通信基础知识(通信原理)汇编

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通信基础知识

通信基础知识

通信基础知识第一篇:通信基础知识(上)通信是信息传递的过程,是人类社会发展的重要组成部分。

通信的基础知识包括通信的类型、通信的技术、通信的标准等。

一、通信的类型1.语音通信:通过声音来传递信息,在电话、广播、电视等方面有广泛的应用。

2.数据通信:在计算机网络、互联网、移动通信等领域中应用广泛,主要用于实现数据的传输和交换。

3.图像通信:图像传输可以帮助人们在远距离地区交流,如视频会议、智能监控等领域。

4.多媒体通信:综合运用多种通信技术,同时传递文本、声音、图像等多种信息。

二、通信的技术1.信道:指传输信息的通道,可分为有线信道和无线信道。

有线信道包括电话线、光纤等。

无线信道包括无线电波、红外线、激光等。

2.调制:将数字信息转化为模拟信号的过程。

调幅、调频、调相是常用的调制技术,可将数字信号转换为适合传输的模拟信号。

3.多路复用技术:将多个信息流合并为一个信道,提高信息传输效率。

时分多路复用、频分多路复用和码分多路复用是常用的多路复用技术。

三、通信的标准1.ITU标准:国际电信联盟制定的标准,针对电信和无线电通讯进行规范。

2.IEEE标准:美国电气和电子工程师协会制定的标准,以保证电子技术在全球范围内的互操作性。

3.ISO标准:国际标准化组织制定的标准,主要针对计算机和信息技术领域的标准。

以上是通信基础知识的简单介绍,随着科技的进步,通信技术也在不断地发展和创新。

用户需要不断学习和了解最新的通信技术和标准,以更好地满足各种通信需求。

第二篇:通信基础知识(下)通信是信息传递的过程,是人类社会发展的重要组成部分。

除了通信的类型、通信的技术、通信的标准之外,通信的安全也是不可忽视的重要问题。

一、通信的安全在信息传递过程中,由于信息被传递中可能遭到窃听、篡改或伪造等恶意行为,所以通信的安全问题非常重要。

为了保护信息的安全,通信安全技术也在不断发展。

1.加密技术:将明文信息通过特定的算法进行转换,使得信息在未授权的情况下无法阅读。

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、信号的基本概念1. 信号的定义和分类信号是携带信息的载体,可以分为连续信号和离散信号、模拟信号和数字信号、周期信号和非周期信号等多种类型。

2. 信号的时域和频域表示信号可以在时域和频域上进行分析和表示,时域表示信号的波形随时间的变化,频域表示信号的频谱分布和频率成分。

二、调制和解调1. 调制的概念和分类调制是指将基带信号转换成载波信号的过程,可以分为模拟调制和数字调制两大类。

2. 调制的方式和特点调制方式包括幅度调制、频率调制和相位调制等,不同调制方式有不同的特点和适用范围。

3. 解调的原理和方法解调是指将调制后的信号还原成原始信号的过程,可以通过同步解调、非同步解调和数字信号处理等方法实现。

三、信道传输1. 信道的基本特性信道是信号传输的通道,包括有线信道和无线信道两种,具有传输损耗、噪声干扰、多径效应等特点。

2. 信道的调制和编解码为了提高信道传输的可靠性和效率,需要对信道进行调制和编解码处理,包括信道编码、信道调制和信道估计等技术。

3. 信道的误码性能和改进方法信道传输存在误差和丢失,需要通过纠错编码、自适应调制和多路径衰减补偿等技术来改进信道的误码性能。

四、多址接入技术1. 多址接入的原理和分类多址接入技术是指多个用户共享同一信道进行通信的技术,包括频分多址、时分多址、码分多址和空分多址等多种方式。

2. 多址接入的调度和管理多址接入需要进行合理的调度和管理,包括动态分配资源、碰撞检测和退避算法等技术。

3. 多址接入的性能和优化方法多址接入技术对系统性能有较大影响,需要通过功率控制、干扰对抗和协议优化等方式来改进系统的多址接入性能。

五、调制解调器和调制解调器的应用1. 调制解调器的功能和结构调制解调器是进行调制和解调的设备,主要由调制器和解调器两部分组成,具有信号处理和传输功能。

2. 调制解调器的性能和参数调制解调器的性能参数包括端到端时延、误码率、传输速率等,对通信系统的性能有重要影响。

通信原理知识点总结孙会楠

通信原理知识点总结孙会楠

通信原理知识点总结孙会楠一、通信原理概述通信是指信息的传递和交流过程,包括信息的产生、传输和接收。

通信原理是指在信息传输中所依据的一系列基本原理和技术,是通信工程中最基本的理论知识。

二、信号与系统1. 信号的基本概念信号是一种随时间变化的物理量,可以是连续的,也可以是离散的。

信号可以分为模拟信号和数字信号。

模拟信号是连续变化的信号,而数字信号是离散的信号。

2. 系统的分类系统是对信号进行加工和处理的装置,可分为线性系统和非线性系统,时变系统和时不变系统,因果系统和非因果系统。

3. 傅里叶级数和傅里叶变换傅里叶级数适用于周期信号,将信号分解为一系列基本频率的正弦波或余弦波。

傅里叶变换适用于非周期信号,将信号在频域中进行分析。

4. 信号的采样和重构采样是将连续信号转换成离散信号的过程,重构是将离散信号转换成连续信号的过程。

采样定理规定了采样的最小频率。

三、信道编码1. 信道编码的原理信道编码是对信息进行编码以便在信道中传输,并保证信息的可靠性。

2. 卷积编码和纠错码卷积编码是一种比特级的编码方式,通过构造有状态的编码器,增加冗余信息以增强信道的容错能力。

纠错码是一种可以纠正错误的编码方式,常见的有海明码和RS码。

3. 自动重传请求协议(ARQ)ARQ协议是一种自动检错纠错的协议,当接收方发现错误时会向发送方发送重传请求。

四、调制与解调1. 调制的基本原理调制是将数字信号变换成模拟信号的过程,通过改变信号的某些特性来实现。

常见的调制方式有幅度调制(AM)、频率调制(FM)和相位调制(PM)。

2. 解调的基本原理解调是将模拟信号还原成数字信号的过程,是调制的逆过程。

3. 基带信号和带通信号基带信号是未经过调制的信号,带通信号是经过调制后的信号,常见的有AM信号、FM 信号和PM信号。

五、多路复用技术1. 多路复用的概念多路复用是指将多个信号通过一个信道传输的技术,常见的有频分复用(FDMA)、时分复用(TDMA)、码分复用(CDMA)和空分复用(SDMA)。

通信原理 (完整)精选全文

通信原理 (完整)精选全文

数字通信的主要优点:
(a) 失真的数字信号
(b) 恢复的数字信号
数字信号波形的失真和恢复
数字通信的主要缺点:
➢ 占用带宽大 ➢ 设备复杂 ➢ 同步要求高
宽带通信、压缩编码 VLSI、SOC、ASIC 信号处理技术
应用实例:
➢ 数字传输技术:电话、电视、计算机数据等 信号的远距离传输。
➢ 模拟传输技术:有线电话环路、无线电广 播、电视广播等。
狭义信道
有线信道 无线信道
中长波地波 短波电离层反射 超短波、微波视距传输 超短波、微波对流层散射 卫星中继
编码信道 调制信道
信 源
加 密 器
编 码 器
调 制 器
发 转 换 器
信 道
收 转 换 器
解 调 器
解解 码密 器器
信 宿
发送设备
噪 声
接收设备
广义信道
广义信道
调制信道:
调制器输出端到解调器输入端的所有设备和媒介。 研究调制和解调时,常用调制信道。 连续信道/模拟信道。
eo(t)
e0t htei t nt e0t kt ei t nt
n(t)
n(t): 加性干扰 k(t): 乘性干扰
k t 依赖于网络的特性,k t 反映网络特性对 ei t 的作用。
干扰
加性干扰:本地噪声
始终存在
乘性干扰:非理理想信道 与信号共存
sR t sT tht nt
乘性 加性
增量调制DM
军用、 民用电话
Hale Waihona Puke 差分脉码调制DPCM电视电话、 图像编码
其 他 语 言 编 码 方 式 中低速数字电话 ADPCM、 APC、 LPC
按信号复用方式分类

通信基本知识点总结

通信基本知识点总结

通信基本知识点总结一、通信的基本概念1. 通信的定义及意义通信是指信息的传递和交流过程,通过语言、文字、图像等形式进行信息的传递。

通信的意义在于加强人际关系,促进社会交往,传递知识和信息。

2. 通信的基本原理通信的基本原理包括信号的产生、传输和接收。

通信系统通过发送方产生的信号,经过传输介质传输到接收方,并由接收方进行解码和识别。

通信的基本原理是信息的传递和交流。

二、通信的基本组成1. 发送器发送器是指将信息转换成信号并发送到传输介质中的设备或装置。

发送器使用调制技术将原始信息转换成适合传输的信号,如调幅、调频、调相等技术。

2. 传输介质传输介质是指信息信号传输的媒介,包括有线传输介质和无线传输介质。

有线传输介质包括光缆、电缆等,无线传输介质包括电磁波、红外线等。

3. 接收器接收器是接收传输介质中的信号,并将其转换成原始信息的设备或装置。

接收器使用解调技术将接收到的信号转换成原始信息,如解调幅、解调频、解调相等技术。

三、通信的技术分类1. 有线通信技术有线通信技术是指利用电缆、光缆等有线传输介质进行信息传输的技术,包括电话、有线电视、网线等。

2. 无线通信技术无线通信技术是指利用电磁波、红外线等无线传输介质进行信息传输的技术,包括无线电、移动通信、卫星通信等。

3. 数字通信技术数字通信技术是指利用数字信号进行信息传输的技术,包括数字电话、数字电视、数字广播等。

4. 模拟通信技术模拟通信技术是指利用模拟信号进行信息传输的技术,包括模拟电话、模拟电视、模拟广播等。

四、通信的基本性能参数1. 传输速率传输速率是指单位时间内传输的信息量,通常用位/秒或者字节/秒来表示。

2. 误码率误码率是指传输过程中发生错误的概率,通常用百分比来表示。

3. 带宽带宽是指信号频谱中,能够传输信息的频率范围,通常用赫兹来表示。

4. 衰耗衰耗是指信号在传输过程中衰减的现象,通常用分贝来表示。

五、通信的基本原则1. 通信的可靠性通信系统在传输过程中要保证信息的完整性和准确性。

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将信息从发送方传输到接收方的过程。

它涉及到信号的产生、调制、传输、解调和接收等环节。

以下是通信原理的基础知识:1. 信号:通信过程中传输的信息被称为信号。

信号可以是模拟信号或数字信号。

模拟信号是连续变化的电压或电流信号,而数字信号是由一系列离散的电压或电流脉冲表示的信号。

2. 调制:为了能够将信号传输到远处,信号需要经过调制来适应传输介质的特性。

调制是指将信息信号转换为另一种具有特定频率或振幅特性的信号。

调制常用的方法有调幅(AM)、调频(FM)和调相(PM)等。

3. 传输介质:通信中用于传输信号的介质被称为传输介质,可以是导线、光纤、无线电波等。

选择合适的传输介质,要考虑信号的传输距离、带宽要求和传输成本等因素。

4. 解调:解调是指在接收端将调制过的信号转换回原始信息信号的过程,恢复原始信号的频率、振幅或相位特性。

解调过程通常与调制过程相反,可以利用专门的解调器来完成。

5. 噪声:在信号传输过程中,经过传输介质的信号可能会受到噪声的影响。

噪声是指一切干扰信号传输和接收的不相关的、随机的外部电磁干扰。

噪声会导致信号质量下降,因此通信系统需要采取一些方法来抑制噪声,例如加入纠错码和使用信号调制技术等。

6. 编码:编码是将原始信号转换为一种特定的编码格式,以便于传输和解析。

常见的编码方式包括二进制编码、格雷码和差分编码等。

编码可以提高数据传输的可靠性和效率。

7. 多路复用:为了提高传输效率,多个信号可以通过多路复用的方式同时传输。

多路复用是指在一条物理链路上传输多个信号的技术。

常用的多路复用技术有时分多路复用(TDM)、频分多路复用(FDM)和码分多路复用(CDM)等。

总结起来,通信原理的基础知识包括信号、调制、传输介质、解调、噪声、编码和多路复用等。

了解这些基础知识可以帮助我们理解通信系统的工作原理,并为更深入的学习通信技术打下坚实的基础。

通信原理知识点

通信原理知识点

通信原理知识点1. 信号与频谱:通信中的信息可以用信号来表示,信号可以通过不同的频率成分来描述,频谱是信号在频域上的表示,用于分析信号的频率特性。

2. 调制与解调:为了在传输过程中将信息通过载波传送,需要将信息信号调制到载波信号上,这个过程称为调制。

接收端根据接收到的调制后的信号,将其从载波上提取出来,还原为原始信息信号,这个过程称为解调。

3. 基带信号与带通信号:基带信号是指未经调制的原始信息信号,通常具有较低的频率范围。

带通信号是指经过调制后的信号,其频率范围通常偏移原信号的频率。

4. 传输介质:通信中的信号需要通过一种介质进行传输,可以是电磁波、导线、光纤等。

不同的介质对信号的传输有不同的特性和限制。

5. 噪声与信噪比:传输过程中会产生各种干扰和噪声,噪声会影响到信号的质量。

信噪比是信号与噪声功率的比值,是衡量信号质量的一个重要指标。

6. 衰减与失真:信号在传输过程中会遇到各种因素的阻碍和干扰,导致信号的强度减弱和形状失真。

衰减是指信号强度的减弱,失真是指信号波形的畸变。

7. 编码与解码:为了提高信号的可靠性和安全性,通常会对信号进行编码和解码。

编码是将信息转换为特定的编码形式,解码是将编码过的信号恢复为原始信息。

8. 多路复用与分解复用:在多个信号需要同时传输的情况下,可以采用多路复用技术将多个信号合并在一起传输。

分解复用是指将合并的信号进行分解,恢复为原始的多个信号。

9. 信道:信道是指信号传输的路径,可以是有线或无线的传输介质。

信道可以受到信号干扰、损耗和衰减,影响信号的传输质量。

10. 误码率与纠错编码:在信道传输中,可能会引入一些错误,导致接收端接收到的信号与发送端发送的信号不一致。

误码率是指接收到的错误比特数与发送的总比特数之比。

为了提高传输可靠性,通常会在编码过程中加入纠错编码,可以检测和纠正部分错误。

11. 延迟与带宽:信号的传输需要一定的时间延迟,是从信号发送到信号到达接收端的时间差。

通信原理知识要点

通信原理知识要点

通信原理知识要点第一章概论1 、通信的目的2 、通信系统的基本构成●模拟信号、模拟通信系统、数字信号、数字通信系统●两类通信系统的特点、区别、基本构成、每个环节的作用3 、通信方式的分类4 、频率和波长的换算5 、通信系统性能的度量6 、传码速率、频带利用率、误码率的计算第二章信息论基础1 、信息的定义2 、离散信源信息量的计算(平均信息量、总信息量)3 、传信率的计算4 、离散信道的信道容量5 、连续信道的信道容量:掌握香农信道容量公式第三章信道与噪声了解信道的一般特性第四章模拟调制技术1 、基带信号、频带信号、调制、解调2 、模拟调制的分类、线性调制的分类3 、 AM 信号的解调方法、每个环节的作用第五章信源编码技术1 、低通、带通信号的采样定理(例 5 - 1 、例 5 -2 )2 、脉冲振幅调制3 、量化:●均匀量化:量化电平数、量化间隔、量化误差、量化信噪比●非均匀量化: 15 折线 u 律、 13 折线 A 律4 、 13 折线 A 律 PCM 编码(过载电压问题- 2048 份)5 、 PCM 一次群帧结构( P106 )6 、 PCM 系统性能分析7 、增量调制 DM 、增量脉码调制 DPCM :概念、特点、与 PCM 的比较第六章数字基带信号传输1 、熟悉数字基带信号的常用波形2 、掌握数字基带信号的常用码型3 、无码间干扰的时域条件、频域条件(奈奎斯特第一准则)4 、怎样求“等效”的理想低通()5 、眼图分析(示波器的扫描周期)6 、均衡滤波器第七章数字调制技术1 、 2ASK 、 2FSK 、 2PSK 、 2DPSK 的典型波形图2 、上述调制技术的性能比较3 、 MASK 、 MFSK 、 MPSK 、 MDPSK 、 QPSK 、 QDPSK 、 MSK ( h=0.5 )、APK 的含义、特点4 、数字调制技术的改进措施第七章复用与多址技术1 、复用与多址技术的基本概念、分类、特点、目的(区别)2 、同步技术的分类、应用第九章差错控制技术1 、常用的差错控制方式( ARQ 、 FEC 、 HEC )、优缺点2 、基本概念3 、最小码距与检错纠错能力的关系4 、常用的简单差错控制编码(概念、特点、编写)5 、线性分组码:基本概念、特点6 、汉明码的特点6 、循环码●概念●码字的多项式描述、模运算、循环多项式的模运算●循环码的生成多项式●根据生成多项式求循环码的:码字、(典型)生成矩阵、监督多项式、(典型)监督矩阵较大题目的范围1 、信息量的度量2 、信道容量的计算3 、 13 折线 A 律 PCM 编码4 、均衡效果的计算5 、数字调制波形的绘制6 、 HDB3 编码、解码7 、循环码重点Part I 基础知识1. 通信系统的组成框图 , 数字 / 模拟通信系统的组成框图。

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。

通信基础知识

通信基础知识

通信基础知识第一节:通信基础概述通信是人类社会发展中不可或缺的重要组成部分,它贯穿了人们的日常生活、工作和学习。

简单来说,通信是指信息的传输和交流过程,通过各种媒介实现信息的发送和接收。

在现代社会,通信技术得到了极大的发展和应用,让人们的生活更加便利和高效。

第二节:通信的基本原理通信的基本原理涉及到信号的产生、传输、接收和处理等过程。

其中,信号是通信中的核心环节,它是信息的载体,承载着发送者想要传达的内容。

在通信过程中,信号经过编码、调制、传输等环节,最终被解码、解调、处理,使得接收者能够获得发送者传递的信息。

第三节:通信的分类通信可以按照传输媒介、传输速率、通信距离等因素进行分类。

常见的通信方式包括有线通信和无线通信,有线通信通过电缆等物理媒介进行传输,无线通信则通过无线电波进行传输。

另外,不同的通信技术还可以按照数字通信和模拟通信进行分类。

第四节:通信的发展趋势随着科技的不断进步,通信技术也在不断发展和创新。

未来的通信将更加智能化、自动化,具有更高的带宽和速度,以满足人们日益增长的通信需求。

同时,通信领域也将与其他领域如物联网、5G等技术结合,形成更加强大的综合应用,推动社会的进步和发展。

第五节:通信的应用领域通信技术广泛应用于各个领域,包括电信、互联网、无人机、智能家居、智能交通等。

它为人们提供了更加便捷的通讯方式,促进了各行业的发展和创新。

未来随着人工智能等技术的融合,通信将应用于更多领域,并发挥更大的作用。

第六节:结语通信作为人类社会发展的重要支柱,扮演着连接人与人、人与事物之间的桥梁作用。

通过不断的研究和创新,通信技术将不断提升,为人们的生活带来更多便利和乐趣。

让我们共同期待通信技术未来的发展,为构建更加智能化的社会贡献力量。

通讯基础必学知识点

通讯基础必学知识点

通讯基础必学知识点1. 通信基本原理:通信基本原理包括信息的编码与调制、信道的传输与传播、信号的解调与解码等方面。

编码与调制是将数字信息转换成模拟信号或数字信号的过程;信道的传输与传播是指信号在通信介质中传输的过程;信号的解调与解码是将模拟信号或数字信号转换成数字信息的过程。

2. 信道与信噪比:信道是指信息传输的媒介,可以是电磁波在空间中传播的介质,也可以是电缆、光纤等导体。

信道的质量可以用信噪比来衡量,信噪比是信号功率与噪声功率之比,用来描述信号与噪声的相对强弱程度。

3. 数字通信技术:数字通信技术是将模拟信号转换成数字信号,并以数字信号进行传输和处理的通信技术。

数字通信技术具有抗干扰能力强、误码率低、传输容量大等优点。

常见的数字通信技术包括调幅、调频、调相、多址技术等。

4. 通信协议:通信协议是指计算机或通信设备之间进行通信时所遵循的规则和约定。

通信协议包括物理层、数据链路层、网络层、传输层、应用层等不同层次的协议。

常见的通信协议有TCP/IP协议、HTTP协议、FTP协议等。

5. 信号与系统:信号与系统是指信号的产生、传输、处理和分析等过程与方法。

信号可以是连续时间信号或离散时间信号,系统可以是连续时间系统或离散时间系统。

信号与系统理论是通信系统设计和信号处理等领域的基础。

6. 调制与解调技术:调制与解调技术是将数字信息转换成模拟信号或数字信号的过程,以及将模拟信号或数字信号转换成数字信息的过程。

常见的调制与解调技术包括调幅调制(AM)、调频调制(FM)、调相调制(PM)等。

7. 无线通信技术:无线通信技术是指通过无线电波或红外线等无线介质进行信息传输的技术。

常见的无线通信技术包括无线电通信、移动通信、卫星通信、蓝牙通信、红外线通信等。

8. 数据压缩与编码:数据压缩与编码是将冗余信息从数据中去除,减小数据量的过程。

数据压缩与编码可以将数据表示得更紧凑和有效,节省存储空间和传输带宽。

常见的数据压缩与编码技术包括哈夫曼编码、算术编码、字典编码等。

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。

通信原理知识点整理

通信原理知识点整理

第一章1、通信的目的就是传输消息中所包含的息。

消息就是信息的物理表现形式,信息就是消息的有效内容。

、信号就是消息的传输载体。

2、根据携载消息的信号参量就是连续取值还就是离散取值,信号分为模拟信号与数字信号.,3、通信系统有不同的分类方法。

按照信道中所传输的就是模拟信号还就是数字信号(信号特征分类),相应地把通信系统分成模拟通信系统与数字通信系统。

按调制方式分类:基带传输系统与带通(调制)传输系统。

4、数字通信已成为当前通信技术的主流。

5、与模拟通信相比,数字通信系统具有抗干扰能力强,可消除噪声积累;差错可控;数字处理灵活,可以将来自不同信源的信号综合刭一起传输;易集成,成本低;保密性好等优点。

缺点就是占用带宽大,同步要求高。

6、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。

7、按数据码先排列的顾序可分为并行传输与串行传输。

8、信息量就是对消息发生的概率(不确定性)的度量。

9、一个二进制码元含1b的信息量;一个M进制码元含有log2M比特的信息量。

等概率发送时,信源的熵有最大值。

10、有效性与可靠性就是通信系统的两个主要指标。

两者相互矛盾而又相对统一,且可互换。

在模拟通信系统中,有效性可用带宽衡量,可靠性可用输出信噪比衡量。

11、在数字通信系统中,有效性用频带利用率表示,可靠性用误码率、误信率表示。

12、信息速率就是每秒发送的比特数;码元速率就是每秒发送的码元个数。

13、码元速率在数值上小于等于信息速率。

码元速率决定了发送信号所需的传输带宽。

第二章14、确知信号按照其强度可以分为能量信号与功率信号。

功率信号按照其有无周期性划分,又可以分为周期性信号与非周期性信号。

15、能量信号的振幅与持续时间都就是有限的,其能量有限,(在无限长的时间上)平均功率为零。

功率信号的持续时间无限,故其能量为无穷大。

16、确知信号的性质可以从频域与时域两方面研究。

17、确知信号在频域中的性质有4种,即频谱、频谱密度、能量谱密度与功率谱密度。

通信原理知识点总结6

通信原理知识点总结6

通信原理知识点总结6一、基本概念1. 通信原理的基本概念通信原理是研究信息传输过程中的基本原理和规律,通过各种信号的传输、处理和解调,实现信息的传输和交换。

通信原理研究的内容主要包括信号的产生、传输和接收、调制解调技术、编码解码技术等。

2. 通信原理的基本模型通信原理的基本模型包括信源、信道、信号和接收机。

信源产生需要传输的信息,信道是信息传输的媒介,信号是信息在信道上传输的载体,接收机接收并解读信号。

3. 通信原理的基本要素通信原理的基本要素包括信源、编码、调制、信道、解调、解码、接收机等。

二、信号的特性1. 信号的基本特性信号的基本特性包括幅度、频率、相位、谱特性等。

幅度是信号的振幅大小,频率是信号的周期性,相位是信号的起始相位,谱特性是信号的频谱分布情况。

2. 常见信号的分类常见的信号分为模拟信号和数字信号。

模拟信号是连续变化的信号,数字信号是离散变化的信号。

3. 信号的传输信号的传输方式包括基带信号传输和带通信号传输。

基带信号是指未经调制的信号,带通信号是指经过调制后的信号。

三、调制解调技术1. 调制技术的基本原理调制技术是将模拟信号或数字信号转换为适合在信道上传输的带通信号的过程。

常见的调制技术包括调幅、调频和调相等。

2. 调制技术的应用调制技术广泛应用于无线通信、有线通信、数字电视、调频广播等领域。

3. 解调技术的基本原理解调技术是将接收到的带通信号转换为原始模拟信号或数字信号的过程。

常见的解调技术包括包络检测、频率解调和相干解调等。

四、编码解码技术1. 编码技术的基本原理编码技术是将数字信号按照一定规则转换为数字序列的过程。

常见的编码技术包括非归零编码、曼彻斯特编码、差分曼彻斯特编码等。

2. 解码技术的基本原理解码技术是将接收到的数字序列按照一定规则转换为原始数字信号的过程。

五、传输媒体1. 传输媒体的分类传输媒体主要包括导线、光纤和无线电波等。

2. 传输媒体的特点不同的传输媒体有不同的特点,导线传输速度快但受距离限制,光纤传输速度更快没有距离限制,无线电波传输灵活但受干扰影响。

通信原理知识点总结范文六篇

通信原理知识点总结范文六篇

通信原理知识点总结范文六篇第1篇:通信原理知识点总结第一章概述一、计算机中得数制在计算机内部,一切信息得存取、处理与传送都就是以二进制编码形式进行得微机组成原理8086微处理器1、8086CPU使用16根地址线访问I/O端口,最多可访问216=64K个字节端口,使用20根地址线访问存储单元,最多可访问220=1M个字节单元。

类似这种类型得反过来得题目也应该会做:已知可寻址得内存空间最大为16MB,CPU得地址总线至少应有24条2、8086CPU由哪几个部分组成?各个部分完成得什么工作?如何协调工作?3、8086与8088得主要区别就是什么4、寄存器结构8086微处理器包含有14个16位得寄存器与8个8位寄存器。

4个通用寄存器(A某,B某,C某,D某)4个段寄存器(CS,DS,SS,ES)4个指针与变址寄存器(SP,BP,SI,DI)4)、指令指针(IP)16位指令指针寄存器,其内容为下一条要执行得指令得偏移地址。

5)、8086得标志寄存器FLAG按其作用可分为哪两大类。

(1)状态标志位(2)控制标志位在8086得16位标志寄存器中,并不就是每一位都有一定得含义,只有9位有含义,其余7位未用。

标志寄存器中得中断标志位IF就是控制可屏蔽中断得标志。

IF=1时,CPU响应中断请求;IF=0时,CPU屏蔽中断请求,不予响应1、8086有14个16位寄存器与8个8位寄存器,其中哪两个寄存器保存了下一条要执行得指令所在单元得物理地址。

CS,IP物理地址PA(PhyicalAddre)。

8086得存储空间物理地址范围就是00000H~FFFFFH其计算方法就是:将CPU中得16位段寄存器内容左移4位(某16)与16位得逻辑地址(又称偏移地址)在地址加法器内相加,得到所寻址单元得20位物理地址。

假设(CS)=0FE00H,(IP)=0400H,那么下一条要取出得指令所在内存单元得20位物理地址PA=0FE00H某10H+0400H=0FE400H。

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将信息从发送端传输到接收端的一系列技术和方法。

它是现代信息社会的基础,涉及到多个学科领域,如电子工程、通信工程、信息科学等。

本文将从通信原理的基本概念、信号传输、调制解调、多路复用、误码控制等方面进行阐述。

首先,通信原理的基本概念是指将要传输的信息转换为电信号,通过电磁波或有线传输介质传输到接收端,然后再将电信号转换为可被接收器理解的信息。

通信原理的核心是将信息编码成能够通过传输介质传输的信号,并在接收端将信号解码为原始的信息。

信号传输是通信原理中的核心环节。

信号可以是模拟信号或数字信号。

模拟信号是连续的,可以通过变化的电压、电流或频率来表示。

数字信号是离散的,由由0和1组成的比特串表示。

信号传输主要涉及信道传输和传输介质的选择。

信道传输指将信号从发送端通过信道传输到接收端,信道可以是无线信道或有线信道。

选择适合的传输介质可以保证信号传输的质量和稳定性。

调制解调是将信息信号与载波信号进行合成的过程。

调制指在发送端将原始信息信号与载波信号进行合成,合成后的信号可以更好地通过传输介质传输。

调制的方式有很多种,如调幅、调频、调相等。

解调是在接收端将合成的信号分离为原始的信息信号和载波信号的过程。

调制解调技术是通信系统中的重要环节,可以有效地提高信号传输的质量和可靠性。

多路复用是一种通过合理的方式利用传输介质,将多个信号同时传输的技术。

多路复用可以使多个信号同时传输在同一个传输介质上,大大提高了传输效率。

常见的多路复用技术有时分多路复用(TDM)和频分多路复用(FDM)。

时分多路复用是将时间分成若干个时隙,每个时隙可以传输一个信号,不同信号依次在不同的时隙传输。

频分多路复用是将不同的信号分配到不同的频带上,通过频带的划分使不同信号可以同时传输。

最后,误码控制是保证信号传输质量的一项重要技术。

误码是在信号传输过程中由于各种原因引起的信号失真或丢失。

误码控制可以通过加入纠错码和检错码来识别和修复错误的信号。

通信的知识点总结

通信的知识点总结

通信的知识点总结1. 通信的基本原理通信的基本原理是信息的传输。

在通信过程中,信息被编码成信号,然后通过传输介质(如电磁波、光纤等)传送到接收端,最终被解码成原始信息。

通信的基本原理涉及信号的产生、传输和接收等过程,需要用到信号处理、调制解调、编解码等技术。

2. 通信的基本要素通信的基本要素包括发送端、接收端、传输介质和协议。

发送端负责产生信息并将其编码成信号,然后通过传输介质传送到接收端;接收端负责接收信号并将其解码成原始信息;传输介质是信息传输的媒介,可以是空气、电缆、光纤等;协议规定了信息的传输方式和数据格式,确保发送端和接收端可以正确地交换信息。

3. 通信的分类通信可以根据传输介质的不同分为有线通信和无线通信;可以根据传输的信息类型分为模拟通信和数字通信;可以根据传输的范围分为点对点通信和广播通信;还可以根据通信的应用领域分为个人通信、企业通信、公共通信等。

4. 传输介质传输介质是信息传输的媒介,可以分为有线传输介质和无线传输介质。

有线传输介质包括电缆、光纤等,它们可以传输大容量的信息,但受距离和布线的限制;无线传输介质包括电磁波、红外线等,它们可以实现移动通信和无线网络覆盖,但受干扰和衰减的影响。

5. 调制解调调制是将信号转换成适合传输的形式,解调是将接收到的信号转换成原始信号。

调制技术包括调幅、调频、调相等,它们可以使信号在传输过程中不受干扰和衰减的影响。

6. 传输协议传输协议规定了信息的传输方式和数据格式,可以分为物理层协议、数据链路层协议、网络层协议等。

物理层协议规定了信号的传输方式和传输介质的规范;数据链路层协议规定了数据帧的格式和发送接收的规范;网络层协议规定了数据的路由和分组传输的规范。

7. 网络通信网络通信是指利用计算机和通信设备进行数据交换的通信方式。

它可以实现远程办公、远程教育、远程医疗等应用,还可以实现复杂的数据处理和信息检索。

网络通信涉及到计算机网络、互联网、局域网、广域网等知识,需要使用网络协议、网络安全、网络管理等技术。

通信原理重点知识总结

通信原理重点知识总结

通信原理重点知识总结第一章绪论1、通信的目的:传递消息中所包含的信息。

2、信息:是消息中包含的有效内容3、模拟信号信号的参量取值是连续(不可数、无穷多)的(抽样信号未量化仍为模拟信号)数字信号信号的参量取值是可数的有限的4、按照信道中传输的是模拟信号还是数字信号,相应地把通信系统分为模拟通信系统和数字通信系统;按照传输媒介、通信系统可分为有线通信系统和无线通信系统5、模拟消息⇔原始电信号(基带信号);基带信号⇔已调制信号(带通信号)6、数字通信系统模型信息源信源编码信道译码信道编码信道数字调制加密数字解调解密信源译码受信者噪声源信源编码与译码目的:①提高信息传输的有效性②完成模/数转换信道编码与译码目的:增强抗干扰能力,提高可靠性基本的数字调控方式有振幅键控(ASK)、频移键控(FSK)、绝对相移键控(PSK)、相对(差分)相移键控(DPSK)按同步的公用不同,分为载波同步、位同步、群(帧)同步、网同步7、数字通信的特点优点①抗干扰能力强,且噪声不积累②传输差错可控③便于用现代数字信号处理技术对数字信息进行处理、变换、存储。

(便于将来自不同信源的信号综合到一起传输)④易于集成,使通信设备微型化,重量轻⑤易于加密处理,且保密性好缺点:①需要较大的传输带宽②对同步要求高8、按信号复用方式分类:频分复用、时分复用、码分复用按信号特征分类:模拟通信系统和数字通信系统按传输媒介分类:有线通信系统和无线通信系统频分复用是用频谱搬移的方法是不同信号占据不同的频率范围;时分复用是用脉冲调制的方法使不同的信号占据不同的时间区间;码分复用是用正交的脉冲序列分别携带不同的信号。

9、单工、半双工和全双工通信单工通信:消息只能单方向传输的工作方式 半双工通信:通信双方都能收发消息,但不能同时收发的工作方式全双工通信:通信双方可同时进行收发消息的工作方10、信息及其度量)(log )(1log x P x P I a a-==P (x )表示信息发生的概率,I 表信息中所含的信息量上式中对数的底:若a = 2,信息量的单位称为比特(bit) ,可简记为b若a = e ,信息量的单位称为奈特(nat), 若a = 10,信息量的单位称为哈特莱(Hartley) 。

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第一部分数字通信基本原理数字通信系统1. 信号信号可用来传输信息。

信息可用语言、文字、图象等表达,但在很多情况下,这些表达信息的语言文字不便于直接传输。

因此在近代科学技术中,常用电信号来传送各种信息,即利用一种变换设备把各种信息转换为随时间作相应变化的电流或电压进行传输。

这种随信息作相应变化的电压或电流就是电信号。

由消息转换成的电信号可分为两类:模拟信号和数字信号。

模拟信号是指时间和幅度都连续的信号。

数字信号是指时间和幅度都离散的信号。

如图1-1电压时间a•模拟信号b•数字信号1-1模拟信号及数字信号的模型2. 数字系统以数字信号的方式来传输消息的通信系统,叫数字通信系统。

典型的数字通信系统的组成如图1-2。

信L非L审L翳L信L翳L审L非-►信1-2典型数字通信系统的组成信源即是发信者。

通常的信源指电话机、摄象机及各种数字终端设备。

信源编码的作用是对信号进行编码,去除或减少冗余度,把能量集中起来缩窄占据频带,从而提高数字传输的有效性。

例如进行模拟信号变换为数字信号的过程(A/D 转换),PCM 编码。

信道编码。

由于传输信道上噪声的干扰,数字信号在传输中可能会发生差错,导致信息传输质量下降。

为了在接收端自动检出错码或纠正错码,使差错控制在允许范围内,可在信源编码后的数字信号中按一定规律加一定数量的数字码(监督码),形成新的数字信号,这种新的信号间的关系形成较强的规律性,使收端可检查或纠正差错。

信道编码是将信息比特变换为适合于信道传输的数字信号,它是为了提高系统的抗干扰能力,提高数字传输的可靠性,即改善系统的误码性能。

信道和噪声:信道指传输信号的通道。

按传输媒质可分为有线信道和无线信道两类。

有线信道包括明线、同轴电缆、光缆等。

无线信道包括微波中继、卫星和各种散射等。

信道在传输中会受到各种噪声的干扰,通常把所有的噪声干扰都折合到信道中,成为一个等效噪声源。

3. 数字通信的主要特点A、抗干扰能力强,无噪声积累因数字信号以0、1 两个数码形式传输,被噪声干扰和经衰减后的数字信号,在没恶化到不可正确判断之前,可用再生的方法恢复成原来的信号。

只要再生设备设定位置适当,可认为噪声干扰不会对传输信号产生不良影响,即不会出现噪声积累。

因而数字传输适用较远距离传输,也能适应性能差的信道。

B、保密性强,易于实现检错纠错数字信号是模拟信号经过信源编码后形成的。

它本身已具有一定的保密性,同时数字信号便于码型转换,进行加密处理,还可通过信道编码实现检错,纠错功能。

C、便于建立综合通信网数字传输和数字交换结合,有利于传输和交换多种业务的数字信息,实现多种业务信息的综合通信。

为建立综合业务数字网ISDN 提供必要条件。

D、设备可集成,微型化由于设备多数属于数字电路,可采用集成元件,能做到集成度高,体积小,耗电低和成本低,且便于生产和维护。

E、占用频带宽数字传输也有缺点,它与模拟信号传输相比,占用传输频带宽,如传输一路数字化语音信息占64khz 的带宽,而传输一路模拟信息只需占4khz 的带宽。

然而随着微波和卫星信道及光线信道的迅速发展(它们有很宽的带宽),使占用传输频带宽的矛盾逐渐缩小。

因而数字传输的应用日益广泛。

二.语音信号的数字化要将模拟信号在数字传输系统中进行传递,就必须用信源编码器对话音信号进行模数变换。

语音信号模数变换的方法很多,如脉冲编码调制,增量调制和参数编码等,其中用得较为广泛的是脉冲编码调制。

话音信号(模拟信号)数字化的过程是:取样一一量化一一编码。

1. 取样——信号在时间上的离散化话音信号不仅在幅度取值上是连续的,而且在时间上也是连续的,参见图1-1(a)。

取样就是每隔一定的时间间隔(T)对在时间上连续的话音信号抽取瞬时幅值的过程,简称取样或抽样。

取样后所得到的一串在时间上离散的序列信号称为样值序列信号,或取样信号,参见图1-3。

1-3模拟信号的取样将话音信号取样后,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,或者说取样频率不能太低。

由取样定理——奈奎斯特定理可知:取样频率(fs)应大于传输信号中最高频(fm)的两倍。

即fs > 2fm。

在电话通信系统中,用3400赫作为最高频率(fm)已能很好满足用户的要求。

考虑到一定的冗余,目前PCM通信规定话音信号的取样频率fs为8000赫,即fs= 8000赫。

取样周期T = 1/fs = 1/8000 = 125us(微秒)。

为了在取样前把话音信号中大于fm(fm = 3400赫)的频率成分去掉,在取样器要设置一个上限频率为3400赫的低通滤波器,使最高频率限制在3400赫。

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,变换成幅值为有限数目的离散信号,这一幅值上离散化处理的过程称为量化。

量化就是“分级”的意思,量化采用类似“四舍五入”的方法,使每一个取样值用一个相近的幅值来近似。

量化方法可分为线性量化和非线性量化法。

a线性量化线性量化也称均匀量化,它把输入的取样值的范围划分为若干等距离的小间隔,每个小间隔叫做一个量化级。

当某一输入的取样值落在某一间隔内时,就用这个间隔内的中间值来近似地表示这个取样值的大小,并以此值输出。

这样大信号和小信号的绝对误差相同,而对小信号来说,相对误差(噪声)很大,也就是说信噪比小,不能满足语音信号的传输要求。

(注:信噪比为输出的信号功率与噪声功率之比。

信噪比越大,说明通信质量越好)b.非线性量化非线性量化(又称非均匀量化)就是使用不等的量化级差(间隔),小信号分级密,量化级差小;大信号分级疏,量化级差大。

或者说量化间隔△随着信号幅值的减小而缩小,使信号幅值在较宽的动态范围内的信噪比都能达到指标规定的要求。

非线性量化是利用压缩和扩展的方法来实现的。

不同幅值的信号经过具有压缩特性的放大器后对小信号的幅度有较大的放大作用,而对大信号的幅度则有压缩作用。

这样在对经过放大后的取样小信号进行量化时,就使小信号的量化误差相对减少,信噪比得到改善,如果放大作用大,则改善的程度也大;至于大信号经压缩、量化后,信噪比将降低,结果使话音信号在整个动态范围内的信噪比基本上相差不多,且都能满足规定的要求。

国际上允许采用两种折线形压扩特性:13折线A律压扩特性和15折线u律压扩特性,美采用u律,我国与欧洲规定采用A律。

3.编码模拟信号经过取样和量化以后,在时间上和幅度取值上都变成了离散的数字信号。

如果量化级数为N,则信号幅度上有N个取值,形成有N个电平值的多电平码。

但这种具有N个电平值的多电平码信号在传输过程中会受到各种干扰,并会产生畸变和衰减,接收端难以正确识别和接收。

如果信号是二进制码,则只要接收端能识别出是“1”码还是“ 0”码即可。

所以二进制码具有抗干扰能力强的优点,且容易产生,在数字通信中,一般都采用二进制码。

量化级为N时,则量化离散值共有N个。

将每个离散值用一组二进制码表示。

这一组二进制码的位数为L,则有2L= N。

L为码字位数,如:23= 8,将多电平码变成二进制码的过程称为编码,N为量化级数。

经过量化后,形成土128个数量级,用8位码表示,其中第一位码为极性码,第二、三、四位为段落码,最后四位为段内码,如图1-4。

五.PCM帧结构1. PCM勺基本原理抽样频率为8000Hz (周期为125us),对每一话路每抽样一次经过量化可以编成8位码组,占用一个时隙。

30/32路PCM系统中,32路复用125us。

这32路时隙构成一个“帧”。

而16帧又合成一个复帧。

计算几个数据:极性码段落码段内码1. 1帧时长为125卩S,1时隙的时长为125/32=3.9卩S,—个复帧占用2ms。

2. 1帧的位长: 8 X 32=256 位。

3. 信道的速率:256 位/帧X 8000 帧/秒=2048KBPS4. 话路的速率: 8 位/路X 8000 路/秒=64KBPS一个模拟信号的带宽最大为4K(300~3000HZ).数字信号的优点靠牺牲带宽获得的。

2. 30/32系统PCM的帧结构六.PCM高次群在数字信道中,为了扩大传输容量,提高传输效率,将若干低速码流合并成一个高速码流,这就是数字复接技术。

目前传输容量已由一次群发展到二次群、三次群、四次群、五次群……等。

传送信道除采用电缆、微波外,已扩展到光缆、卫星通信等。

除开通电话、电报、传真等业务外,还可传输可视电话、电视、高 速数据等信息。

各高次群都是由各低次群通过频率搬移迭加构成的, 多路复用的 示意图如1-8:同步复接有三种方式:按位复接。

每次复接每路的一位码。

*按字复接,也称按路复接。

每次复接每路的一个字( 8BIT )。

按帧复接。

每次复接每路的一帧。

介绍30/32系统各高次群的话路数和速率:速率(bps ) 话路数 一次群:2048K30二次群: 4884K 120 三次群:34M480四次群: 139M 1920 五次群:564M7680四、五次群多为光纤传输。

1-8 PCM 咼次复接原理图七. 定时与同步1. 定时PCM 系统是时分多路复用的通信系统各话路需传送的信号在不同的时隙内取样、量化、编码,送到接收端,再依次解码,分路恢复成原信号。

要求信号的处理和传输都在规定的时 隙内进行。

为使系统正确工作,需一个定时系统,由它产生取样、编码、解码、分路等所需 的各种定时脉冲统一指挥。

2. 同步数字通信的同步是指收、发两端的数码率及各种定时标志都步调一致,不仅要求频率 相同,而且要求相位一致。

接收端和发送端在时间上的同步是正确接收、 识别信息和分出每一路的信息码和信令码的保证。

同步包括:比特同步:帧同步、复帧同步和网同步。

基群四次群五次群a.比特同步比特同步也称位同步, 又称码元同步。

它是指接收端时钟的频率和相位与发送端一致, 或者说比特起止时间收发一致,它是正确识别和再生信号码元的保证。

两个交换局间通信(点对点通信)的比特同步是由接收端的“定时信号提取电路”来 实现的,所以 PCM 的时钟频率由发送端时钟决定,而接收端是被动的。

b.帧同步帧同步是指接收端每帧的起止时间与发送端一致,它是收、发端每帧各对应时隙在时间上“对准”的保证,如果没有保持这种“对准”关系,帧同步系统就处于失步状态,通信 将中断。

帧同步是通过帧同步时隙 TS 0 中的帧同步码来实现的。

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