2dpsk波形怎么画和2psk相比较,可以解决的根本问题是什么

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基于simulink的2PSK、2DPSK数字调制与解调的仿真
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基于simulink的2PSK、2DPSK数字调制与解调的仿真
官方公共微信导读:6-6什么是码间串扰?它是怎么产生的?对通信质量有什么影响?,把数字基带信号变换为数字带通信号的过程称为数字调制,6-4构成AMI码和HDB3码的规则是什么?它们各有什么优缺点?答:规则自己看。AMI码优点:无直流成分,高,低频分量少,能量集中在频率为1/2码速处;编码电路简单,可利用传号极性交替这一规律观察误码情况。缺点:当码元出现长连0时,信号电平长时间不跳变,造成提取定时信号困难。HDB
6-4 构成AMI码和HDB3码的规则是什么?它们各有什么优缺点?
答:规则自己看。
AMI码优点:无直流成分,高,低频分量少,能量集中在频率为1/2码速处;编码电路简单,可利用传号极性交替这一规律观察误码情况。缺点:当码元出现长连0时,信号电平长时间不跳变,造成提取定时信号困难。
HDB3码优点:AMI的都有,且克服了其缺点。缺点,编码复杂。
6-5 简述双相码和差分码的优缺点。
答:双相码优点:含有丰富定时信息,无直流分量,编码过程简单。缺点:占用带宽加倍,频带利用率降低。
差分码:同上,但是克服其因极性反转引起的译码错误。
6-6 什么是码间串扰?它是怎么产生的?对通信质量有什么影响?
答:ISI:由于系统传输总特性不理想,导致前后码元的波形畸变,展宽,并使前面的波形出现很长的拖尾,蔓延到当前的抽样时刻上,从而对当前码元的判决造成干扰。
6-7 为了消除码间串扰,基带传输系统的传输函数应满足什么条件?其相应的冲击响应应具有什么特点?
答: iH ω+2πi
ω ≤T sπ
其冲激响应在区间内经过平移,叠加,应该是一个常数。
6-8 何谓奈奎斯特速率和奈奎斯特带宽?此时频带利用率有多大?
答:设码元周期为Ts,则将1/2Ts称为奈奎斯特带宽,将无码间串扰的最高传输速率1/Ts称为奈奎斯特速率。
6-9 什么是最佳判决门限电平?
答:使误码率最小的判决门限电平称为最佳门限电平。
6-10 在二进制基带传输系统中,有哪两种误码?它们各在什么情况下发生?
答:码间串扰,信道加性噪声。
6-11 当P(1)=P(0)=1/2时,对于传送单极性基带波形和双极性基带波形的最佳判决门限电平各为多少?为什么?
答:单极性:A/2,双极性:0。
6-12 无码间串扰时,基带系统的误码率和哪些因素有关?如何降低系统的误码率? 答:和信噪比有关。通过使用不同的码型和提高信噪比可以改善误码率。
6-13 什么是眼图?它有什么用处?由眼图模型可以说明基带传输系统的哪些性能?具有升余弦脉冲波形的HDB3码的眼图应是什么样的图形?
答:通过用示波器观察接收端的基带信号波形,来股业绩和调整系统性能的方法。
由眼图可以得到的信息:
(1) 抽样最佳时刻是眼睛张开最大的时刻。
(2) 定时误差灵敏度是眼图斜边的斜率。斜率越大,对定时误差越敏感。
(3) 图的阴影区的垂直高度表示抽样时刻上信号受噪声干扰的畸变程度。
(4) 图的中央的横轴位置对应于判决门限电平。
(5) 抽样时刻上,上下阴影区的间隔距离之半为噪声容限。
(6) 图中倾斜阴影带与横轴相交的区间表示了接受波形零点位置的变化范围。过零畸变。
6-14 什么是部分响应波形?什么是部分响应系统?
答:人为地,有规律地在码元抽样时刻引入码间串扰,并在接收端加以消除,从而可以达到改善频谱特性,压缩传输频带,使频带利用率提高到理论上的最大值,并加速传输波形尾巴的衰减和降低对定时精度要求目的,将这这种波形称为部分响应波形。利用部分响应波形传输的基带传输系统称为部分响应系统。
6-15 什么是频域均衡?什么是时域均衡?横向滤波器为什么能实现时域均衡?
答:频域均衡:利用一个可调滤波器的频率特性去补偿信道或系统的频率特性,使包括可调滤波器在内的基带系统总特性接近无失真传输条件。
时域均衡:直接校正已失真的响应波形,使包括可调滤波器在内的整个系统冲激响应满足无码间串扰条件。
6-16 时域均衡器的均衡效果是如何衡量的?什么是峰值失真准则?什么是均方失真准则? 答:峰值失真,均方失真。
第七章 数字带通传输系统
7-1 什么是数字调制?它与模拟调制相比有哪些异同点?
答:利用数字基带信号控制载波,把数字基带信号变换为数字带通信号的过程称为数字调制。
其调制信号为离散信号。
7-2 数字调制的基本方式有哪些?其时间波形上各有什么特点?
答:ASK,FSK,PSK。
ASK通过波形的有无或者极性的反转反应0或者1。
FSK通过频率的变化来表示0和1,振幅不变。
PSK通过相位的变化表示信号,振幅不变。
7-3 什么是振幅键控?OOK信号的产生和解调方法有哪些?
答:振幅键控:利用载波的幅度变化来传递数字信息,其频率和初始相位保持不变。
OOK信号通常有两种调制方式:模拟调制法和键控法。
解调方式:非相干解调(包络检波法)和相干解调法(同步检测法)。
7-4 2ASK信号传输带宽与波特率或基带信号的带宽有什么关系?
答:B=2fs。其传输带宽为基带信号带宽的两倍。
7-5 什么是频移键控?2FSK信号产生和解调方法有哪些?
答:频移键控:利用载波的频率变化来传递数字信息。
产生方式:模拟调制法和键控法。
解调方式:相干解调、非相干解调、鉴频法、差分检测法、过零检测法等。
7-6 2FSK信号相邻码元的相位时候连续变化与其产生方法有何关系?
答:由调频法产生的2FSK信号在相邻码元之间的相位是连续变化的,而键控法产生的2FSK信号是由电子开关在两个独立的频率源之间转换形成,故相邻码元之间相位不一定连续。
7-7 相位不连续2FSK信号的传输带宽与波特率或基带信号的带宽有什么关系? 答:B2FSK≈ f1?f2 +2fs
7-8 什么是绝对相移?什么是相对相移?它们有何区别?
答:以载波的不同相位直接表示二进制数字信号的方式称为绝对相移方式。
以当前码元相位与前一码元的相位差来表示二进制数字信号的方式称为相对相移方式。 在绝对相移中,相位变化是以未调载波的相位作为参考基准的,而相对相移是以前一相邻码元的相位为参考基准的。
7-9 2PSK信号和2DPSK信号可以用哪些方法调制和解调?
答:2PSK通常使用相干解调法解调。
2DPSK通常使用相干解调加码反变换法和差分相干解调法(相位比较法)。
7-10 2PSK信号和2DPSK信号的功率谱及传输带宽有何特点?它们与OOK的有何异同? 答:2PSK与2DPSK的功率谱完全一样。
B2DPSK=B2PSK=2fs
与OOK基本一致,差别是在±fc处不存在离散谱(即载波分量)。
7-11 二进制数字调制系统的误码率和哪些因素有关?
答:一般与信道噪声干扰和码间串扰有关。
7-12 试比较OOK系统、2FSK系统、2PSK系统和2DPSK系统的抗噪声性能。
答:2PSK最好,2FSK次之,OOK最差,2DPSK在Pe很小时大约是2PSK的两倍。
7-13 2FSK与2ASK相比有哪些优势?
答:对于2ASK系统,其判决门限为a/2(当P(0)=P(1)时),它与接收机输入信号幅度有关,因此对信道特性变化敏感,性能最差。
对于2FSK系统,判决器根据上下两个支路解调输出样值的大小来做出判决,不需要人为设置判决门限,对信道变化不敏感。
7-14 2PSK与2ASK和2FSK相比有哪些优势?
答:2PSK相对于2ASK对信道变化不敏感,接收机总能保持最佳判决门限状态,而且占用的带宽与2ASK相同。
2FSK相对2ASK对信道变化不敏感,但是占用带宽大于2ASK。
7-15 2DPSK与2PSK相比有哪些优势?
答:2DPSK使用差分编码,在解调过程中不存在“反相工作”的现象。
7-16 何谓多进制数字调制?与二进制数字调制相比,多进制数字调制有哪些优缺点? 答:每个码元传输多个比特信息的调制方式称为多进制数字调制。
相对于二进制数字调制,多进制数字调制由于在带宽不变的情况下每个码元携带的比特信息增加,因而频带利用率提高了。缺点是为了达到相同的误码率,和二进制系统相比,接收信号信噪比需要更大,即需要更大的发送信号功率。
第八章 新型数字带通调制技术
8-1 何谓MSK?其中文全称是什么?MSK信号对每个码元持续时间Ts内包含的载波周期数有何约束?
答:MSK:Minimum Shift Keying 最小频移键控。
每个码元持续时间内包含的载波周期数必须是1/4周期的整数倍。
8-2 试述MSK的6个特点?
8-3 何谓GMSK?中文全称设计什么?GMSK信号有何优缺点?
答:GMSK:Gaussian MSK 高斯最小频移键控。
优点:相对于MSK,有更加集中的功率谱密度,对邻道干扰更小。
缺点:有码间串扰(ISI)。
8-4 何谓OFDM?其中文全称是什么?OFDM信号的主要优点是什么?
答:OFDM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing 正交频分复用。
可以有效克服多径效应对信号的影响,并且有以下特点:
(1) 为了提高频率利用率和增大传输速率,各路子载波的已调信号频谱有部分重叠。
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1、 模拟通信系统中,可靠性最好的是(FM),有效性最好的是(SSB)。2、 在FM通信系统中,采用预加重和去加重技术的目的是(提高解调器输出信噪比)。3、 时分复用的话路数越多,信息速率(越大)。4、在2ASK、2FSK、2PSK、2DPSK通信系统中,可靠性最好的是(2PSK),有效性最好的是(2ASK、2PSK)5、均匀量化器的量化信噪比与编码位数的关系是(编码位数增加1位,量化信噪比增大6dB),非均匀量化器可以提高(小)信号的量化信噪比。(式9.4.10)信号量噪比:(S/N)dB=20lgM=20lg2N (N为编码位数)编码位数增加一位,(S/N)dB=20lgM=20lg2(N+1)-20lg2N=20lg2=6dB6、改善FM系统抗噪声性能的有效措施是(采用预加重技术和去加重技术)7、若信息速率为Wbit/s,则2PSK、4PSK信号的谱零点带宽分别为()和()HzPSK信号为双极性不归零码,对基带信号RB=1/Ts=fs=Rb/log2M, B=fs= Rb/log2M对调制信号:带宽为B调=2B=2 Rb/log2M=2W/ log2M对2PSK:带宽为:2W对4PSK:带宽为:2W/ log2M =2W/2=W8、设基带系统使用了五抽头的预置式自动均衡器,则此系统冲激响应的抽样值等于0的个数最少为(4),不等于0的个数最少为(1)8、通过眼图,可以观察到(码间串扰)和(噪声)的大小9、调频信号20cos(2*108π+8cos400πt)的最大频偏为(1600)Hz,带宽为(3600)HzP1 05:mf为最大相位偏移,由调频信号可知其最大相位偏移为8,mf=8,调制信号的频率:fm=400π/2π=200所以最在频偏Δf=mf&fm=.B=2(mf+1)fm=3600Hz10、当无信号时,加性噪声是否存在?(存在),乘性噪声是否还存在?(不存在)11、设基带信号的最高频率为3.4kHz的语音信号,则AM信号带宽为(6.8kHz),SSB信号带宽为(3.4kHz),DSB信号带宽为(6.8kHz)。12、设信息速率为1.2kbit/s,则2ASK信号和4DPSK信号的频谱过零点带宽分别为()和()。PSK信号为双极性不归零码,对基带信号RB=1/Ts=fs=Rb/log2M, B=fs= Rb/log2M对调制信号:带宽为B调=2B=2 Rb/log2M=2W/ log2M对2PSK:带宽为:2W对4PSK:带宽为:2W/ log2M =2W/2=W13、广义平稳随机过程的两个特点分别是(数学期望、方差与时间无关)和(自相关函数只与时间间隔有关)。14、线性PCM编码器的抽样信号频率为8kHz,当信息速率由80kbit/s下降到56kbit/s时,量化信噪比增大(-18)dB.&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 参考题515、对FM、AM、DSB、SSB通信系统,按可靠性好坏,排列次序为(FM,DSB(SSB)、AM),按有效性好坏,排列次序为(SSB、AM(DSB)、FM)。16、对于2DSK、2ASK、2FSK通信系统,按可靠性好坏,排列次序为(2DPSK、2ASK、2FSK),按有效性好坏,排列次序为(2DPSK(2ASK)、2FSK)。17、均匀量化器的量化噪声功率与信号大小(无)关,适用于动态范围(小)的信号,非均匀量化器可以改善(小)信号的量化信噪比,适用于动态范围(大)的信号。18、模拟通信系统中,已调信号带宽与有效性之间关系是(已调信号带宽越小,有效性越好;)。接收输出信噪比与可靠性之间的关系是(接收机输出信噪比越高,可靠性越好;)
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