李晓峰__通信原理复习资料

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电子科技大学 通信原理课件 李晓峰 考研

电子科技大学 通信原理课件 李晓峰 考研

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1.5 频带与电波传播
电子科技大学通信学院
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1.5 频带与电波传播
电子科技大学通信学院
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1.5 频带与电波传播
电子科技大学通信学院
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1.5 频带与电波传播
电子科技大学通信学院
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1.5 频带与电波传播
电子科技大学通信学院
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1.5 频带与电波传播
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1.6 数字与模拟通信系统
电子科技大学通信学院
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1.6 数字与模拟通信系统
电子科技大学通信学院
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1.6 数字与模拟通信系统
电子科技大学通信学院
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1.6 数字与模拟通信系统
电子科技大学通信学院
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1.6 数字与模拟通信系统
电子科技大学通信学院
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电子科技大学通信学院 13/52
1.3 信源与常见的消息
量纲:1/s
电子科技大学通信学院
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1.3 信源与常见的消息
电子科技大学通信学院
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1.3 信源与常见的消息
可以用确定的函数形式表达的信号。 信号的波形可以由有限时间上的值确定。
电子科技大学通信学院
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1.3 信源与常见的消息
电子科技大学通信学院
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1.2 历史回顾
电子科技大学通信学院
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1.2 历史回顾
电子科技大学通信学院
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1.3 信源与常见的消息
电子科技大学通信学院
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1.3 信源与常见的消息
信号与消息存在某种对应关系(映射)

电子科技大学通信基本原理李晓峰版讲义第章模拟传输

电子科技大学通信基本原理李晓峰版讲义第章模拟传输

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例:对于调福指数为100%的AM信号
max mt 1
1. 周期方波调制信号:
m2 (t) 1 T 12 dt 1 T0
AM
m2 (t) 1 m2 (t)
50%
2. 单频正弦波调制信号: sin mt
m2 (t) 1 Tm
Tm 0
sin 2


1.5 5000

7500
W

在 50- 负载上 AM 信号的峰值电压:
Amax Ac 1 max mt 707 2 1414 V
调制效率:
AM
m2 (t) 1 m2 (t)
12 11 2
33%
作业:2、3
2019/10/1
AM 信号的归一化平均功率:
Ps

s2 (t)

1 2
Ac 2

1 2
Ac 2

1 2
1.5
1 2
Ac 2
s2 (t) 1 Ac2 1 Ac2 m2 (t) 22
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在 50- 负载上 AM 信号的实际功率:
s2 (t) 50Fra bibliotek1.5

1 Ac2 2 50
波形如图(b)所示。
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2. 频域分析
sAM (t) Ac 1 m(t)cos 2 fct Ac cos 2 fct Acm(t)cos 2 fct
频谱:
SAM ( f
)

Ac 2


f

fc

通信原理习题答案-CH3(清华大学出版社第2版—李晓峰)

通信原理习题答案-CH3(清华大学出版社第2版—李晓峰)

第三章习题解答1.2. 一个AM 信号具有如下形式:()[]202cos 300010cos 6000cos 2c s t t t f tπππ=++其中510c f =Hz ;(1) 试确定每个频率分量的功率; (2) 确定调制指数;(3) 确定边带功率、全部功率,以及边带功率与全部功率之比。

解:(1)试确定每个频率分量的功率()[]202co s 300010co s 6000co s 220co s 2co s 2(1500)co s 2(1500)5co s 2(3000)5co s 2(3000)c cccc c s t t t f tf t f t f t f t f tππππππππ=++=+++-+++-()s t 的5个频率分量及其功率为:20co s 2c f tπ:功率为200w ;cos 2(1500)c f t π+:功率为0.5w ;cos 2(1500)cf t π-:功率为0.5w ;5cos 2(3000)c f t π+:功率为12.5w ;5cos 2(3000)cf t π-:功率为12.5w 。

(2)确定调制指数()[][]202co s 300010co s 6000co s 22010.1co s 30000.5co s 6000co s 2c c s t t t f tt t f tππππππ=++=++ 因此()0.1cos 30000.5cos 6000m t t tππ=+,()m ax 0.6A Mm t β==⎡⎤⎣⎦。

(3)确定边带功率、全部功率,以及边带功率与全部功率之比5个频率分量的全部功率为: 20020.5212.5226totalP w w w w =+⨯+⨯=边带功率为:20.5212.526sid ePw w w =⨯+⨯=边带功率与全部功率之比:260.115226A Mη==3. 用调制信号()co s 2m m m t A f tπ=对载波co s 2c c A f tπ进行调制后得到的已调信号为()()1co s 2c c s t A m t f tπ=+⎡⎤⎣⎦。

电子科技大学通信原理李晓峰版第2章基础知识-PPT精选

电子科技大学通信原理李晓峰版第2章基础知识-PPT精选

2019/10/27
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2.4.2 无失真传输条件
x t 线性系统 H( f )
ytkxt
So: YfkXfej2f
y t
其中:
k 系统增益
系统延迟
H f k e j2 f H fe j H f
线性系统无失真传输的条件 Hf kej2f
f
0
f0
便于计算信号功率, P2BeqPf0
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等效噪声带宽(相对于系统)
equivalent noise bandwidth
Hf 2
Beq
1 H(f0)2

H(f
0
)2d
f
H f02
B eq
f
当 H f 为低通系统时, f 0 0
0
f0
便于计算白噪声通过系统后的噪声功率,
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2. 功率谱密度: 功率型信号
PfT li m 21TXTf2
功率谱描述了 x t的 平均功
率沿频率轴的分布情况
P T li m 2 1 T x T 2 (t)d t T li m 2 1 T X T (f)2 d f
平稳信号X(t)输入系统,

Y (t) X (t) h (t) X (t u )h (u )d u
X(t)与Y(t)是联合平稳的。
1. 输出的概率特性 如果X(t)是高斯过程,则Y(t)也是高斯过程。 2. 输出的功率谱
PY(f)PX(f)H(f)2
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Plim1 Tx2(t)dt P (f)df
T 2T T

李晓峰__通信原理习题答案-CH4

李晓峰__通信原理习题答案-CH4

习题四 1. 给定二进制比特序列{1101001},试给出相应的单极性NRZ 信号、双极性RZ 信号与传号差分码信号的波形。

解:2. 某数字基带系统速率为2400Baud 。

解:四进制:bps M R R s b 48004log2400log 22=⨯==八进制:bps M R R s b 72008log 2400log22=⨯==双极性NRZ 矩形脉冲时,绝对带宽无限,第一零点带宽: Hz R B s T 2400== 只与信号的波特率有关。

3. 某数字基带系统速率为9600bps 。

解:四进制:Baud M R R b s 48004log/9600log/22===十六进制:Baud M R R b s 240016log /9600log /22===单极性RZ 考虑50%的脉冲占空比,四进制: Hz R B s T 9600480022=⨯== 十六进制:Hz R B s T 4800240022=⨯== 4.某二元数字基带信号用脉冲的有、无表示。

解:仿单极性NRZ 信号,但脉冲形状为三角形:()⎪⎭⎫ ⎝⎛=222s sfT Sa AT f G π 又由等概特性,[]21021121=⨯+⨯==n a a E m单极性NRZ双极性RZ传号差分码 (假设参考 码元为0)也可以是双极性+V +V-V +V[][]4121021121222222=⎪⎭⎫⎝⎛-⨯+⨯=-=n na a E aE σ由教材P134公式(4.2.2),该数字基带信号的功率谱为:()()()∑∑∑∑∞±±±=∞-∞=∞-∞=∞-∞=⎪⎪⎭⎫⎝⎛-++⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯=⎪⎪⎭⎫⎝⎛-⎪⎭⎫ ⎝⎛+⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯+⎪⎭⎫⎝⎛⨯⨯=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+=.......5,3,144224242424222422222221621621621624412441k s s s k s s s k s s sss sss k s T sa T s as T k f k Af AfT Sa T A T k f k Sa A fT Sa T A T k f fT Sa T A T fT Sa T A T T k f T k G T m f G T f P δπδπδππδππδσ5.1和0概率为p 和1-p ,用()t g 和()t g -表示。

电子科技大学 李晓峰《通信原理》第1章

电子科技大学  李晓峰《通信原理》第1章
解:该信息源符号的平均信息量(熵)为
H ( x ) p( x i ) log2
i 1 5
1 p( x i )
1 1 3 16 5 16 log2 4 2 log2 8 log2 log2 4 8 16 3 16 5 2.23 (bit / 符号)
1.4 信息及其度量
0
(a) 话音信号
t
0
(b) 抽样信号
t
图1-3 模拟信号
1.2 通信系统的组成

数字信号:代表消息的信号参量取值为有限个,例如
电报信号、计算机输入输出信号:
码元
t
(a) 二进制信号
0
(b) 2PSK信号
t
图1-4 数字信号

通常,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。
1.4 信息及其度量
【例1】 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。试求某消息 2010201302130 01203210100321010023102002010312032100120210 的 信 息量。 【解】此消息中,“0”出现23次,“1”出现14次,“2”出 现13次,“3”出现7次,共有57个符号,故该消息的信息 量I 23 log 8 / 3 14 log 4 13 log 4 7 log 8 108 (b)
8比特依次发送
01100100
0 1 1 0 0 1 0 0 串行/并行 转换器
接 收 方

优点:只需一条通信信道,节省线路铺设费用 缺点:速度慢,需要外加码组或字符同步措施

清华大学出版社 李晓峰 通信原理作业解答 第五章

清华大学出版社 李晓峰 通信原理作业解答 第五章

习题1. 已知某2ASK 系统的码元速率为1000波特,所用载波信号为()6cos 410A t π⨯。

(1) 假定比特序列为{0110010},试画出相应的2ASK 信号波形示意图; (2) 求2ASK 信号第一零点带宽。

解:由1000b sR R bps ==,6210c f Hz =⨯, 621020001000b c c b T f T R ⨯=== (1)一个码元周期内有2000个正弦周期:111{}n a ()2A SK s t 0(2)2ASK 信号第一零点带宽为:020200b B H R z ==2. 某2ASK 系统的速率为2b R =Mbps ,接收机输入信号的振幅40μV A =,AWGN 信道的单边功率谱密度为180510N -=⨯W/Hz ,试求传输信号的带宽与系统的接收误码率。

解:传输信号的带宽24T b B R MHz ==,平均码元能量:()()221012220cos 21cos 4,2224b bT T bb c c b b b bb A T A E A f t dt f t d E E E t T E A ππ+====+==⎰⎰系统的接收误码率:(1)若是非相干解调,()2622618000401040444210510b b b E A T A N N R N --⨯====⨯⨯⨯⨯ 由非相干解调误码率公式,/240921 1.030612201b E N e e P e ---==⨯≈(2) 若是相干解调:由相干解调误码率公式得,a:基带系统采用MF ,101.269810b P QQ -=⨯⎛= ⎝=b:基带系统采用LPF ,b Q Q P ⎛= ⎝=3. 某2FSK 发送“1”码时,信号为()()111sin s t A t ωθ=+,0s t T ≤≤;发送“0”码时,信号为()()000sin s t A t ωθ=+,0s t T ≤≤。

李晓峰__通信原理复习

李晓峰__通信原理复习

1.两个二元消息符号X X解:利用式21()log Mi i i H X P P ==-∑易见,)(881.07.0log 7.03.0log 3.0)(221bit X H ≈--=)(971.12.0log 2.023.0log 3.02)(222bit X H ≈⨯-⨯-=2.习题二解:(1)最大输出信噪比的时刻为:T(2)(3)最大输出信噪比值:习题三1.2. 一个AM 信号具有如下形式:()[]202cos300010cos6000cos2c s t t t f t πππ=++其中510c f =Hz ;(1) 试确定每个频率分量的功率;(2) 确定调制指数;(3) 确定边带功率、全部功率,以及边带功率与全部功率之比。

解:(1)试确定每个频率分量的功率 ()[]202cos300010cos 6000cos 220cos 2cos 2(1500)cos 2(1500)5cos 2(3000)5cos 2(3000)c c c cc c s t t t f tf t f t f t f t f t ππππππππ=++=+++-+++-()s t 的5个频率分量及其功率为:20cos 2c f t π:功率为200w ;cos 2(1500)c f t π+:功率为0.5w ;cos 2(1500)c f t π-:功率为0.5w ;5cos 2(3000)c f t π+:功率为12.5w ;5cos 2(3000)c f t π-:功率为12.5w 。

(2)确定调制指数()[][]202cos300010cos 6000cos 22010.1cos30000.5cos 6000cos 2c c s t t t f tt t f tππππππ=++=++因此()0.1cos30000.5cos6000m t t t ππ=+,()max 0.6AM m t β==⎡⎤⎣⎦。

(3)确定边带功率、全部功率,以及边带功率与全部功率之比5个频率分量的全部功率为:20020.5212.5226total P w w w w =+⨯+⨯= 边带功率为:20.5212.526sidePw w w =⨯+⨯=边带功率与全部功率之比:260.115226AMη== 3. 用调制信号()cos2m m m t A f t π=对载波cos 2c c A f t π进行调制后得到的已调信号为()()1cos 2c c s t A m t f t π=+⎡⎤⎣⎦。

电子科技大学 李晓峰《通信原理》第3章

电子科技大学  李晓峰《通信原理》第3章

n2 n1 折射率
n2 n1 折射率
n2 n1 折射率
125
7~10
单模阶跃折射率光纤
图3-11 光纤结构示意图
12
第 3章 信 道

损耗与波长关系
1.31 m 1.55 m
0.7
0.9
1.1 1.3 光波波长(m)
1.5
1.7
图3-12光纤损耗与波长的关系

损耗最小点:1.31与1.55 m
-接收信号的相位
26Βιβλιοθήκη 第 3章 信 道所以,接收信号可以看作是一个包络和相位随机缓慢变 化的窄带信号(衰落信号,快衰落)
(波形)
(a)
图3-19 衰落信号的波形与频谱示意图
多径传播的结果 :
波形上,单频恒幅正弦波变成包络起伏的窄带信号。 频谱上,引起频率弥散,即由单一频率变成窄带频谱。

27
第 3章 信 道


多径传播:信号经过几条路径到达接收端,而且每条 路径的长度(时延)和衰减都随时间而变,即存在多 径传播现象。
多径传播对信号的影响称为多径效应,下面重点分析.
24
第 3章 信 道

多径效应分析: 设 发射信号为 A cos 0 t 接收信号为
R( t ) i ( t )cos 0 [t i ( t )] i ( t )cos[0 t i ( t )] i 1 i 1 (3.4-1) 式中 i ( t ) - 由第i条路径到达的接收信号振幅; i ( t ) - 由第i条路径达到的信号的时延;

多径效应简化分析: 设发射信号为f(t), 仅有两条路径,路径衰减相同,时延不同
A
f ( t)

电子科技大学通信原理李晓峰版课件-第1章绪论

电子科技大学通信原理李晓峰版课件-第1章绪论

实验室设备和工具
提供实验室设备和工具,用于实践学习和实验 项目。
结论和总结
本章对电子科技大学通信原理课程进行总结,并强调通信技术的重要性和学 习通信原理的意义。
通过本课程的学习,学生将获得通信原理的核心知识,为将来的学术和职业 发展打下坚实的基础。
3
期末考试
学期末进行的综合考试,测试对整个课程内容的理解。
课程资源
为了帮助学生更好地学习通信原理,我们提供了丰富的课程资源。
教材和参考书籍
推荐的教材和参考书籍,以供学生进一步阅读 和深入学习。
在线学习平台
提供在线学习资源和作业提交平台,方便学生 进行学习和互动。
课程论坛和讨论组
为学生建立课程讨论组和论坛,以便讨论问题 和相互交流。
1 通信技术的重要性
介绍现代社会中通信技术 的广泛应用,从电话到无 线网络。
2 课程背景
了解该课程的历史、发展 及其在电子科技大学的重 要性。
3 课程目标
概述学习本课程后学生能 够达到的目标和期望。
课程内容
本章介绍通信原理课程所涉及的主要内容和学习重点,包括信号与系统、调制与解调、接收机设计等。
信号与系统
深入探讨信号的表示与处理, 频域与时域分析。
调制与解调
介绍调制与解调技术的原理和 应用,如调幅、调频、调相等。
接收机设计
讲解接收机的结构和原理,提 供设计实践案例。
学习方法
有效的学习方法是提高学习效率和理解深度的关键。本章节将介绍一些学习通信原是将理论知识应用 到实践中,通过实验和项 目来加深对概念的理解。
电子科技大学通信原理李 晓峰版课件-第1章绪论
欢迎来到电子科技大学通信原理课程的世界!本章节将介绍课程的背景和目 标,以及学习方法和考核方式。准备好开启通信技术的奇妙旅程吧!

通信原理李晓峰第五章答案

通信原理李晓峰第五章答案

习题1. 已知某2ASK 系统的码元速率为1000波特,所用载波信号为()6cos 410A t π⨯。

(1) 假定比特序列为{0110010},试画出相应的2ASK 信号波形示意图; (2) 求2ASK 信号第一零点带宽。

解:由1000b s R R bps ==,6210c f Hz =⨯,621020001000b c T T ⨯==(1)一个码元周期内有2000个正弦周期:011001{}n a ()2ASK s t 0(2)022000b B R Hz ==2. 某2ASK 系统的速率为2b R =Mbps ,接收机输入信号的振幅40μV A =,A WGN 信道的单边功率谱密度为180510N -=⨯W/Hz ,试求传输信号的带宽与系统的接收误码率。

解:传输信号的带宽24T b B R MHz ==,平均码元能量:24bb A T E =。

系统的接收误码率:(1)若是非相干解调,()2622618000401040444210510b b b E A T A N N R N --⨯====⨯⨯⨯⨯由非相干解调误码率公式,0/4092211 1.03061022b E N e P e e ---≈==⨯ (2)若是相干解调:由相干解调误码率公式得,101.269810b P Q Q -===⨯ 3. 某2FSK 发送“1”码时,信号为()()111sin s t A t ωθ=+,0s t T ≤≤;发送“0”码时,信号为()()000sin s t A t ωθ=+,0s t T ≤≤。

式中1θ及0θ为均匀分布随机变量,0128s T ωωπ==,“1”与“0”码等概率出现。

(1) 画出包络检波形式的接收机框图; (2) 设码元序列为11010,画出接收机中的主要波形(不考虑噪声); (3) 若接收机输入高斯噪声功率谱密度为02N (W/Hz ),试给出系统的误码率公式。

解: (1)()2FSK S t 包络检波BPF1f ()1r t BPFf ()0r t 包络检波抽样判决符号定时{}ˆn a()0y t ()1y t(2)0128s T ωωπ==,0142sf f T ==,102T T =,1024s T T T ==。

通信原理李晓峰习题答案

通信原理李晓峰习题答案

通信原理李晓峰习题答案【篇一:李晓峰__通信原理习题答案-ch4】相应的单极性nrz信号、双极性rz信号与传号差分码信号的波形。

解:单极性nrz双极性rz-v 传号差分码(假设参考码元为0)也可以是双极性2. 某数字基带系统速率为2400baud。

解:四进制:rb?rslog2m?2400?log24?4800bps八进制:rb?rslog2m?2400?log28?7200bps双极性nrz矩形脉冲时,绝对带宽无限,第一零点带宽:bt?rs?2400hz 只与信号的波特率有关。

3. 某数字基带系统速率为9600bps。

解:四进制:rs?rb/log2m?9600/log24?4800baud十六进制:rs?rb/log2m?9600/log216?2400baud单极性rz考虑50%的脉冲占空比,四进制: bt?2rs?2?4800?9600hz 十六进制:bt?2rs?2?2400?4800hz 4.某二元数字基带信号用脉冲的有、无表示。

解:仿单极性nrz信号,但脉冲形状为三角形:g?f??ats22sa???fts??2? ?又由等概特性,m1a?e?an??12?1?12?0?24-1?a?e?a22n?1?1??e?an???1??0????224?2?222112由教材p134公式(4.2.2),该数字基带信号的功率谱为: ps?f??1?2ats?gt?fats4422?2?mts42a2??k????kgt??t?s??k????f????ts?????2?4ts21??fts??sa???2?2?4ts2??ats16ats162??fts?a?sa????2?164?k????k?4??fts????sa?f????4?ts??2??k???? ?k?4?k????sa??f???ts??2???ats?22???fts?a?sa???f????216??2?k??1,?3,?5.......a424k????f???k??ts??f1和0概率为p和1-p,用g?t?和?g?t?表示。

李晓峰通信原理习题答案全集28页word文档

李晓峰通信原理习题答案全集28页word文档

1. (略)2. 两个二元消息符号X 与X 的取值及概率分别为:求它们的熵。

解:利用式21()log M i i i H X P P ==-∑易见, 3. 假定电话按键由10个数字、“*”与“#”组成,按压每个数字键的概率均为0.099,按压“*”或“#”的概率各为0.005,拨号速率为2次/s 。

试求(1)每次按键产生的熵与连续拨号的熵率?(2)如果每次按键采用4位二进制表示,拨号产生的二进制数据率(二元符号率)? 解:(1)利用式21()log Mi i i H X P P ==-∑, 连续按键产生的熵率(2)拨号产生的二进制数率,4. (略)5. 假定容量为4.7GB 的DVD 盘可存储133分钟的数字音视频资料,试计算该数字音视频信号的数据率(二元符号率)是多少?解:数据率为注意,1GB=3092107374182410Bytes Bytes =≈,有时也可用910。

6. (略)7. (略)8. (略)9. 假定电传打字机的信道带宽为300Hz ,信噪比为30dB (即,30/10/101000S N ==),试求该信道的容量。

解:利用式bps NS B C )1(log 2+= 有2C 300log (11000) 2.99()kbps =⨯+=10. 假定某用户采用拨号上网,已测得电话线可用频带300-3400Hz ,信噪比为25dB (即, 2.5/10S N =),试计算该信道的容量;在选用调制解调器时,可选速率为56、28.8或9.6kbps 的调制解调器中哪个较合适? 解:带宽B=3400Hz-300Hz=3100Hz ,利用式bps NS B C )1(log 2+=,有 故应采用28.8kbps 的调制解调器较合适(实际调制解调器会结合实际线路情况,自动降低速率,以充分利用信道资源)。

习题二解:(1)最大输出信噪比的时刻为:T(2)(3)最大输出信噪比值: 习题三1. 一个AM 信号具有如下形式:其中510c f =Hz ;(1) 试确定每个频率分量的功率;(2) 确定调制指数;(3) 确定边带功率、全部功率,以及边带功率与全部功率之比。

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1.两个二元消息符号X X1X1a 2a2X1a 2a 3a 4aP 0.3 0.7P0.3 0.2 0.3 0.2求它们的熵。

解:利用式21()log Mi i i H X P P ==-∑易见,)(881.07.0log 7.03.0log 3.0)(221bit X H ≈--=)(971.12.0log 2.023.0log 3.02)(222bit X H ≈⨯-⨯-=2.习题二解:(1)最大输出信噪比的时刻为:T(2)(3)最大输出信噪比值:习题三1.2. 一个AM 信号具有如下形式:()[]202cos300010cos6000cos2c s t t t f t πππ=++其中510c f =Hz ;(1) 试确定每个频率分量的功率; (2) 确定调制指数;(3) 确定边带功率、全部功率,以及边带功率与全部功率之比。

解:(1)试确定每个频率分量的功率 ()[]202cos300010cos 6000cos 220cos 2cos 2(1500)cos 2(1500)5cos 2(3000)5cos 2(3000)c c c cc c s t t t f tf t f t f t f t f t ππππππππ=++=+++-+++-()s t 的5个频率分量及其功率为:20cos 2c f t π:功率为200w ;cos 2(1500)c f t π+:功率为0.5w ;cos 2(1500)c f t π-:功率为0.5w ;5cos 2(3000)c f t π+:功率为12.5w ;5cos 2(3000)c f t π-:功率为12.5w 。

(2)确定调制指数()[][]202cos300010cos 6000cos 22010.1cos30000.5cos 6000cos 2c c s t t t f tt t f tππππππ=++=++ 因此()0.1cos30000.5cos6000m t t t ππ=+,()max 0.6AM m t β==⎡⎤⎣⎦。

(3)确定边带功率、全部功率,以及边带功率与全部功率之比5个频率分量的全部功率为:20020.5212.5226total P w w w w =+⨯+⨯= 边带功率为:20.5212.526sidePw w w =⨯+⨯=边带功率与全部功率之比:260.115226AMη== 3. 用调制信号()cos2m m m t A f t π=对载波cos 2c c A f t π进行调制后得到的已调信号为()()1cos 2c c s t A m t f t π=+⎡⎤⎣⎦。

为了能够无失真地通过包络检波器解出()m t ,问m A 的取值应满足什么条件。

解:如果1m A >,即发生了过调制,包络检波器此时将无法恢复出()m t 。

因此要想无失真通过包络检波器解出()m t ,则需要1m A ≤。

4. 已知调制信号()()()cos 2000cos 4000m t t t ππ=+,载波为4cos10t π,进行单边带调制,试确定该单边带信号的表达式,并画出频谱图。

解:根据单边带信号的时域表达式,可确定上边带信号:()()()11ˆcos sin 22USB cc S t m t t m t t ωω=- ()()41cos 2000cos 4000cos102t t t πππ=+⎡⎤⎣⎦ ()()41sin 2000sin 4000sin102t t t πππ-+⎡⎤⎣⎦ 11cos12000cos1400022t t ππ=+ ()()()()()1[6000600070007000]4USB S f f f f f δδδδ=++-+++-同理,下边带信号为:()()()11ˆcos sin 22LSB c c S t m t t mt t ωω=+ ()()41cos 2000cos 4000cos102t t t πππ=+⎡⎤⎣⎦ ()()41sin 2000sin 4000sin102t t t πππ++⎡⎤⎣⎦ 11cos8000cos600022t t ππ=+ ()()()()()1[4000300040003000]4LSB S f f f f ωδδδδ=++++-+-两种单边带信号的频谱图分别如下图所示(载波为4cos10t π,即5000c f Hz =):()USBS f ()LSB S f ff 30004000600070005. 若对某一信号用DSB 进行传输,设加至发射机的调制信号()m t 之功率谱密度为:()0,20,m m mmf f f N P f f f f ⎧≤⋅⎪=⎨⎪>⎩试求:(1) 接收机的输入信号功率; (2) 接收机的输出信号功率(3) 若叠加于DSB 信号的白噪声具有双边功率谱密度为02N ,设解调器的输出端接有截止频率为m f 的理想低通滤波器,那么输出信噪比是多少。

解:⑴ 设DSB 已调信号()()cos DSB c s t m t t ω=,则接收机的输入信号功率()()()221122i DSBm S S t m t P f df ∞-∞===⎰0012224m f m m N N f f df f =⨯⨯⋅=⎰⑵ 相干解调之后,接收机的输出信号()()o m t m t =,因此输出信号功率()()()2202mo oN f s t m t m t ===⑶ 解调器的输出信噪功率比 ()20001288i m i m m s t N f S N N B N f ⎛⎫=== ⎪⎝⎭124o iS SN N⎛⎫⎛⎫==⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭6.某线性调制系统的输出信噪比为20dB,输出噪声功率为910-W,由发射机输出端到解调器输入之间总的传输损耗为100dB,试求:(1)DSB时的发射机输出功率;(2)SSB时的发射机输出功率。

解:⑴在DSB方式中,解调增益2DEMG=,因此解调器输入信噪比201011105022i oS SN N⎛⎫⎛⎫=⋅=⨯=⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭同时,在相干解调时,910i oN N w-==因此解调器输入端的信号功率850510i iS N-==⨯W考虑发射机输出端到解调器输入端之间的100dB传输损耗,可得发射机输出功率1001010500T iS S w=⨯=另解:在DSB方式中,系统增益1sysG=201010100base oS SN N⎛⎫⎛⎫===⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭100iSN B=DSB输出噪声功率:9210N B w-=971100100100.5102iS N W w--==⨯⨯=⨯1001010500T iS S w=⨯=⑵在SSB 方式中,解调增益1DEMG =,201010100i oS S N N ⎛⎫⎛⎫=== ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭ 910i o N N -==W因此,解调器输入端的信号功率710010i i S N -==W发射机输出功率10101000T i S S =⨯=W7. 已调信号由下式描述:()()()8310cos 21010cos 210s t t t ππ⎡⎤=⨯+⨯⎣⎦试确定以下各值:(1) 已调信号的归一化功率; (2) 最大相位偏移; (3) 最大频率偏移。

解:(1)()()22211105022sP s t a t ===⋅= (2) ()()3max 10cos 21010t t rad θπθ=⨯→∆=(3)()()()434max 110sin 210102i d t f t t f Hz dtθππ∆==-⨯→∆=8. 已知调频信号()()6310cos 108cos 10FM S t t t ππ⎡⎤=+⎣⎦,设调制器的比例常数2FM K =,求其载频、调制信号、调频指数和最大频偏分别是多少。

解:载频为5510c f HZ =⨯,因为()()()()()3338cos 102810sin 102FM FMt t K m t dtm t t K θπππππ==⨯=-⎰故调制信号为 ()33210sin10m t t π=-⨯,又 ()()i FM f t K m t ∆= 调频指数 3max 3221080.510FM m FMm m f k A f f β∆⨯⨯====⨯, 最大频偏为3410⨯Hz 。

习题四1. 给定二进制比特序列{1101001},试给出相应的单极性NRZ 信号、双极性RZ 信号与传号差分码信号的波形。

解:单极性NRZ 信号、双极性RZ 信号与传号差分码信号的波形如下图所示:2. 某数字基带系统速率为2400Baud ,试问以四进制或八进制码元传输时系统的比特速率为多少?采用双极性NRZ 矩形脉冲时,信号的带宽估计是多少?解:以四进制传输时系统的比特率为:22log 2400log 44800b S R R M bps =⋅=⨯=以八进制传输时系统的比特率为;22log 2400log 87200b S R R M bps =⋅=⨯=信号的带宽与波特率有关,无论是多少进制传输,采用双极性NRZ 矩形脉冲传数据时,信号带宽都为:2400T S B R Hz ==3. 某数字基带系统速率为9600bps ,试问以四进制或十六进制码元传输时系统的符号率为多少?采用单极性RZ 矩形脉冲时,信号的带宽估计是多少? 解:以四进制传输时系统的符号速率为:229600/log 44800/log s b a d R R u M B ===以十六进制传输时系统的符号速率为:229600/log 1/log 62400b s R M R Baud ===信号的带宽与波特及脉冲宽度有关,以四进制单极性RZ 脉冲传输时,信号带宽为:2480096002s T R B Hz ==⨯= 以十六进制单极性RZ 脉冲传输时,信号带宽为: 2240048002s T R B Hz ==⨯=4. 在功率谱密度为02N 的AWGN 信道中进行二元基带传输,假定码元等概且发射信号分别为:()10,0,Att T m t T ⎧≤≤⎪=⎨⎪⎩其他 ()21,00,t A t Tm t T ⎧⎛⎫-≤≤⎪ ⎪=⎝⎭⎨⎪⎩其他(1) 确定最佳接收机的结构(确定滤波器特性); (2) 给出最佳错误概率。

解:()()()12110,2,0t T m t S t m t t T≤≤⎧⎪=⎨⎪⎩≤≤发0,概率为发,概率为12(1) 最佳接收机结构为(滤波器为匹配滤波器)()1m T t-()2m T t-抽样抽样判决{}ˆa n 2y n()2y t1y n()1y t()()()r t s t n t=+定时或:(2)()()()12d s t s t s t =-的能量d E 为:()()22212002t t 3TTd At A T E m m dt A dt T ⎛⎫=-=-=⎡⎤⎪⎣⎦⎝⎭⎰⎰ 由教材式(4.3.21)可知,最小的e P 为()022e s d d P Q E Q E Q E ⎛⎛ ⎛=== ⎝=+⎝=⎝5. 设4种基带传输系统的发送滤波器、信道及接收滤波器组成的()H f 如图题4.13所示,若要求以1s 波特的速率进行数字传输,问它们是否会造成码间干扰。

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