,作用是将已调信号汇总的调制信号恢复出来。
基带信号:把反映原始消息的电信号频带信号:即已调信号,经过调制的信号调制:让基代信号F (t)去控制载波参数的过程。
线路传输码型:有线信道中传输的数字基带信号码型编码:把数字信息表示为电脉冲的过程码型译码:由码型还原为数字信息的过程位同步:把在收端产生与接收码的重复频率和相位一致的定时脉冲序列的过程称为码元同步。
方法:插入导频法(外同步法)和自同步法(内同步法)帧同步:接收方应当能从接收到的二进制比特流中区分出帧的起始与终止。
为了解决帧同步中开头和结尾的时刻常采用:帧标记同步法和自同步法。
插入特殊码组实现帧同步的方法有;集中插入方式和分散插入方式。
网同步:为了保证通信网各点之间可靠的进行数字通信,必须在网内建立一个统一的时间标准差错控制:差错编码的基本思想是在被传输信息中增加一些冗余码,利用附加码元和信息码元之间的约束关系加以校验,以检测和纠正错误,增加冗余码的个数可增加纠检错能力。
频分复用?什么叫时分复用?答:将不同信号调制在不同的频率上传输来实现信道复用的方试叫频分复用;将信号经过离散化后在不同的时间段上来传输不同的信号以实现信道复用的方试叫频分复用最佳基带系统:即无码间干扰由满足最加接收条件的数字基带传输系统称做最佳基带系统物理层:通过物理媒体传输位流,处理与物理媒体有关的细节网络接入层:到实际网络硬件的逻辑接口,提供可靠交付网际层:为高层屏蔽物理网络的配置细节;提供路由选择运输层:在端点之间传送数据应用层:为用户提供TCP/IP环境接入,同时也提供分布式的信息服务均匀量化:把输入信号的取值域按等距离分割的量化称为均匀量化串行传输:数据流的各个比特是一位挨着一位的在一条信道上传输。
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。
通信原理名词解释
通信原理名词解释通信原理是指在信息传输过程中所遵循的基本规则和原则,包括信息的产生、编码、传输、解码和接收等环节。
下面将对通信原理中的一些重要名词进行解释。
一、调制解调器(Modem)调制解调器是通信中的一种设备,用于将数字信号转换成模拟信号以进行传输,同时也负责将接收到的模拟信号转换成数字信号。
调制解调器是数字通信与模拟通信之间的桥梁,广泛应用于电话线、有线电视和移动通信等领域。
二、编码解码(Encoding/Decoding)编码解码是通信中的关键步骤,用于将信息从一种形式转换成另一种形式,以便在传输过程中能够准确地传递并在接收端恢复原始信息。
常见的编码解码方式包括二进制编码、曼彻斯特编码和差分编码等。
三、带宽(Bandwidth)带宽是指通信信道中能够传输的频率范围,通常以赫兹(Hz)为单位表示。
带宽越大,信道传输的信息量越多,传输速度也越快。
带宽在通信系统设计和优化中起到重要作用,能够决定信号的传输能力和质量。
四、信噪比(Signal-to-Noise Ratio)信噪比是指在通信过程中信号与噪声的比值,用于衡量信号的清晰度和可靠性。
信噪比越高,意味着信号的强度相对于噪声更大,通信质量也越好。
信噪比是评估通信系统性能的重要指标,在信号处理和电信网络设计中被广泛应用。
五、调制方式(Modulation)调制方式是指将原始信号与载波信号进行合成的过程,用于改变信号的频谱特性。
常见的调制方式包括调幅(Amplitude Modulation)、调频(Frequency Modulation)和调相(Phase Modulation)等。
不同的调制方式可以适应不同的通信场景和需求。
六、多路复用(Multiplexing)多路复用是指在有限通信资源内同时传输多个信号的技术,可以提高通信系统的利用率。
常见的多路复用方式包括时分复用(Time Division Multiplexing)、频分复用(Frequency Division Multiplexing)和码分复用(Code Division Multiplexing)等。
通信原理名词解释
模拟信号:指代表消息的信号参量(幅度、频率、相位)随消息连续变化的信号。
信号参量连续,时间上无限制。
数字信号:时间上和幅度上都离散的信号。
信息源:分为模拟信源和离散信源,不同的信源有不同的信息速率。
通信系统按媒介分为有线通信和无线通信,有线通信是以传输线缆作为媒介,包括电缆通信、光纤通信;无线通信是无线电波在自由空间中传播信息,包括短波通信、微波通信、卫星通信。
基带信号:把反映原始消息的电信号频带信号:即已调信号,经过调制的信号调制:是用需要发送的信号去控制载波的某个或几个参数,从而将信号寄生在载波上。
a.基带信号转为适合信道传输的频带信号b.改善系统的性能c .实现信道复用,提高信道利用率。
解调:将寄生在载波或指光波上的信号取下来并尽量恢复原有信号的真实度。
模拟解调和数字解调;幅度解调、频率解调和相位解调系统的主要性能指标:有效性、可靠性、适应性、经济性、标准性、方便性模拟系统:有效性:利用消息传输速度或者有效传输频带来衡量与频带成反比可靠性:用接收端最终信噪比,成正比数字系统:有效性:码元速率、信息速率、系统的频带利用可靠性:误码率、误信率,二进制通信中二者相等抽样定理:一个频带限制在(0,fH)HZ内的时间连续信号m(t),如果T<=1/(2fH)s的间隔对它进行等间隔抽样,则m(t)将被得到的抽样值完全确定。
基带传输系统:直接传输基带信号的系统频带传输系统:包括调制与解调过程的传输系统线路传输码型:有线信道中传输的数字基带信号码型编码:把数字信息表示为电脉冲的过程码型译码:由码型还原为数字信息的过程接收波形在特定时刻无码间干扰的充要条件:仅在本码元的抽样时刻上有最大值,而对其他码元抽样的信号无影响,也就是在抽样点上不存在码间干扰数字调制信号,在二进制时有振幅键控(ASK)、移频键控(FSK)和移相键控(PSK)三种基本信号形式1.1 2ASK的调制方法一般说来,数字信号的调制方法有两种类型:①利用模拟方法去实现数字调制,即把数字基带信号当作模拟信号的特殊情况来处理;②利用数字信号的离散值特点键控载波,从而实现数字调制。
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。
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。
通信原理通俗讲解
通信原理通俗讲解
通信原理是指人们利用各种通信设备将信息传递到远方的过程。
现代社会中,通信已经成为人们日常生活中必不可少的组成部分。
为
了更好地了解通信原理,需要理解通信的基本要素和通信的基本原理。
通信的基本要素有信息源、信源、信道、接收器和目的地。
信息
源指产生信息的物体或环境,例如人的声音或图片的频率等等。
信源
指把信息转换成电信号的装置,例如话筒、摄像机等等。
信道是信息
传递的路径,可以是有线或无线的,也可以是光通信。
接收器是接收
信号并把信号转换成信息的装置,例如电视机、手机等等。
目的地是
接收信息的人或设备。
通信的基本原理包括调制、传输和解调。
调制指将信息信号转换
成电信号,常用的调制方式有幅度调制、频率调制、相位调制等等。
传输指将调制后的信号通过信道传输到接收端。
解调是接收端把接收
的信号转换成信息信号的过程。
解调方式与调制方式相同,即幅度解调、频率解调、相位解调等等。
通信技术发展迅速,目前主要的通信技术包括有线通信、无线通
信和光通信。
有线通信利用电缆、光缆等物理媒介传输信息,速度和
稳定性较高。
无线通信利用无线电波传输信号,适用范围广泛。
光通
信采用光学传输信号,传输速度更快,同时也更安全。
通信技术不断推陈出新,未来将实现更快、更稳定、更安全的通信。
人们可以利用通信技术实现信息的共享和交流,发挥科技创新的巨大潜力,推动社会进步和人类文明的发展。
通信原理名词解释
【音频】又称声频,是人耳所能听见的频率。
通常指15~20000赫(Hz)间的频率。
【话频】是指音频范围内的语言频率。
在一般电话通路中,通常指300~3400赫(Hz)间的频率。
【射频】无线电发射机通过天线能有效地发射至空间的电磁波的频率,统称为射频。
若频率太低,发射的有效性很低,故习惯上所称的射频系指100千赫(KHz)以上的频率。
【视频】电视信号所包含的频率范围自几十赫至几兆赫,视频是这一频率的统称。
【载波】起运载信息作用的正弦波或周期性脉冲,叫做载波(或载频),随着信号波的变化,使载波的幅度、频率或相位作相应的变化。
【信号】用来表达或携带信息的电量。
【信道】按传递信息的特性而划分的通路。
包括可能实现而尚未实现的通路在内。
【模拟信号】在时间上是连续的或对某一参量可以取无限个值的信号。
【数字信号】所谓数字信号,是指信号是离散的、不连续的。
这是信号只能按有限多个阶梯或增量变化和取值。
换言之,对于数字信号,只需计算阶梯的数目而无需考虑阶梯内信号的大小(最常用的是二进制编码)。
【波段】在无线电技术中,波段这个名词具有两种含义。
其一是指电磁波频谱的划分,例如长波、短波、超短波等波段。
其二是指发射机、接收机等设备的工作频率范围的划分。
若把工作频率范围分成几个部分,这些部分也称为波段,例如三波段收音机等。
【信噪比】信号平均功率与噪声平均功率的比值叫信号噪声比,简称信噪比或信杂比。
以分贝为单位的信噪比表示式如下:信噪比(分贝)=10【噪声系数】指在一定条件下,接收机或放大器,输出端的总噪声功率与内部无噪声源时,由于输入端热噪声所引起的输出噪声功率之比。
【失真】是指信号在传输过程中与原有信号或标准相比所发生的偏差。
在理想的放大器中,输出波形除放大外,应与输入波形完全相同,但实际上,不能做到输出与输入的波形完全一样,这种现象叫失真,又称畸变。
按波形失真的不同情况,可分为幅度失真、频率失真、相位失真三种。
对幅度不同的信号放大量不同称为幅度失真。
通信原理名词解释
w页码,1/14(W)确认(ACK)确认是向发送主机返回数据包,表示收到数据。
确认产生附加的网络通信量,降低了数据传送速率, 但是增加了传送数据的可靠性。
接收主机在接收了一定数量的数据包或者经过一定的时间间隔后,就会发 送确认消息。
非对称数字用户线(ADSL)考虑到用户在使用万维网时需要的宽带业务主要是从Internet网点下载多媒体信息,而向万维网网点 发送的信息仅需很小的带宽,因此,ADSL将上行和下行带宽做成不对称的。
这样既经济又能满足需求。
ADSL仍使用现有的一对用户线,只是在用户线两点各安装一个ADSL调制解调器。
该 ADSL调制解调器用频 分复用的方法,划分出三个频段。
最低的频段是 0至4kHz,用来传送传统电信号。
然后是20至50kHz的频 段,用来传送上行数字信息。
从150至500kHz或140kHz到1.100MHz则用于速率为1.5Mb/s或6.3Mb/s下行数 字信息的传送。
还有一种方案是使下行频段的低端与上行频段重叠,这样可使下行频段更宽,但这时必须 使用回波抵消技术。
ADSL主要采用两种调制技术。
一种是无载波振幅相位调制CAP(Carrierless Amplitude Phase),另一种是 离散多音调制DMT(Discrete Multi-Tone)。
模拟信道(Analog channel)模拟信道是指适合于传输模拟信号的信道。
衰减(attenuation)在任何传输介质上,信号的强度都会随距离的增加而降低,可以用衰减来衡量一个信号在介质中传播 时的损失程度。
带宽(bandwidth)带宽是通信信道的频带宽度,是通信信道的频率上界与下界之间的差,是介质传输的能力的度量值, 通常以赫兹为单位计量。
波特(BAUD)波特是码元传输的速率单位,它说明每秒传多少个码元。
基带信号(base signal)未经调制的信号称为基带信号。
数字信号基带传输(baseband transmission of digital signal)在数字通信中并非所有通信系统都要经过调制,在某些有线信道中,特别是传输距离不太远的情况 下,可以不经过调制和解调过程而让数字基带信号直接进行传输,我们称之为数字信号的基带传输。
通信原理名词解释
(1) 移动通信直放站的种类
--- 从传输信号分有GSM直放站、CDMA直放站、WCDMA直放站、TD-SCDMA直放站;
--- 从安装场所来分有室外型机和室内型机;
--- 从传输带宽来分有宽带直放站和选频(选信道)直放站;
--- 从传输方式来分有直放式直放站、光纤传输直放站和移频传输直放站。
定义1:特定参数(信号)值与非特异性参数(噪声)的比值。如实验中样品的放射性与本底放射性强度之比;荧光在X射线底片上所造成的感光强度与非特异感光背景强度之比;序列同源性比较时,配对与非配对序列之比等。
定义2:在规定的条件下,传输信道特定点上的有用功率与和它同时存在的噪声功率之比。通常以分贝表示
信噪比,即SNR(Signal to Noise Ratio),又称为讯噪比。狭义来讲是指放大器的输出信号的电压与同时输出的噪声电压的比,常常用分贝数表示,设备的信噪比越高表明它产生的杂音越少。一般来说,信噪比越大,说明混在信号里的噪声越小,声音回放的音质量越高,否则相反。信噪比一般不应该低于70dB
在无线电通信中,天线与馈线的阻抗不匹配或天线与发射机的阻抗不匹配,高频能量就会产生反射折回,并与前进的部分干扰汇合发生驻波。为了表征和测量天线系统中的驻波特性,也就是天线中正向波与反射波的情况,人们建立了“驻波比”这一概念,
SWR=R/r=(1+|K|)/(1-|K|)
反射系数K=(R-r)/(R+r)
干线放大器,简称干放,是在功率变低而不能满足覆盖要求时的信号放大设备。当信号源设备功率难以达到覆盖要求时,该设备可以放大信号源(一般是微蜂窝)的功率,以覆盖更多的区域。
概述
干线放大器主要用于无源室内分布系统中补偿由于信号传输和分配而引
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。
通信原理的含义
通信原理的含义通信原理是指实现信息传输的基本原理和方法。
通信是人类社会活动的重要组成部分,通过通信可以实现人与人、人与机器之间的信息交流和互动。
通信原理的研究旨在探究信息传输的基本规律和方法,以提高通信系统的可靠性、效率和安全性。
通信原理包括信号的产生、传输和接收三个环节。
首先,信号的产生即指将信息转化为电磁波、光脉冲或其他形式的信号。
信号可以是语音、文字、图像等多种形式,通过不同的编码、调制技术可以将信息转化为适合传输的信号。
其次,信号的传输是指通过电缆、光缆、无线电波等媒介将信号从发送方传输到接收方。
传输介质的选择和设计直接影响到通信信号的传输质量和传输距离。
最后,信号的接收是指将传输的信号恢复为原始的信息。
接收端通过解调、译码等技术将发送方的信号还原成可理解的信息。
通信原理的核心是信息的编码和调制技术。
编码是指将信息转化为适合传输的信号形式,常见的编码方式包括二进制编码和差分编码等。
二进制编码将信息转化为由0和1组成的二进制数列,实现了数字化传输,具有高效、可靠、易于处理的优点。
差分编码则是通过对信号进行差分运算,将不同位之间的差异量编码为信号,提高了信号的抗干扰性和传输效率。
调制是指将低频的基带信号通过调制器转化为高频的载波信号,以适应传输介质和传输距离。
常见的调制方式包括幅度调制、频率调制和相位调制等。
幅度调制通过改变信号的幅度来传输信息,频率调制通过改变信号的频率来传输信息,相位调制则通过改变信号的相位来传输信息。
调制技术的选择和设计需要综合考虑传输介质的特性、传输距离和对带宽的需求。
通信原理的研究还包括信道编码和调制解调器的设计。
信道编码是为了提高通信系统对信号传输过程中的噪声和干扰的容忍度而进行的编码处理。
常见的信道编码技术有纠错编码和交织编码等,纠错编码通过添加冗余信息实现对误码的检测和纠正,提高了信号传输的可靠性。
调制解调器是通信系统的核心部分,负责将编码后的信号转化为可识别的信息。
考研通信原理
考研通信原理
通信原理是指通过传输介质将信息从发送方传送到接收方的一种技术。
它是现代通信系统中的基础。
通信原理主要包括信源、编码、调制、信道、解调、解码和信宿等关键环节。
首先,信源是指信息的产生源头,可以是人的语音、文字或者数字化的音视频数据等。
编码是将信源的信息转换为计算机可处理的数字信号,常用的编码方式有PCM、DM等。
调制是将数字信号转换为调制信号,以便在传输过程中能够适应信道传输特性。
调制方式有AM、FM、PM等。
信道是指信息传输的物理通道,可以是铜线、光纤、无线电波等。
不同的信道具有不同的传输特性,需要根据实际情况选择合适的调制方式。
解调是将调制信号还原为数字信号,以便接收方进行后续处理。
解调方式与调制方式相对应。
解码是将数字信号转换回原始的信息形式。
解码过程需要根据编码方式进行相应的反向操作。
信宿是指信息的接收方,可以是计算机、手机、电视机等。
通过以上的关键环节,通信原理实现了信息的传输和处理。
在现代社会中,通信原理广泛应用于各种通信系统,如电话、广播、电视、互联网等。
它不仅改变了人们的生活方式,也推动了科学技术的进步和社会的发展。
通信原理pdf
通信原理pdf通信原理是指在通信系统中,传输信息的基本原理和方法。
它涉及到信号的产生、调制、传输、接收和解调等方面的知识,是通信工程领域的基础课程之一。
本文将从通信原理的基本概念、信号的调制与解调、传输介质、数字通信系统等方面进行介绍。
首先,我们来介绍一下通信原理的基本概念。
通信原理是指在通信系统中,信息是如何从发送方传输到接收方的基本原理和方法。
通信系统由发送端、传输介质和接收端组成。
发送端将要传输的信息转换成适合传输的信号,经过传输介质传输到接收端,接收端再将信号转换成原始信息。
通信原理研究的是如何高效地进行信息的传输和处理,以及如何克服传输过程中的各种干扰和失真。
其次,我们要了解信号的调制与解调。
调制是指将要传输的信息信号转换成适合传输的调制信号,解调是指将接收到的调制信号转换成原始的信息信号。
常见的调制方式有调幅、调频和调相等。
调制技术的选择取决于传输介质的特性和传输距离等因素。
在传输介质有限带宽的情况下,需要采用合适的调制方式来提高信号的传输效率。
接下来,我们要了解一下传输介质。
传输介质是指信息信号在传输过程中所经过的介质,可以是导线、光纤、空气等。
不同的传输介质对信号的传输有不同的特性和限制。
例如,在长距离通信中,光纤的传输损耗小,抗干扰能力强,适合高速数据传输;而在短距离通信中,导线的成本低,安装方便,适合家庭网络的应用。
最后,我们要了解数字通信系统。
数字通信系统是指利用数字技术进行信息传输和处理的通信系统。
与模拟通信系统相比,数字通信系统具有抗干扰能力强、传输质量稳定、信息安全性高等优点。
数字通信系统广泛应用于移动通信、互联网、卫星通信等领域。
综上所述,通信原理是通信工程领域的基础课程,涉及到信号的调制与解调、传输介质、数字通信系统等方面的知识。
通过对通信原理的学习,可以更好地理解和应用现代通信技术,为通信系统的设计和优化提供理论基础和技术支持。
希望本文对您有所帮助,谢谢阅读!。
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mu
通信原理mu一、引言通信原理是指在不同地点之间传递信息的基本原理。
它涉及到信号的产生、传输、接收和处理等方面,是现代通信技术的基础。
本文将从通信原理的基本概念入手,分别介绍通信系统中的各个环节及其工作原理。
二、通信原理的基本概念1. 信息信息是指在人类社会中传递的各种有用的知识、思想和情感等内容。
它可以通过语言、文字、图像等形式进行表达和交流。
2. 信号信号是指携带信息的一种物理量,如电压、电流、频率等。
在通信系统中,通过对信号进行编码和解码,可以实现信息的传输和处理。
3. 噪声噪声是指在通信过程中产生的干扰信号,它会影响到正常的信息传输。
为了提高通信质量,需要采取一系列措施来抑制噪声。
三、通信系统中的各个环节及其工作原理1. 发送端发送端是指将要传输信息的设备或者系统。
其主要任务是将输入设备产生的信息转化成相应的模拟或数字电路所能够处理的信号,并将其发送到传输介质上。
2. 传输介质传输介质是指信息在通信过程中所需经过的媒介,如电缆、光纤、无线电波等。
它们的选择取决于通信距离、带宽、可靠性等因素。
3. 接收端接收端是指将传输介质中的信号转换成有用信息的设备或者系统。
其主要任务是对接收到的信号进行解码和处理,从而还原出原始的信息内容。
4. 编码和解码编码和解码是指将要传输的信息转化成相应的信号,并将接收到的信号还原成原始信息内容。
编码和解码技术包括模拟调制、数字调制、压缩编码等。
5. 调制与解调调制与解调是指将数字或者模拟信号转换成适合于传输介质传输的模拟或数字信号,以及从传输介质中接收到的模拟或数字信号还原成原始信号。
常见的调制方式包括幅度调制(AM)、频率调制(FM)以及相位调制(PM)等。
6. 复用与分用复用与分用是指在通信过程中多个用户共享同一条传输介质,以提高资源利用率。
常见的复用方式包括频分复用(FDM)、时分复用(TDM)以及码分复用(CDM)等。
7. 码型和误码率码型是指在数字通信中,将数字信息转换成相应的模拟信号时所采用的编码方式。
通信原理简介
通信原理是指在信息传输过程中所涉及的基本原理和技术。
它包括了信号的产生、调制、传输、接收和解调等关键步骤,以及相关的信道编码、差错控制、调制解调器、多址技术等技术手段。
通信原理是现代通信系统设计和运行的基础,它使得我们能够在不同的地理位置之间传递信息,实现人与人、机器与机器之间的信息交流。
通信原理涉及的主要概念和技术包括:信号产生与调制:通信系统中的信息通常以电信号的形式进行传输,信号的产生可以通过模拟方法或数字方法实现。
调制是将信息信号转换成适合传输的载波信号的过程,常见的调制方式有调幅(AM)、调频(FM)、调相(PM)等。
传输介质:通信系统中的信息需要通过传输介质进行传输,如光纤、铜线、无线电波等。
不同的传输介质具有不同的特性和传输能力,通信系统的设计需要根据实际需求选择合适的传输介质。
编码与解码:为了提高信息传输的可靠性和效率,通信系统会对信息进行编码和解码。
编码是将信息转换成特定的编码形式,解码则是将编码后的信号恢复成原始的信息。
常见的编码方式包括差分编码、霍夫曼编码、循环冗余校验码(CRC)等。
多址技术:多址技术是实现多个用户共享同一通信信道的技术。
它通过给每个用户分配独立的信道资源或采用时间、频率或码分多址等技术,使得多个用户能够同时在同一个信道上进行通信。
差错控制:通信系统中的传输过程容易受到噪声、干扰等因素的影响,导致传输错误。
差错控制技术通过在信息中添加冗余信息,以检测和纠正传输中的错误,提高传输的可靠性。
常见的差错控制技术包括前向纠错码(FEC)、重传请求协议等。
调制解调器:调制解调器是通信系统中的关键设备,用于将数字信号转换成模拟信号(调制)或将模拟信号转换成数字信号(解调)。
它在发送端将数字信号转换成适合传输的模拟信号,并在接收端将模拟信号恢复成数字信号,以实现信号的传输和接收。
协议与网络:通信系统中的协议和网络是确保信息在不同节点之间正确传输和处理的重要组成部分。
协议定义了信息传输的规则和格式,确保发送端和接收端的一致性。
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模拟信号:指代表消息的信号参量(幅度、频率、相位)随消息连续变化的信号。
信号参量连续,时间上无限制。
数字信号:时间上和幅度上都离散的信号。
信息源:分为模拟信源和离散信源,不同的信源有不同的信息速率。
通信系统按媒介分为有线通信和无线通信,有线通信是以传输线缆作为媒介,包括电缆通信、光纤通信;无线通信是无线电波在自由空间中传播信息,包括短波通信、微波通信、卫星通信。
基带信号:把反映原始消息的电信号
频带信号:即已调信号,经过调制的信号
调制:是用需要发送的信号去控制载波的某个或几个参数,从而将信号寄生在载波上。
a.基带信号转为适合信道传输的频带信号b.改善系统的性能c .实现信道复用,提高信道利用率。
解调:将寄生在载波或指光波上的信号取下来并尽量恢复原有信号的真实度。
模拟解调和数字解调;幅度解调、频率解调和相位解调
系统的主要性能指标:有效性、可靠性、适应性、经济性、标准性、方便性
模拟系统:有效性:利用消息传输速度或者有效传输频带来衡量与频带成反比
可靠性:用接收端最终信噪比,成正比
数字系统:有效性:码元速率、信息速率、系统的频带利用
可靠性:误码率、误信率,二进制通信中二者相等
抽样定理:一个频带限制在(0,fH)HZ内的时间连续信号m(t),如果T<=1/(2fH)s的间隔对它进行等间隔抽样,则m(t)将被得到的抽样值完全确定。
基带传输系统:直接传输基带信号的系统
频带传输系统:包括调制与解调过程的传输系统
线路传输码型:有线信道中传输的数字基带信号
码型编码:把数字信息表示为电脉冲的过程
码型译码:由码型还原为数字信息的过程
接收波形在特定时刻无码间干扰的充要条件:仅在本码元的抽样时刻上有最大值,而对其他码元抽样的信号无影响,也就是在抽样点上不存在码间干扰
数字调制信号,在二进制时有振幅键控(ASK)、移频键控(FSK)和移相键控(PSK)三种基本信号形式
1.1 2ASK
一般说来,数字信号的调制方法有两种类型:
①利用模拟方法去实现数字调制,即把数字基带信号当作模拟信号的特殊情况来处理;
②利用数字信号的离散值特点键控载波,从而实现数字调制。
1.2 2ASK的解调方法
如同AM信号的解调方法一样,也有两种基本的解调方法:非相干解调(包络检波法)和相干解调(同步检测法)。
2.1 2FSK
前面已提到,2FSK信号可以采用模拟调频法和数字键控法来产生。
2.2 2FSK信号的解调
二进制频移键控信号的解调方法很多,常采用非相干检测法(包络检测法)和相干检测法(同步检波法),还有过零检测法、鉴频法等。
3.1 2PSK和2DPSK信号的调制模拟调相法
3.2 2PSK和2DPSK信号的解调
①2PSK信号的解调——相干解调(极性比较法)
②2DPSK信号的解调——极性比较法和差分检测法
载波同步:在想干解调系统中,接收端必须提供一个与发送载波同频同相的相干波。
(1)加一个带通滤波器(2)插入导频法(外同步法)和自同步法(内同步法)
位同步:把在收端产生与接收码的重复频率和相位一致的定时脉冲序列的过程称为码元同步。
方法:插入导频法(外同步法)和自同步法(内同步法)
帧同步:在传输数据时把若干个码元组成一个个的码组,即一个个的字或句,通常称为群或帧,群同步。
任务是把字句和码组区分开来。
为了解决帧同步中开头和结尾的时刻常采用:帧标记同步法和自同步法。
插入特殊码组实现帧同步的方法有;集中插入方式和分散插入方式。
网同步:为了保证通信网各点之间可靠的进行数字通信,必须在网内建立一个统一的时间标准
差错控制:差错编码的基本思想是在被传输信息中增加一些冗余码,利用附加码元和信息码元之间的约束关系加以校验,以检测和纠正错误,增加冗余码的个数可增加纠检错能力。
差错控制的基本工作方式有3种:前向纠错、检错重发和反馈校验。