通信技术基础复习资料

2018-11-20 17:19

五个框图:

1.基本通信的系统组成: 信源 干扰 信源将原始信号转换成电信号,即基带信号。

发送设备将该信号进行适当的处理,使其适合于在信道中传输。 信道是信号传递的通道,以电流、电磁波或光波的形式传播到接收端。

接收设备是将收到的高频信号经过放大、滤波选择和解调后恢复原来的基带信号。 信宿是将来自于接收设备的基带信号恢复成原始信号。 双向通信系统模型: 终端设备A 干扰

通信链路

发送设备 信道 接收设备 信宿 通信设备A 信道 通信设备B 终端设备B

2.数字通信系统模型: 信源编码 差错控制编码 信源编码,差错控制编码,信道编码相当于信源。 信道解码,差错控制编码,信源解码相当于信宿。 信道编码 调放 制 大 发送设备 变频 功率放大 接 收 接收设备 解调 信道 数码检测 信道解码 差错控制解码 信源解码 3.光纤通信系统的基本组成: 发终端 (DTE) 光发射机 (DCE) 电信号

光信号 光纤 光接收机 (DCE) 电信号

收终端 (DTE)

光纤通信系统由光发射机、光纤信道、光接收机三部分组成。 发终端是产生数据信号的信源。

光发射机是一种DCE设备,其作用就是将来自DTE的数字基带信号经过编码后变为光信号,并将光信号耦合进入光纤中进行传输。

光接收机也是一种DCE设备,其作用是将通过光纤传来的光信号恢复成原来的电信号并进行解码。

4.GSM系统结构 移动台 BTS ME BSC ERI AUC OMC 操作和维护子系统OSS

BTS SIM OMC BSC MSC HLR VLR MS 基站子系统 BSS 网络交换子系统 NSS

(前提是必须插入SIM卡)

基站子系统:主要负责与用户进行无线通信,完成通信的分配,用户的接入和寻呼,信息的传送等功能。

网络和交换子系统:可以提供移动用户所需的各种功能。 操作和维护子系统:主要负责GSM系统的控制和监测。 二. A,填空。

1.点对点的通信方式:单工通信,半双工通信,全双工通信。 2.适用于同轴电缆传递的信息是:电。 3.通信介质中,传输频率最高的介质是:光纤。

4.波形编码(模数转换)的三个基本过程:取样、量化、编码。

5.通信系统按照信号是否经过调制,可分为基带通信系统和频率通信系统。

6.通信网络中信号交换可以分为线路交换,报文交换和分组交换三种,其中,线路交换方式一旦在通信的双方建立了连接,就会独占一个物理信道。

7.对于周期信号,周期越大,其对应频谱图的曲线间隔越小,相同周期的方波信号,占空比越小,其频谱包络线的零点频率越高。

移动台:可完成话音编码,信道编码,信息加密,信息的调制和解调,信息发射和接收等功能。

8.通信双方只能轮流发送和接收的工作方式是半双工通信。、

9.RS-232-C标准定义了数据线信号的电压范围在+3~+15V,表示逻辑0;-3~-15V表示逻辑1.

10.对抽样值进行量化时,量化级数越多,通信质量越高;通信系统信噪比越大,通信质量越好。 11.差错控制方式包含前向纠错,反馈纠错和混合纠错,其中前向纠错方式不需要系统具有纠错能力,若采用奇偶校验编码,则系统对于码组中出现的偶数个误码不能检出。 12.通信系统的信噪比越大,通信质量就越高。

13.通信过程中,不会产生新的频率成分的失真,叫做线性失真。线性失真可以通过均衡器加以补偿。

14.对于通信过程中出现的同频干扰,只能通过对信号的有效屏蔽或改变通信频率。 15.HDB3又叫“三阶高密度双极性码\有利于提取同步定时信息。

16.数字基带信号经过正弦调制之后变成已调信号,可以在带通信道中传输。 17.ASK,,FSK,PSK和SPSK四种信号。ASK是非等幅信号,FSK信号的频带最宽。 18.通信网主要有网型网,星型网,环型网,总线型网,复合型网。 19.电路交换有独占性,分组交换没有独占性。 20.光纤可以分为多模光纤和单模光纤。

21.计算机局域网较常用的两种网络拓扑结构是星形结构和环形网星形结构。

22.编码是指用二进制的数字代码来表示信息。即将模拟信号转化为数字代码序列的过程。解码则是逆过程。

23.数字编码有:信源编码、信道编码。

24.GSM系统的语音编码速率是13kbit/s,数据传送效率是9.6kbit/s. 25.传码率:单位时间内通信系统传送的马原数目,单位:波特(B)。 26.传信率:单位时间内通信系统所传送的信息量,单位:bit/s. B.简答:

1.对A/D转换的要求是什么? ? 每一路信号编码后的速率要低。 ? 量化噪声要小。

? 要便于通信系统的多路复用。 ? 编码与译码电路要简单。 2.采用非均匀量化的优点是什么?

信号的幅度小时,量化间隔小,其量化误差小,信号幅度大时,量化间隔大,其量化误差也大。减少状态数,进而做到在满足量化信噪比要求的前提下,减小码组的长度。降低了编码率,提高了传输效率。

3.通信系统中有哪些同步技术? ? 载波同步

? 位同步

? 群同步:起止同步法;连贯式插入法;间歇式插入法 ? 网同步:主从同步法;相互同步法;码速调整法;水库法 4.XDSL包含哪些技术?ADSL的不对称指的是什么?

XDSL包含ADSL(非对称数字用户线),HDSL(高速数字用户线),SDSL(对称数字用户线) ,VDSL(甚高速数字用户线)。 不对称指的是上行速率低于下行速率。 5.什么是光纤通信?有什么特点?

利用光信号在光纤中传输来传递和交换信息的通信方式。特点:1.信号采用光信号。2.传输介质是光纤。

6.试举出几种LAN的标准: IEEE802.3:总线型结构。

IEEE802.4:受控接入的令牌总线网。 IEEE802.5:受控接入的令牌环网。 IEEE802.11:WLAN系列标准。 三,名词。

PCM--脉冲编码调制

ASK --振幅键控:1的时候原波形,0的时候为零电平 。 FSK --移频键控:

二进制移频键控就是用两个不同频率的正弦型载波来对应二进制脉冲序列的“1”或“0”,而载波的幅度则保持不变。

PSK--移相键控:1的时候是一种周期,0的时候是另一种周期。

DPSK--差分移相键控:(需要有参考电平)0的时候是连续的,1的时候是反相且断续的。

FDMA--频分多址

当以传输信号的载波频率不同来区分信道建立多址接入时,称为频分多址方式. TDMA--时分多址

当以传输信号存在的时间不同来区分信道建立多址接入时,称为时分多址方式。

SDMA--空分多址 CDMA--码分多址

当以传输信号的码型不同来区分信道建立多址接入时,称为码分多址方式 四种多址接入方式的比较 多址接入方式 频分多址 时分多址 各站的突发信号在转发器内所占的时间不重叠;转发器工作于单载波。 特点 各站发的载波在转发器内所占频带并不重叠 识别方法 优点:可沿用地面微波通信的成不需要网同步。 缺点:有互调噪声;不能充分利 主要优缺点 适用场合 TDM、PSK、FDMA等的场合;SCPC系统适合站多容量小的熟技术和设备;设备比较简单,方式适合站少容量中滤波器时间选通门 用卫星功率和频带;上行功率、场合。 频率需要监控;大、小不易兼容 优点:没有互调问题,卫星 中,大容量线路 的功率与频带能充分利用;上行功率不需要严格控制;便于大,小站兼容,站多时通信容量仍比较大。 缺点:需要精确网同步;低业务量用户也需要相同的EIRP。 空分多址 各站发的信号 优点:可以提高卫星频带利 大容量线路 只进入该站所属通信区域的载波束中;可实现频率重复使用;转发器成为空中交换机。 载波束天线用率,增加转发器容量或降低对地球站的要求。 缺点:对卫星控制技术要求严格;卫星上设备较复杂,需要交换设备。 码分多址 各站使用不用的地址码进行扩展频谱调制;各载波包络恒 定,在时域和频域均互相混合。 xDSL: 优点:抗干扰能力强;信号功率 谱密度低,隐蔽性好,不需要网定时;使用灵活。 缺点:地址码选择较难;接收时地址码的捕获时间较长。 军事通信;小容量线路 相关器DSL--数字用户线路(以双绞线为传输介质) ADSL--非对称数字用户线 HDSL--高速数字用户线 SDSL--对称数字用户线


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