通信原理与技术
通信原理与通信技术考试必备
2) PCM 复用与数字复接有何区别,目前普遍采用数字复接的理由是什么? 【答】PCM 复用:对多路的话音信号直接编码复用的方法。缺点是编码速度非常高,对电路及元器件 的精度要求很高,实现起来比较困难。 数字复接:将 PCM 复用后的低速率信号再进行时分复用,形成更多路的数字通信。优点是经过数字复 用后的数码率提高了,但是对每一个基群的编码速度则没有提高,实现起来容易有几种? 【答】数字复接的方法分:同步复接、异源复接、异步复接。复接的方式分:按位复接、按字复接、 按帧复接。 6章 1) 数字基带传输的基本结构及其功能?
3-8
Rb RB n f s k Rb 10 8 10 3 3 2.4 10 5 bit / s 设一个模拟信号 f (t ) 9 10 cos t ,若对 f (t)进行 41 级均匀量化,求编码所需的二进制码组
长度和量化台阶。 【解】因为 25<41<26 所以二进制码组长度 K 应取 6。 量化台阶: 4章 1) 简单增量调制原理,并画框图 增量调制器的(编码器框图) ; 对调制时和解调时画出各点的波形
0
双极性 +E 非归零码 -E 传号 +E
1
0
0
1
1
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0
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非归零码 -E
CMI 码 数字 双向码 条件 双向码
6-2 已知数字码元序列为 10011000000110000101,画出它所对应的单极性归零码、AMI 码和 HDB3 码的 波形。 【解】各种码波形如下图所示:
码型变换器 发送滤波电 接受滤波 信道 电路 噪 位定时提取 电路 器 取样判决器 码元再生
通信原理与通信技术_张卫钢_第1章_通信与通信系统的基本概念
第1章 通信与通信系统的基本概念
•
总之,数字通信的优点很多,但 事物总是一分为二的。数字通信的许多 长处是以增加信号带宽为代价的。比如, 一路模拟电话信号的带宽为4kHz,而一 路数字电话信号大概要占20~60kHz的 带宽。这说明数字通信的频带利用率低。 尽管如此,数字通信仍将是未来通信的 发展方向。
第1章 通信与通信系统的基本概念
1.2 通信系统
• • 1.2.1 通信系统的定义与组成 用于进行通信的设备硬件、软件和 传输介质的集合叫做通信系统。需要强调 的是,过去对通信系统的定义没有软件部 分,但随着计算机进入通信系统,通信软 件就成为组成通信系统的基本要素,因此 我们在定义中加入软件这一模块。
第1章 通信与通信系统的基本概 念
• • • • • • 1.1 通信的概念 1.2 通信系统 1.3 通信方式 1.4 信道和传输介质 1.5 信号与噪声 1.6 信号频谱与信道通 频带
第1章 通信与通信系统的基本概念
第1章 通信与通信系统的基本概念
• • • • •
1.7 信息的度量与香农公式 1.8 多路复用的基本概念 1.9 常用的通信手段 1.10 通信系统的性能评价 1.11 通信技术发展史
数字通信系统示意图信源信道模拟通信信道数字通信数据通信信道信源通信与通信系统的基本概念需要说明的是自从有了数据通信系统之后这种以信道传输信号的种类为标准对通信系统进行的分类就显得不够严谨因为数据通信系统的信道可以是传输数字信号的信道也可以是传输模拟信号的信道或者说数据通信中的数据信号既可以以数字信号的形式在数字信道中传输比如局域网也可以转换成模拟信号在模拟信道中传输比如通过猫调制解调器上网
第1章 通信与通信系统的基本概念
1.3 通信方式
现代通信原理与技术第五版
现代通信原理与技术第五版书里讲的那些通信原理啊,其实没那么难理解。
就好比把通信想象成一场超级有趣的接力赛。
信号就是那个接力棒,从一个地方传到另一个地方。
在这个过程中,有好多“小助手”在帮忙。
比如说编码,这就像是给信号穿上一件特制的衣服,让它能在传输的道路上健步如飞,还不会被路上的“小怪兽”(干扰)给破坏掉。
再说说调制,这可太有意思啦。
它就像是给信号化个妆,让它能够适应不同的传输环境。
就像咱们人,在不同的场合要穿不同的衣服一样。
信号经过调制后,就可以在各种信道里欢快地奔跑啦。
什么是信道呢?信道就像是信号的高速公路,有有线的,像咱们家里的网线;还有无线的,就像手机信号在空中传播的那种。
这本书里还提到了好多通信技术的发展。
哇塞,从以前那种很古老的通信方式,到现在超级先进的5G技术,简直就像坐了火箭一样的变化。
以前的人要是想跟远方的人联系,那可费劲啦,写信得等好久才能收到回信。
哪像现在,咱们随时随地都能视频通话,感觉就像对方就在身边一样。
而且哦,通信技术的发展还改变了咱们的生活方式呢。
比如说网上购物,咱们能轻松地在各种电商平台上挑选自己喜欢的东西,这背后全靠通信技术在默默地支撑。
还有在线学习,不管咱们在世界的哪个角落,只要有网络,就能学到各种知识。
这时候的通信技术就像是一个无所不能的魔法桥梁,把我们和世界连接起来。
在看这本书的时候,我就感觉像是在跟一群超级聪明的通信专家聊天。
他们用很通俗易懂的方式给我讲那些复杂的知识。
有时候我遇到不懂的地方,就感觉像是在跟他们撒娇说:“这个我不太明白啦。
”然后再仔细看看书里的解释,就又恍然大悟了。
宝子们,要是你们对通信感兴趣,或者就是想知道咱们每天都在用的手机、网络背后到底是怎么回事,那就一定要看看这本书呀。
它会让你发现,通信这个世界真的是超级奇妙,充满了无限的可能呢。
而且在这个探索的过程中,你会感觉自己像是一个勇敢的探险家,在知识的海洋里发现一个又一个的新大陆。
无线通信原理与技术
无线通信原理与技术无线通信已经成为现代社会不可或缺的一部分,它在我们的生活中扮演着重要的角色。
随着技术的不断进步和发展,人们对无线通信的需求也越来越高。
本文将介绍无线通信的原理和技术,帮助读者更好地理解无线通信的工作原理和应用。
一、无线通信的原理无线通信是通过无线信号传递信息的一种方式,它与有线通信不同,没有使用传统的电线或光纤传输信号。
无线通信的原理基于电磁波的传播。
1. 电磁波的特性电磁波是由电场和磁场交替变化而产生的一种波动现象。
它具有一定的频率和振幅,可以传播到不同的方向并穿透空间。
2. 信号的调制与解调在无线通信中,信息需要通过调制将其转换成电磁波信号,然后通过解调将电磁波信号转换回信息。
调制和解调是无线通信中非常重要的环节,它们决定了信号的传输质量和可靠性。
3. 传输媒介无线通信可以通过不同的传输媒介进行,例如空气、水、土壤等。
不同的传输媒介会对信号的传输产生影响,因此需要根据不同的应用场景选择合适的传输媒介。
二、无线通信的技术1. 无线电技术无线电技术是无线通信中最早也是最常用的一种技术。
它通过调制和解调电磁信号来传输信息。
无线电技术广泛应用于广播和电视、无线电通信、卫星通信等领域。
2. 手机通信技术手机通信技术是近年来快速发展的一项技术,它使得人们可以通过手机进行语音通话、短信发送和数据传输。
手机通信技术主要包括蜂窝网络技术和移动通信技术,如GSM、CDMA、3G、4G和5G。
3. WiFi技术WiFi技术是一种无线局域网技术,它可以使电子设备通过无线方式连接到互联网。
WiFi技术广泛应用于家庭、办公室和公共场所,提供了便捷的无线上网功能。
4. 蓝牙技术蓝牙技术是一种低功耗、短距离通信技术,它主要用于设备之间的数据传输和连接。
蓝牙技术广泛应用于耳机、音箱、智能手表等设备,为人们的生活带来了很大的便利性。
5. 卫星通信技术卫星通信技术是通过人造卫星进行通信的一种技术。
它可以实现广域覆盖和远距离通信,被广泛应用于电视广播、地球观测、远程通信等领域。
通信原理和通信技术概述
通信原理和通信技术概述通信原理是指在通信系统中,信息的传输和交换是如何实现的一种基本的理论和方法。
而通信技术是指应用于通信原理的具体技术和工具。
本文将从通信原理和通信技术的概述、通信原理和通信技术的关系以及通信原理和通信技术的应用三个方面详细介绍。
一、通信原理和通信技术的概述1. 通信原理的定义和作用通信原理是指在通信过程中,通过特定的方式将信息从发送端传输到接收端的一种基本规则和规范。
它不仅包括信息的编码、调制和解调等技术,还包括信道的选择、信号传输、错误检测和纠正等内容。
通信原理的作用是保证信息的准确、实时和安全地传输。
2. 通信技术的定义和分类通信技术是指应用于通信原理的具体技术和工具,用于实现信息的传输和交换。
通信技术主要包括有线通信技术(如电话、电报、传真等)、无线通信技术(如无线电通信、卫星通信等)和网络通信技术(如互联网、局域网、广域网等)等。
二、通信原理和通信技术的关系1. 通信原理对通信技术的影响通信原理是通信技术的基础和支撑,它规定了通信系统中信息传输的基本规则和方法。
通信技术是根据通信原理的要求,应用具体的技术手段和工具来实现信息传输的过程。
2. 通信技术对通信原理的推动和发展通信技术的不断发展和创新推动了通信原理的进步和完善。
通信技术的快速发展使得通信原理得以更好地应用于实际通信过程中,同时也通过实践和应用对通信原理进行了验证和改进。
三、通信原理和通信技术的应用1. 通信原理和通信技术在电信领域的应用通信原理和通信技术在电信领域中起到了至关重要的作用。
例如,电话通信利用了模拟调制解调技术和数字编解码技术,将声音信号转换为电信号进行传输;而无线通信利用了无线电波传输信号,通过调制和解调将信息传输到接收端。
2. 通信原理和通信技术在互联网领域的应用互联网是当今社会中最重要的通信网络,通信原理和通信技术在互联网领域的应用也非常广泛。
例如,互联网通信利用了数字编码、分组传输和路由选择等技术,将信息分成一系列数据包进行传输,在接收端经过重新组装后还原成原始信息。
现代通信原理与技术的发展趋势
现代通信原理与技术的发展趋势随着科技的迅速发展,现代通信原理与技术也在不断演进和完善。
本文将从几个方面分析现代通信原理与技术的发展趋势。
一、5G技术的普及5G技术作为第五代移动通信技术,将会带来前所未有的通信速度和稳定性。
随着5G网络的不断建设和普及,人们可以更快速地进行高清视频通话、在线游戏等高带宽需求的应用。
未来,5G技术将成为通信领域的主流技术,助力智能化、数字化社会的发展。
二、物联网技术的应用物联网技术的发展也是现代通信技术的重要趋势之一。
通过物联网技术,各种设备和物体可以实现互联互通,实现信息的智能化传输和实时监控。
不仅如此,物联网技术还可以为城市交通、工业制造等领域提供更加智能化的解决方案,提高生产效率和生活品质。
三、人工智能在通信领域的应用随着人工智能技术的不断进步,其在通信领域的应用也越来越广泛。
通过人工智能技术,可以更好地进行语音识别、智能推荐等服务,提升通信体验的个性化和智能化。
未来,人工智能技术有望在通信领域发挥更大的作用,为用户提供更加便捷和智能化的通信服务。
四、云计算技术的发展云计算技术的发展也将对通信原理与技术产生重要影响。
通过云计算技术,用户可以享受到更加强大的计算和存储能力,实现跨平台、跨设备的数据同步和共享。
同时,云计算技术还可以为通信网络提供更加灵活和可靠的服务,提高通信网络的运行效率和稳定性。
总结起来,现代通信原理与技术的发展趋势主要体现在5G技术的普及、物联网技术的应用、人工智能在通信领域的应用以及云计算技术的发展等几个方面。
随着科技的不断进步和创新,相信未来通信技术将会为我们的生活带来更多的便利和创新。
通信原理与通信技术课后答案
通信原理与通信技术课后答案1. 通信原理- 通信原理是指通过传输媒介将信息从发送方传递到接收方的基本过程和规律。
它包括了信号的产生、调制、传输和解调等关键步骤。
- 通信原理的核心是信号的传输和处理。
传输过程中遇到的主要问题包括:信号衰减、噪声干扰、失真等。
为了有效地解决这些问题,通信原理引入了多种技术手段,如编码、调制、复用等。
- 在通信原理中,信道是指信息传递的媒介,可以分为有线信道和无线信道。
不同的信道特性决定了不同的传输方式和技术选择。
2. 通信技术- 通信技术是指应用于实际通信系统中的各种技术手段和方法。
它包括了信号处理、传输介质选择、调制解调、编解码、多路复用、网络协议等多个方面。
- 通信技术在不同的通信系统中有着不同的应用,如有线通信系统、无线通信系统、光通信系统等。
- 近年来,随着数字通信技术的发展,以及通信网络的普及和进步,通信技术正向着高速、大容量、低延迟、高可靠性等方向不断发展。
3. 通信原理与通信技术的关系- 通信原理是通信技术的基础,它指导了通信技术的发展和应用。
- 通信技术是通信原理的具体实现,通过技术手段将通信原理转化为实际的通信系统和设备。
- 通信技术的发展推动了通信原理的深入研究和创新,提高了通信系统的传输效率和可靠性。
- 通信原理和通信技术相辅相成,相互促进,为人们提供了高效、便捷的通信手段,并推动了现代社会的发展。
4. 通信原理与通信技术的应用- 通信原理和通信技术广泛应用于各个领域,如电信、无线通信、互联网、广播电视等。
- 在电信领域,通信原理和通信技术用于实现电话、传真、数据通信等服务,提供了远程通信的手段。
- 在无线通信领域,通信原理和通信技术用于构建移动通信网络,如2G、3G、4G等无线技术标准。
- 在互联网领域,通信原理和通信技术用于构建互联网骨干网络,以及实现数据传输、网络安全等功能。
- 在广播电视领域,通信原理和通信技术用于信号的传输和处理,实现广播、电视节目的传送。
通信原理有关的技术
通信原理有关的技术以下是与通信原理相关的一些技术:1. 调制解调技术(Modulation and Demodulation):将数字信号转换为模拟信号进行传输,然后再将模拟信号转换回数字信号。
2. 多路复用技术(Multiplexing):将多个信号通过不同的方式在同一传输介质上传输,以提高信道利用率。
3. 频分多址技术(Frequency Division Multiple Access):将可用频带划分为不同的频道,每个用户在不同的频道上传输数据。
4. 时分多址技术(Time Division Multiple Access):将时间划分为不同的时隙,不同用户在不同的时隙上传输数据。
5. 码分多址技术(Code Division Multiple Access):通过在发送端使用不同的扩频码,将多个信号叠加在同一频带上传输。
6. OFDM技术(Orthogonal Frequency Division Multiplexing):将高速数据流分为多个低速子载波,并在不同的子载波上传输数据。
7. 奈奎斯特采样定理(Nyquist Sampling Theorem):根据信号的带宽进行恰当的采样,以有效还原原始信号。
8. 射频识别技术(Radio Frequency Identification):使用射频通信进行身份识别、物品追踪等应用。
9. 卫星通信技术(Satellite Communication):利用地球轨道卫星来传输长距离通信信号。
10. 光纤通信技术(Fiber Optic Communication):使用光纤作为传输介质,通过光信号传输数据。
11. 无线通信技术(Wireless Communication):使用无线电波进行数据传输,如蜂窝通信、Wi-Fi、蓝牙等。
12. 码型技术(Modulation Coding):将数字比特流转化为符号序列,通过对不同编码方式的选择来提高传输效率和可靠性。
移动通信原理与应用技术
移动通信原理与应用技术在当今这个高度信息化的时代,移动通信已经成为我们生活中不可或缺的一部分。
从简单的语音通话到高清视频直播,从即时消息传递到远程医疗和在线教育,移动通信技术的飞速发展正在深刻地改变着我们的生活方式和社会运行模式。
那么,究竟什么是移动通信?它的原理是什么?又有哪些广泛的应用技术呢?移动通信,简单来说,就是指通信双方至少有一方在移动中进行信息交换的通信方式。
它通过无线电波来传输信息,让我们能够在移动的状态下保持与他人的联系。
移动通信的原理基于电磁学和通信理论。
当我们使用手机进行通话或发送数据时,手机会将我们的声音、文字、图像等信息转换为电信号。
这些电信号经过调制,加载到高频的无线电波上,然后通过天线发射出去。
在接收端,天线接收到无线电波后,经过解调将其还原为原始的电信号,从而实现信息的传输。
为了实现有效的移动通信,需要解决许多技术难题。
其中,频率复用技术是关键之一。
由于可用的无线电频谱资源有限,为了满足大量用户同时通信的需求,需要将频谱划分成不同的频段,并在不同的地理区域重复使用这些频段,以提高频谱利用率。
多址技术也是移动通信中的重要原理。
常见的多址技术包括时分多址(TDMA)、频分多址(FDMA)和码分多址(CDMA)等。
时分多址是将时间分割成若干个时隙,不同用户在不同的时隙进行通信;频分多址则是将频谱划分成不同的频段,每个用户占用一个特定的频段;码分多址则是通过不同的扩频码来区分用户。
在移动通信中,信号的传播会受到多种因素的影响。
比如,建筑物、山脉等障碍物会导致信号的衰减和反射,从而影响通信质量。
为了克服这些问题,采用了多种技术手段,如功率控制、分集接收和智能天线等。
功率控制可以调整发射功率,以保证信号在接收端有足够的强度;分集接收则通过多个接收天线接收信号,降低衰落的影响;智能天线可以根据信号的方向自适应地调整天线的方向和波束,提高信号的接收质量。
随着技术的不断进步,移动通信的应用技术也越来越丰富多样。
通信原理与技术
通信原理与技术通信原理与技术是指人类利用各种工具和技术手段进行信息传输和交流的科学和技术领域。
无论是现代化的电信系统,还是我们日常生活中的手机、电视、互联网等设备和应用都离不开通信原理与技术。
在这篇文章中,我们将分析通信原理与技术的基本概念和重要步骤,并探讨通信系统的设计和发展。
一、通信原理与技术的基本概念1.信息传输:通过将信息转化为电磁信号或其他形式,然后传输到接收端来实现信息的传递。
2.信道:信息传输的介质或通道,在信道中信息通过电信号、光信号、无线信号等形式进行传输。
3.调制与解调:调制是将原始信息转换为适合信道传输的信号,解调则是将接收到的信号转换回原始信息。
4.编码与解码:编码是将原始信息转换为具有容错能力的码字,解码则是将接收到的码字转换回原始信息。
5.多路复用:将多个信号通过一个通道同时传输,提高通信系统的效率。
二、通信系统的设计和发展1.信号传输:通过能够传输信号的介质(如导线、光纤、空气等)将信号从发送端传输到接收端。
2.调制与解调技术:通过调制将原始信号转换为适合传输的信号,并在接收端通过解调将信号转换回原始信号。
3.编码与解码技术:通过编码使得信息能够在传输过程中具有容错能力,并在接收端通过解码还原原始信息。
4.信道容量:衡量信道传输能力的指标,通常用单位时间内传输的比特数来表示。
5.误码率:在信道传输中,由于噪声等原因造成的错误比特数与传输比特数之比。
6.调制方式:常见的调制方式有调幅、调频和调相等。
7.信号处理:通信系统中对信号进行处理加工,以提高信号质量和系统性能。
8.网络协议:用于在计算机和其他设备之间进行数据交换的一组规则和标准。
三、通信系统的步骤1.信号发生:原始信息经过信源产生,如声音、文字、图片等。
2.信号调制:将原始信息转换为适合信道传输的信号,如通过调幅、调频等方式进行调制。
3.信号传输:调制后的信号经过信道传输,如通过电缆、无线电波等传输介质进行传输。
手机通信原理
手机通信原理手机通信是指利用移动通信网络进行无线电通信的方式,是现代社会不可或缺的重要工具。
本文将介绍手机通信的原理,并对其技术细节进行详细解析。
一、无线电通信原理无线电通信基于无线电波传播的原理,通过电磁波在空间中传输信息。
手机通信则是无线电通信的一种特殊形式,它利用无线电频段和特定的协议进行通信。
二、手机通信系统结构手机通信系统由手机、基站和核心网三个主要组成部分构成。
1. 手机:手机是进行通信的终端设备,它具有发射和接收无线信号的功能。
手机内部包含了一块主板,上面插着信号处理器、调制解调器等芯片,这些芯片负责信号的处理和转换。
2. 基站:基站是通信系统中的重要设备,它负责接收和发送手机的信号。
基站一般由天线、射频前端和基带处理器等组成。
当手机拨打电话或发送短信时,基站会接收并转发信号。
3. 核心网:核心网是手机通信系统的中枢部分,主要负责电话号码管理、信令传输和数据交换等功能。
核心网由多个网络节点组成,这些节点通过高速传输线路连接。
三、手机通信的过程手机通信主要包括信号传输和信号处理两个过程。
1. 信号传输:手机通过无线电波将信号发送至基站。
当用户拨打电话或发送短信时,手机会将语音或文字信息转换成相应的信号,然后通过无线电波将信号发送出去。
2. 信号处理:基站接收到手机发送的信号后,将其传送至核心网进行处理。
核心网会根据信号的类型和目的地进行相应的操作,如接通电话、发送短信等。
四、手机通信技术手机通信采用了许多技术来提高通信质量和效率。
1. 频分多址(FDMA):该技术将通信频段划分成若干个窄频带,每个用户占用一个独立的频带进行通信。
2. 时分多址(TDMA):该技术将通信时间划分成若干个时隙,每个用户在固定时隙内进行通信。
3. 码分多址(CDMA):该技术通过编码和解码来区分不同用户的信号,使多个用户同时使用同一频段进行通信。
4. LTE技术:LTE(Long Term Evolution)是一种新一代的移动通信技术,它提供更快的数据传输速度和更稳定的连接。
无线传感器网络中的通信原理与技术
无线传感器网络中的通信原理与技术无线传感器网络(Wireless Sensor Network,WSN)是一种由许多分布在广域范围内的自组织传感器节点组成的网络系统。
这些节点通过无线通信技术相互连接,协同工作以完成特定的任务。
本文将介绍无线传感器网络中的通信原理与技术。
一、无线传感器网络的通信原理无线传感器网络中的通信原理是基于信号传输和信息交换的。
无线传感器节点通过无线通信模块将感知到的环境信息转换为数字信号,并将信号传输给其他节点或基站。
传感器节点之间的通信依赖于以下几个原理:1.1 无线信号传输无线传感器节点之间的通信基于无线信号传输技术,通常使用的技术包括无线电频率、红外线和激光等。
其中,无线电频率是最常用的通信技术,它通过调制和解调技术将数字信息转换成无线电信号进行传输。
传感器节点通过接收和解码无线电信号来获取其他节点发送的信息。
1.2 自组织网络拓扑无线传感器网络中的节点是根据自组织网络拓扑原理进行组织和协同工作的。
自组织网络拓扑包括星形、网状和树状等结构。
其中,星形拓扑由一个中心节点连接多个传感器节点组成;网状拓扑是节点之间相互连接形成的网络结构;树状拓扑是由一个或多个父节点连接多个子节点组成的层次结构。
1.3 多跳通信由于无线传感器节点的通信范围有限,无法直接与所有其他节点进行通信。
所以,多跳通信原理被引入到无线传感器网络中。
节点通过与邻近节点的多次通信来实现与远距离节点的通信。
其中,中继节点起到重要的作用,它们负责将数据从一个节点传输到另一个节点。
二、无线传感器网络的通信技术无线传感器网络的通信技术涉及多个层次,包括物理层、数据链路层、网络层和应用层。
以下是其中几种常用的通信技术:2.1 低功耗无线通信技术由于无线传感器节点电量有限,低功耗无线通信技术被广泛应用。
其中,ZigBee是一种常见的低功耗无线通信技术,它适用于小范围、低速率的数据传输。
其他常用的低功耗通信技术包括Bluetooth Low Energy(BLE)和Z-Wave等。
数字通信原理与技术
第1章
绪 论
6. 按收信者是否运动分 按收信者是否运动分 通信还可按收信者是否运动分为移动通信和固定通信。移 动通信是指通信双方至少有一方在运动中进行信息交换。由 于移动通信具有建网快、 投资少、 机动灵活, 它使用户能随 时随地快速可靠地进行信息传递,因此,移动通信已被列为 现代通信中的三大新兴通信方式之一。 另外,通信还有其它一些分类方法,如按多地址方式可 分为频分多址通信、时分多址通信、码分多址通信等。按用 户类型可分为公用通信和专用通信等。
第1章
绪 论
1.4.2 信息及其量度
(1) 消息中所含信息量I是消息出现的概率P(x)的函数,即
I = I [ P ( x )]
(2) 消息出现的概率愈小, 它所含信息量愈大; 反之信 息量愈小。 且
P = 1时 P = 0时
I =0 I =∞
第1章
绪 论
(3) 若干个互相独立事件构成的消息, 所含信息量等于各 独立事件信息量的和, 即
第1章
绪 论
3. 克服数字通信不足的办法 克服数字通信不足的办法 由于数字信号占用的频带宽,而使数字通信的频带利用率 低。系统的频带利用率,可用系统允许最大传输带宽(信道的 带宽)与每路信号的有效带宽之比来表征,即
BW n= Bi
式中,BW 为系统允许最大频带宽度;Bi 为每路信号的频带宽 度;n为系统在其带宽内最多能容纳(传输)的话路数。n值大, 说明系统利用率高。
第1章
绪 论
5. 按业务的不同分 按业务的不同分 目前通信业务可分为电报、电话、 传真、 数据传输、 可视电话、 无线寻呼等。 另外从广义的角度来看,广播、 电视、 雷达、 导航、 遥控、 遥测等也应列入通信的范畴, 因为它们都满足通信的定义。由于广播、电视、雷达、导航 等的不断发展,目前它们已从通信中派生出来,形成了独立 的学科。
现代通信原理与技术第三版答案
现代通信原理与技术第三版答案现代通信技术是指利用电子设备和技术手段进行信息传输和交换的技术。
随着科技的不断发展,现代通信技术也在不断地更新和完善。
本文将就现代通信原理与技术第三版的相关问题进行解答,希望能够帮助大家更好地理解和应用这一领域的知识。
首先,现代通信技术的发展离不开数字信号处理技术。
数字信号处理技术是指利用数字计算机进行信号处理的技术。
它能够对信号进行数字化处理,提高信号的质量和稳定性,从而实现更加高效和可靠的通信。
在现代通信原理与技术第三版中,对数字信号处理技术进行了详细的介绍和讲解,包括数字信号的生成、传输和处理等方面的内容。
其次,现代通信技术的核心是数字通信技术。
数字通信技术是指利用数字信号进行信息传输的技术。
它能够克服模拟通信技术的种种缺陷,提高通信质量和效率,广泛应用于各种通信系统中。
在现代通信原理与技术第三版中,对数字通信技术进行了系统的讲解,包括数字调制解调技术、信道编码技术、多址接入技术等方面的内容。
此外,现代通信技术的发展也离不开无线通信技术。
无线通信技术是指利用无线电波进行信息传输的技术。
它能够实现移动通信、卫星通信、无线局域网等多种通信方式,为人们的生活和工作带来了极大的便利。
在现代通信原理与技术第三版中,也对无线通信技术进行了详细的介绍和讲解,包括无线信道特性、调制解调技术、多天线技术等方面的内容。
总的来说,现代通信原理与技术第三版是一本全面系统的通信技术教材,涵盖了数字信号处理技术、数字通信技术、无线通信技术等多个方面的内容。
通过学习这本教材,读者可以全面了解现代通信技术的发展现状和未来趋势,掌握相关的理论知识和实际应用技能。
希望本文的答案能够对大家有所帮助,谢谢阅读!。
现代通信原理与技术
现代通信原理与技术
现代通信原理与技术是指利用先进的技术和原理进行信息传输和通信的方法和手段。
它涉及了多个学科领域,包括电子工程、计算机科学、信号处理等。
本文将介绍一些现代通信原理与技术的基本概念和应用。
首先,现代通信原理与技术的基础是信息传输。
信息可以通过不同的信号载体传输,如电磁波、光信号等。
这些信号可以在媒介中传播,并通过发送和接收设备进行转换。
其次,现代通信原理与技术的核心是信息编码和调制。
为了有效地传输信息,需要将信息转换为适合传输的信号形式。
通过编码和调制技术,可以将信息转化为特定的信号模式,并加入适当的调制方法进行传输。
再次,现代通信原理与技术还涉及信道传输和传输信号处理。
在信道传输中,信号会受到传输介质和环境噪声的影响。
为了减小信号传输中的噪声和失真,需要采用相应的信号处理技术,如均衡、解调等。
这些技术可以提高信号传输的稳定性和可靠性。
此外,现代通信原理与技术还包括无线通信和网络通信。
无线通信是指通过无线技术进行信息传输和通信。
无线通信系统包括多个基站和终端设备,通过无线信道进行信息传输。
网络通信是指利用计算机网络进行信息传输和通信。
网络通信系统包括多个计算机和网络设备,通过互联网进行信息交换。
最后,现代通信原理与技术的应用非常广泛。
它在手机通信、互联网通信、卫星通信、广播电视等各个领域都得到了广泛应用。
现代通信技术的发展,不仅提高了信息的传输速度和质量,也极大地促进了人类社会的发展和进步。
通信工程通信原理与无线通信技术重点复习要点
通信工程通信原理与无线通信技术重点复习要点通信工程是指通过电磁波、光波或其他电磁波传输媒体,实现信息交流的一门学科。
通信原理和无线通信技术是通信工程中最为重要的两个方面,本文将对它们的重点复习要点进行介绍。
一、通信原理1. 信号与噪声信号是指传输信息的波形或序列,而噪声是指在信号传输过程中产生的干扰。
通信原理要求我们能够正确地将信号与噪声区分开,提高信号的传输质量。
2. 调制与解调调制是指将基带信号转换为适合传输的调制信号的过程,解调则是将接收到的调制信号恢复为基带信号的过程。
常见的调制方式有调幅、调频和调相。
3. 香农定理香农定理是衡量信道容量的重要理论基础,它指出,对于高斯白噪声信道,信道的最大传输速率与频带宽度和信噪比有关。
4. 误码率与纠错编码误码率是衡量信道传输质量的重要指标,纠错编码则是通过在发送端添加冗余信息,使接收端能够更好地检测和纠正传输中产生的错误码。
5. 多址技术与多路复用多址技术是指将多个用户的数据在同一信道上传输的技术,如分时多址、频分多址和码分多址等。
而多路复用则是将多个信号通过不同的通道同时传输的技术,如时分复用和频分复用等。
二、无线通信技术1. 无线传播特性无线信号在传播过程中会受到多径传播、衰落和干扰等影响。
了解无线传播特性对于设计和优化无线通信系统至关重要。
2. 天线与传输链路天线是无线通信系统中的核心组成部分,它负责将电信号转换为无线电波进行传输。
传输链路包括发送端、信道和接收端,它们共同构成了无线信号的传输路径。
3. 蜂窝网络与移动通信蜂窝网络是现代无线通信系统的基础架构,它将服务区域划分为多个小区,并通过基站与移动终端进行通信。
移动通信技术则是实现终端与基站之间的无线连接的关键。
4. 调度与功率控制调度与功率控制是无线通信系统中实现资源优化和提高系统容量的重要手段。
调度算法决定了系统中用户的资源分配,而功率控制则是根据信道状态调整终端的传输功率。
5. 多媒体通信与移动互联网多媒体通信是将语音、图像和视频等多种媒体数据进行传输和交换的技术,而移动互联网则是指通过移动设备访问互联网的技术。
现代通信原理与技术
现代通信原理与技术《现代通信原理与技术(第三版)》张辉课后思考题答案第⼀章绪论1-1.什么是数字信号和模拟信号?两者的区别是什么?答:数字信号是⼀种离散的、脉冲有⽆的组合形式,是负载数字信息的信号;模拟信号是指信号⽆论在时间上或是在幅度上都是连续的。
区别:模拟信号的信号参量的取值连续(不可数,⽆穷多),⽽数字信号的信号参量只可能取有限个值。
1-2.何谓数字通信?简述数字通信系统的主要优缺点?答:数字通信是⽤数字信号作为载体来传输消息,或⽤数字信号对载波进⾏数字调制后再传输的通信⽅式。
它可传输电报、数字数据等数字信号,也可传输经过数字化处理的语声和图像等模拟信号。
优点:(1)抗⼲扰能⼒强,且噪声不积累;(2)差错可控,可以采⽤信道编码技术使误码率降低,提⾼传输的可靠性;(3)易于与各种数字终端接⼝,⽤现代计算机技术对信号进⾏处理,加⼯,变换,存储,从⽽形成智能⽹;(4)易于集成化,从⽽使通信设备微型化;(5)易于加密处理,且保密强度⾼。
缺点: (1)占⽤频带较宽;(2)技术要求复杂,尤其是同步技术要求精度很⾼;(3)进⾏模/数转换时会带来量化误差。
1-3. 画出数字通信系统的⼀般模型,并简述各⼩⽅块的主要功能。
答:如下各⼩⽅块主要功能:信息源:信源(信息源,也称发终端)的作⽤是把待传输的消息转换成原始电信号,如电话系统中电话机可看成是信源。
信息源编码器:主要实现信源编码。
信源编码的作⽤之⼀是提⾼信息传输的有效性,即通过某种数据压缩技术来减少冗余度(减少信息码元数⽬)和降低数字信号的码元数率。
信道编码器:实现信道编码的功能。
信道编码是以提⾼信息传输的可靠性为⽬的的编码。
通常通过增加信源的冗余度来实现。
采⽤的⼀般⽅法是增⼤码率或带宽。
与信源编码正好相反。
数字调制器:主要实现数字调制功能。
数字调制就是把数字基带信号的频谱搬移到⾼频处,形成适合在信道中传输的频带信号。
信道:传输信号的物理媒质。
数字解调器:对频带信号进⾏相⼲解调或⾮相⼲解调还原为数字基带信号。
数字通信原理与技术
数字通信原理与技术数字通信是一种利用数字信号传输信息的通信方式,它在现代通信领域中起着至关重要的作用。
数字通信技术的发展不仅推动了通信行业的进步,也深刻影响着人们的生活。
本文将从数字通信的基本原理、技术特点和应用领域等方面进行介绍,希望能够为读者提供一些有益的信息和知识。
首先,我们来谈谈数字通信的基本原理。
数字通信是利用数字信号来传输信息的通信方式,它通过将模拟信号转换成数字信号,再进行传输和接收。
数字信号是一种离散的信号,它具有抗干扰能力强、传输质量稳定等优点。
而数字通信的基本原理就是通过编码、调制、传输和解调等步骤来实现信息的传输和接收。
其次,我们来探讨一下数字通信技术的特点。
数字通信技术具有高效、可靠、灵活等特点。
首先,它能够通过数字信号处理技术实现信息的压缩和加密,从而提高了信号的传输效率和安全性。
其次,数字通信技术还可以利用现代通信网络,实现多媒体信息的传输和互联互通。
此外,数字通信技术还可以通过软件定义网络(SDN)和网络功能虚拟化(NFV)等技术,实现通信网络的灵活配置和管理。
最后,我们来看一下数字通信技术在实际应用中的情况。
数字通信技术已经广泛应用于移动通信、互联网、卫星通信、数字电视等领域。
在移动通信领域,数字通信技术不仅实现了语音通信,还能够实现数据传输和多媒体通信。
在互联网领域,数字通信技术为互联网的发展提供了技术支持,实现了全球范围内的信息交流和资源共享。
在数字电视领域,数字通信技术实现了高清晰度、多频道、互动式等特点,为用户提供了更加丰富和便利的观看体验。
综上所述,数字通信作为一种重要的通信方式,其原理和技术特点决定了其在现代通信领域中的重要地位。
随着信息技术的不断发展,数字通信技术也将不断得到完善和应用,为人们的生活和工作带来更多便利和可能。
希望本文能够为读者提供一些有益的信息和启发,让大家对数字通信有更深入的了解和认识。
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1936 调频广播
1937 脉冲编码调制 Modulator
1962 第一颗同步通信卫星 PCM进入实用 1970 LSI 商用卫星 程控交换 光纤通讯
1938 电视广播
1940 二战刺激 雷达和微波系统发 展
第一章
• • • • • • 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
绪论
引言 通信系统模型 通信系统的分类及通信方式 信息及其度量 通信系统的性能指标 通信技术的发展概况
CP 第一章 绪论 3
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1.1 引言
• 1、通信概念:信息的传递过程称为通信. • 2、通信网概念:为了完成多用户中任意 两个用户之间信源与信宿之间的通信过 程, 一般需要建立一个网络,这个多用户 通信系统互连的通信体系称之为通信网。
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CP 第一章 绪论
4
1.1 引言 (续)
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1.2.1 通信系统模型-发送设备
• 发送设备的基本功能是将信源和信道匹 配起来,即将信源产生的消息信号变换 成适合在信道中传输的信号。 • 变换方式是多种多样的,在需要频谱搬 移的场合,调制是最常见的变换方式。 • 对数字通信系统来说, 发送设备常常又 可分为信源编码与信道编码。
• 模拟信号波形 (a) 连续信号; (b) 抽样信号
f (t )
O (a ) f (nT ) P AM 信 号
t
O (b )
t
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1.2.2模拟通信模型和数字通信模型
•
f (nT )
(a) 二进制波形; (b)
2PSK 波形
1 O
0
0
1
1
• 3、通信网的构成
1)终端设备:电话、电报、监视器(摄像头)等 2)传输设备:电缆、光缆、微波、卫星等 3)交换设备:程控交换、ATM交换、光交换等 4)协议和准则
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CP 第一章 绪论
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1.1 引言 (续)
• 4、本课程的主要任务 本课程主要介绍信息端到端的传输系统, 主要讨论系统的组成和性能指标。
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1.2.1 通信系统模型-信宿
• 信宿是传输信息的归宿点。
• 其作用是将复原的原始信号转换成相应 的消息。
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1.2.2 模拟通信模型和数字通信模型
• 连续消息是指消息的状态连续变化或是不可数 的,如语音、活动图片等。 • 离散消息则是指消息的状态是可数的或离散的, 如符号、数据等。 • 消息的传递是通过它的物质载体——电信号来 实现的, 即把消息寄托在电信号的某一参量 上(如连续波的幅度、频率或相位; 脉冲波 的幅度、宽度或位置)。
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1.2 通信系统模型
• 1.2.1 通信系统模型
• 实现信息传递所需的一切技术设备和传输媒 质的总和称为通信系统。
信息源 发送端 噪声源 发送设备 信息 接收设备 接收端 受信者
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1.2.1 通信系统模型-信源
• 信源是消息的产生地, 其作用是把各种消 息转换成原始电信号,称之为消息信号或 基带信号。 • 电话机、电视摄像机和电传机、计算机等 各种数字终端设备就是信源。 • 模拟信源,输出的是模拟信号; • 数字信源,输出离散的数字信号。
通信原理与技术
第一章 绪论 刘柏森
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CP 第一章 绪论
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0电磁波 通信技术发展概况
1838 莫尔斯 有线电报 1864 麦克斯韦尔 电磁辐射方程 1876 贝尔 电话 1896 马克尼 无线电报 1906 真空管 1918 调幅广播 超外差接收机 1925 三路明线载波电话 多路通信 1948 1950 1956 1957 1958 1960 1961 1960 1980 晶体管 香农IT 通信统计理论建立 时分多路通信 应用于电话 越洋电话铺设 第一颗人造卫星发射 第一颗通信卫星发射 发明激光 发明集成电路 彩电 数字传输理论 高速计算机 SLSI 长波光纤通信 ISDN 3G
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1.2.2 模拟通信模型和字通信模型
• 按信号参量的取值方式不同可把信号分为模拟信号和 数字信号。 • 凡信号参量的取值是连续的或取无穷多个值的,且直 接与消息相对应的信号,均称为模拟信号,如电话机 送出的语音信号、电视摄像机输出的图像信号等。
– 模拟信号有时也称连续信号,这个连续是指信号的某一参量 可以连续变化,或者说在某一取值范围内可以取无穷多个值, 而不一定在时间上也连续,
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1.2.1 通信系统模型-接收设备
• 接收设备的基本功能是完成发送设备的 反变换, 即进行解调、译码、解码等。
• 其任务是从带有干扰的接收信号中正确 恢复出相应的原始基带信号来,对于多 路复用信号,还包括解除多路复用,实 现正确分路。
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CP 第一章 绪论
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1.2.1 通信系统模型-信道
• 信道是指传输信号的物理媒质。 • 在无线信道中,信道可以是大气(自由空间), 在有线信道中,信道可以是明线、 电缆或光 纤。有线和无线信道均有多种物理媒质。 • 媒质的固有特性及引入的干扰与噪声直接关系 到通信的质量。根据研究对象的不同, 需要 对实际的物理媒质建立不同的数学模型, 以 反映传输媒质对信号的影响。
• 凡信号参量只能取有限个值,并且常常不直接与消息 相对应的信号,均称为数字信号,如电报信号、计算 机输入/输出信号、PCM信号等。
– 数字信号有时也称离散信号,这个离散是指信号的某一参量 是离散变化的,而不一定在时间上也离散,
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1.2.2 模拟通信模型和数字通信模型
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CP 第一章 绪论
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1.2.1 通信系统模型
• 噪声源不是人为加入的设备,而是通信系统中 各种设备以及信道中所固有的,并且是人们所 不希望的。 • 噪声的来源是多样的,它可分为内部噪声和外 部噪声,而且外部噪声往往是从信道引入的, 因此,为了分析方便,把噪声源视为各处噪声 的集中表现而抽象加入到信道。