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通信技术习题

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【综合文库】

第1章习题

一.单选

1.传统方式下,广播、电视系统是典型的(A)传输系统。 A.单工 B.半双工 C.双工 D. 不确定 2.数字通信最突出的缺点就是(B)。

A.码间串扰严重 B.占用频带宽 C.传输效率不高 D.传输速率低 3.衡量系统有效性最全面的指标是(A)。

A.系统的频带利用率 B.系统的带宽 C.系统的响应速率 D.系统的传输速率二.多选

1.信号是信息的一种电磁表示方法,它利用某种可以被感知的物理参量一一如( ABCD )等来携带信息。

A.电压B.电流 C.光波强度 D.频率 2.和模拟通信系统相比,数字通信主要具有( ABCD )等优点。A.抗干扰力强B.传输可靠性高

C.通信保密性强D.易于集成,体积小、重量轻 3.通信系统的指标主要应从信息传输的(BC)方面来考虑的。A.经济性 B.有效性C.可靠性D.电磁污染 4.模拟通信系统的输出信噪比会受到(AC)的影响。A.信号传输时叠加的噪声;B.元件的非线性C.信道传输特性不理想导致的影响D.转接器件的密合性 三.判断

1.(√)通信就是利用电磁波或光波来传递各种消息。

2.( √)根据信号传输方向与时间的关系,信号的传输方式可分为单工传输、半双工传输和全双工传输三类。

3.(×)一般情况下,并行传输的速率低于串行传输。 四.计算题

1.一数字系统传递二进制码元的速率为1200B,求该系统的信息速率;若改为八进制传递,传码率为1200B,此时信息速率为多少?

2.已知二进制数字信号的传输速率为2400bit/s,变换成四进制传输时,码元速率为多少?

3.在强干扰环境下,某电台在5分钟内共收到正确信息量为355Mbit,假定系统

信息速率为1200Kbit/s,求系统误信率。

例4.某系统经长期测定,其误码率为10-5,系统码元速率为1200B,问多长时间可收到360个错误码元?

第2章习题

一.填空

1.模拟信号基带传输以(基带信号)的形式在通信线路上直接传输,如公共交换电话网PSTN的用户接入网;模拟信号频带传输将基带信号经过调制,以(频带 )的形式在信道中进行传输,其典型系统如卫星中继通信、调频广播等;模拟信号数字传输将模拟的基带信号通过( A/D )转换,以( 数字信号 )的形式在信道中进行传输,在接收端则通过(D/A)转换,还原输出模拟信号。2.幅度调制就是调制信号改变载波信号的(幅度),即利用载波的(幅度变化)来传送调制信号的信息。

3、对于调制信号为正弦信号的常规双边带调制,其效率最高为(1/3),因此说,常规双边带调制AM的最大缺点就是(效率低),其功率的大部分都消耗在(载波上),这是极为浪费的。

4、由于AM信号的包络具有(调制基带)的形状,它的解调可采用(非相干解调),即用非线性器件和滤波器分离提取出基带信号的(包络),获得所需信息。该方法也常被称为(包络检波)。

5、残留边带调制简记为(VSB),它不象单边带那样对不传送的边带进行(完全抑制),而是使它(保留一部分),从而使需要被抑制的边带信号在已调信号中保留了(一部分)P27。

6、单边带调制分(上边带)调制和(下边带)调制两种,一般用符号标记为(HSB)和(LSB)。

二.单选

1.根据已调信号的频谱结构和未调制前信号频谱之间的关系,可把调制分为线性调制和(D)调制两种。

A 幅度调制 B 频率调制 C 相位调制 D 非线性调制 2.AM调制中,当调幅指数ma取值为( D )时,已调信号包络将严重失真,使接收端检波后不能再恢复出原来的调制信号波形,即发生所谓的过量调幅。 A (0,1)B [0~1] C [1,∞]D (1,∞) 3.仅利用一个边带传输信息的调制方式就是(A ),简称SSB。A 单边带调制 B 双边带调制 C 残留边带调制 D 抑制载波双边带调制

4.残留边带信号的解调也采用相干解调法,但必须保证滤波器的截止特性使传输边带在载频附近被抑制的部分由抑制边带的残留部分进行精确补偿,即其滤波器的传递函数必须具有(C )特性,接收端才能不失真地恢复原始调制信号。A 对称B 互补 C 互补对称 D 相同

三.多选

1.按照通信系统可分为基带和频带传输系统的规则,现有的模拟信号传输系统可分为( ABC)等。

A 模拟信号基带传输B 模拟信号频带传输 C 模拟信号数字传输D 数字信号模拟传输

2.调制就是使高频信号的某个参数如( BCD )随基带信号发生相应变化,解调则是在接收端将调制信号还原成基带信号的过程。调制系统具有如下(EFGH)功能或特点。

A 时间 B 频率C 幅度 D 相位 E 对信号进行频谱搬移,使之适合信道传输的要求 F 把基带信号调制到较高的频率,使天线容易辐射 G 有利于实现信道复用,加快系统传输信号的速度 H 减小噪声和干扰的影响,提高系统传输的可靠性

3.单边带调制由于只采用一个边带进行调制,和双边带调制相比,具有(ABC)的特点。

A 节省传输频带,提高频带利用率 B 较强的抗选择性衰落能力 C 实现电路实现较难 D较弱的抗选择性衰落能力 4.低频信号的调制过程中,残留边带调制由于( BC)特性而成为含有大量低频成分信号的首选调制方式。

A 滤波器制作比双边带容易 B 滤波器制作比单边带容易 C 频带利用率较高 D 频带利用率最高 四.判断

1.(×按照携带信息的高频载波的种类,调制可以分为模拟调制和数字调制两种。 2.(√ )频率调制利用载波信号的频率变化来传送调制信号的信息。

A?f(t)?0时,已调信号的包络形状将和调制信号不一致,即发生失真。

3.(×) 常规双边带调制AM当叠加的直流分量A和调制信号f(t)之间满足 4.(√) AM信号的解调通常有包络检波法和相干解调法两种。

5.( √ ) 抑制载波双边带调制DSB信号的包络已经不再具有调制信号的形状,故不能再采用包络检波法对其进行解调,但可使用相干解调方式解调。

6.( X) 电视图像信号都采用残留边带调制,其载频和下边带信号全部传送出去,而上边带信号则只传不低于0.75MHz的高频信号部分。

第3 4章习题

1. 数字基带传输系统和频带传输系统的基本结构有何区别? 2. 数字基带信号有哪些常见的形式?它们各有什么特点?

3.设二进制代码为110010100100。试以矩形脉冲为例,分别画出相应的单极性非归零码、双极性非归零码、单极性归零码、双极性归零码和AMI码波形。 4.HDB3码有哪些主要特点?

5. 设二进制代码为100000000011,求相应的AMI码、HDB3码。

6.已知二进制信息代码为1010000011000011,试确定相应的AMI码和HDB3码,并分别画出它们的波形。

8. 已知一低通信号f(t)的频谱F(f)为

的频谱图;

(2)若以fs=400HZ的速率对f(t)进行理想抽样,试画出已抽样信号fs(t)的频谱图。

9. 已知一基带信号f(t)=cos2πt+2cos4лt,对其进行理想抽样,为了在接收端能不失真地从fs(t)已抽样信号中恢复f(t),试问抽样间隔应如何选择? 11. 设信号f(t)=9+Acosωt,其中,A≤10V。若f(t)被均匀量化为41个电平,试确定所需的二进制码的位数n和量化级间隔Δk

13. 码间干扰及其产生的原因是什么?它对通信质量有什么影响? 3.21 采用14.折线A律编码,设最小量化级为1单位,已知抽样值为+635单位。试求所得编码输出的8位码组(段内码采用自然二进制码),并计算量化误差。 15. 已知某信号经抽样后用采用13折线A律编码得到的8位代码为01110101,求该代码的量化电平,并说明译码后最大可能的量化误差是多少? 17. 什么是眼图?由眼图模型可以说明基带传输系统的哪些性能?

18. 简述频域均衡和时域均衡的概念,为什么横向滤波器能实现时域均衡?

?f,?1?F(f)??200?0,?f?200Hz其它(1)若以fs=300HZ的速率对f(t)进行理想抽样,试画出已抽样信号fs(t)

第5章习题

一.填空

1.数字调制传输就是用数字基带信号对载波信号的某些参量进行调制,使载波信号的这些参量随该数字基带信号()。实际数字通信系统大都选择()作载波,有()、()和()三种基本调制方式,还有多种其它派生形式。

2.过零检测法的基本思想是数字调频波的过零点数随载频(),故检出过零点数可以得到关于频率的()。相位不连续的FSK信号可看成是两个()信号的叠加,其功率谱是它们的()。

3.多进制绝对数字相位调制利用载波的多种()来表示数字信息,而多进制相对(差分)移相则是利用载波的多种()来表示数字信息。由于绝对移相中仍然存在()的问题,实际通信中大多采用()方式。 4. 四相绝对移相调制利用载波的()相位来表征数字信息。由于每一种载波相位代表()个二进制码元信息,故每个四进制码元又被称为()码元。实现QPSK的调制方法与2PSK信号一样,也有()和()。

5. 多进制数字调制是利用多进制数字基带信号去调制载波的()、()或( ),相应地就有多进制数字()调制、()调制以及()调制等三种基本方式。 二.单选

1.二进制振幅键控ASK信号的带宽B和调制信号频率、码元间隔之间的关系为()。

1A B

B?fs?Ts

1C D

B?0.5fs?2Ts

B?2fs?2TsB?4fs?4Ts3.2DPSK方式是利用前后相邻两个码元载波相位的变化来表示所传送的数字信息,能够唯一确定其波形所代表的数字信息符号的是()。 A 前后码元各自的相位B 前后码元的相位之和 C 前后码元之间的相位之差D 前后码元之间相位差的2倍

4.根据CCITT建议,A类移相方式中,每个二进制码元的载波相位相对于基准

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