加密调制(编码调制) 多路同频率,不同铌酸锂相位调制器的信号怎么通过编码调制后再

典型例题分析解答
典型例题分析解答
一、填空题:
1.数字调制的三种基本形式为______、移频键控法fsk和_____.
2.根据采用的调制技术,调制解调器一般分为频移键控式、相移键控式和相位幅度调制式,其中__________主要用于低速传输,_________主要用于中速传输。
3.为了能利用廉价的电话公共交换网实现计算机之间的远程通信,必须将发送端的
________信号变换成能在电话公共交换网上传输的______信号。
4.________是指在线路中直接传送数字信号的电脉冲的简单传输方式。
5.在数字信号脉冲编码方案中,全宽码又称为不归零码,包括_______和_________
6.在算机通信与网络中,广泛采用的信号同步方式有________和________两种。
7.实现位同步的方法可分为______和_______两种。
8。曼彻斯特编码是一种同步方式为_______的编码方案。
9。群同步是靠________和停止位来实现字符的定界及字符内_____的同步的。
10.模拟信号数字化的转换过程包括_____、______和编码三个步骤。
11.模拟数据转换成数字信号进行传输时,两个显著的优点是______和_____
12.将一条物理信道按时间片分割成若干个时间片轮流地分配给多个信号使用,每一时间片由一个信号占用,则称这种复用技术为______
13.若在传输过程中每个数据块的开始处有_________,结尾处有一个_______来判定数据块的开始和结束,则这种传输方式称为同步传输。
14.异步传输中构成被传字符部分的以逻辑&。&电平表示,1以逻辑&1&电平表示。1
15.Bell系统的T1载波是利用_______和_______技术,使多路采样声音信号复用一个信道。
16.以总线/树形拓扑来实现川的最通用的拓扑,并在叫中使用两种传输技术:采用____
信号传输的基带技术和采用无线电频率范围内的______信号传输的宽带技术。
17.电信号最常用的多路复用技术是_____多路复用和_____多路复用,此外还有空分多路复用和码分多路复用。
18.若对连续变化的模拟信号进行周期性采样,只要采样频率大于等于有效信号最高频率或其带宽的______倍,则采样值便可包含原始信号的全部信息。
19.T1系统的数据传输速率为_______,E1系统的数据传输速率为_____
20.同步传输时,可以采用面向的方案,也可采用面向_______的方案。
二、单项选择题
1.将物理信道的总带宽分割成若干个与传输单凭信号相同均子信道,每个子信道传
输一路信号,称这种复用技术为()。
A)空分多路复用B)同步时分多路复用
C)频分多路复用D)异步时分多路复用
2.将一条物理信道按时间分为若干时间片轮换地给多个信号使用,每一时间片由复用的一个信号占用,这样可以在一条物理信道上传输多个数字信号,这就是()。
A)频分多路复用B)频分与时分混合多路复用
C)空分多路复用D)时分多路复用
3.使用载波的两种不同幅度来表示二进制值的两种状态的数据编码方式一般称为
A)相位幅度调制B)移幅键控法
C)移相键控法 D)移频键控法
4.使用载波附近的两种不同频率来表示二进制值的两种状态的数据编码方式一般称为
A)相位幅度调制B)移幅键控法
C)移相键控法D)移频键控法
5.使用载波信号相位移动来表示二进制值的两种状态的数据编码方式一般称为()。
A)移相键控法B)移频键控法C)相位幅度调制D)移幅键控法
6.在移相键控法PSK方式下,若在1200波特的调制解调器上采用16相的ESK,则数据传
输率可达()。
A)4800bps B)1800bps C)1200bps D)3600bps
7.在数字信号脉冲编码方案中,若当发&1&码时发出持续时间短于一个码元的时间宽度
的正电流;当发&0&码时完全不发送电流,则称这种码为()。
A)单极性归零码B)双极性不归零码
C)单极性不归零码D)双极性归零码
8.若在一个语音数字化脉码调制系统中,在量化时采用了128个量化等级,则编码时相
应的码长为()位。
A)8B)128C)7taD)256
9.若在采样时频率为8000次/秒,量化等级为128级,则该信号的数据传输速率为()o
A)56I也psB)32kbps C)48kbpeD)64bpe
10.在Bell系统中,T1载波中每一帧中包含()位。
A)192 B)193 C)194 D)195
11.在CCITT建议的E1载波中,每一帧包含()位。
A)254B)255C)256D)257
12.若一物理媒体能达到的位传输速率为64险机采用脉码调制方法对模拟信号进行编
码,每次采样使用256个量化等级进行量化,那么允许每秒钟采样的次数为(4)。
A)256次B)512次C)8000次D)128次
13.采用脉码调制方法对声音信号进行编码,每秒钟采样8则次,每次采样有256个量化
级,那么数据传输率要达到()。
A)2.048Mbps B)56I也p84J C)64kbps D)1.544Mbps
14.异步传输规程的特征是()。
A)字符间的同步和字符内比特间的同步
B)字符间的同步和字符内比特间的异步
C)字符间的异步和字符内比特间的同步
D)字符间的异步和字符内比特间的异步
15.在多个数据字符组成的数据块之前以一个或多个同步字符SYN作为开始,帧尾是另
一个控制字符,这种传输方案称为()。
A)面向位的同步传输B)起止式传输
C)面向字符的同步传输D)异步传输
16.一次传送一个字符(5-8位组成),每个字符用一个起始码引导,用一个停止码结束。
如果没有数据发送,发送方可连续发送停止码。这种通信方式称为()。
A)异步传输B)块传输C)并行传输D)同步传输
17.帧头和帧尾都使用标志,数据块作为位流来处理,这种传输方案称为
A)面向位的同步传输B)异步传输
C)面向字符的同步传输D)起止式传输
18.字符间的同步定时是指()。
A)字符间间隔任意B)字符内比特间间隔固定
C)字符内比特间间隔任意D)字符间间隔固定
19.字符间的异步定时是指()。
A)字符间间隔任意& B)字符间间隔固定
C)字符间间隔为O&& D)字符内比特间间隔为0&
20.能从数据信号波形中提取同步信号的典型编码是(&
A)归零码B)不归零码C)定比码D)曼彻斯特编码
21.在点到点的数据传输时钟同步阳,外同步法是指接收端的同步信号是由()。
A)自己产生的 B)信息中提取出来的
C)发送端送来的 D)接收端送来的
22.请判断下列叙述中正确的是()。
A)在数据传输过程中,传送效率与传输线品质元关,而传输线上的数据块长度越大抖则传送效率就越高
B)一条数据传输线路,只能包含一个信道,因此只能构成单工或半双工通信,如果要实现现全双工通信,就必须要有两条数据传输线路.
C)由于基带传输一般是沿着线路直接传输,因此信号不会产生畸变和延迟,因而可以.
在较大范围内用基带传输器来把大量的终端连接到远程计算机.
D)由于数字通信可靠性高,抗干扰能力强,并且可以开通在模拟信号中无法实现由9新.
型通信业务,所以数字通信正在逐渐取代传统的模拟通信方式。
23.请判断下述叙述中正确的是()
A)时分多路复用是将物理信道的总带宽分割成若干个子信道,该物理信道同时斗专输.
各子信道的信号.
B)虚电路传输方式类似于邮政信箱服务,数据报服务类似于长途电话服务二
C)多路复用的方法中,从性质上来说,频分多路复用较适用于模拟信号传输,而时分多
路复用较适用于数字信号传输.
D)即使采用数字通信方式,也还需要同模拟通信方式一样,必须使用调制解调器.
三、计篇题
1.用速率9600bps的调制解调器,二位校验位,一位停止位,一分钟内最多传送多少个E-BCDIC字符?
2.在速率为9600bps的异步传输规程通信适配器中,用7位数据位,1位校验位,1位停止
位的有效数据的传输效率为百分之几?
3.采用时分多路复用和PCM技术组织50路8位4K频带的语音数据,问不计控制信令所.
占开销,信道起码要有多大数据传输速率?1型君,已阅读到文档的结尾了呢~~
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基于单脉冲相关积累的PSK信号相位编码调制规律分析
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调制技术是把基带信号变换成传输信号的技术。
基带信号是原始的电信号,一般是指基本的信号波形,在数字通信调制技术中则指相应的电脉冲。在无线遥测遥控系统和无线电技术中调制就是用基带信号控制高频载波的参数(振幅、频率和相位),使这些参数随基带信号变化。用来控制高频载波参数的基带信号称为调制信号。未调制的高频电振荡称为载波(可以是正弦波,也可以是非正弦波,如方波、脉冲序列等)。
被调制信号调制过的高频电振荡称为已调波或已调信号。已调信号通过信道传送到接收端,在接收端经解调后恢复成原始基带信号。解调是调制的反变换,是从已调波中提取调制信号的过程。用基带信号调制高频载波,在无线电传输中可以减小天线尺寸,并便于远距离传输。应用调制技术,还能提高信号的抗干扰能力。
调制方式按照调制信号的性质分为模拟调制和数字调制两类;按照载波的形调制方式方式式分为连续波调制和脉冲调制两类。模拟调制有调幅(AM)、调频(FM)和调相(PM)。数字调制有振幅键控(ASK)、移频键控(FSK)、移相键控(PSK)和差分移相键控 (DPSK)等。脉冲调制有脉幅调制(PAM)、脉宽调制(PDM)、脉频调制(PFM)、脉位调制(PPM)、脉码调制(PCM)和增量调制(ΔM)。按照传输特性,调制方式又可分为线性调制和非线性调制。广义的线性调制,是指已调波中被调参数随调 制信号成线性变化的调制过程。狭义的线性调制,是指把调制信号的频谱搬移到载波频率两侧而成为上、下边带的调制过程。此时只改变频谱中各分量的频率,但不改变各分量振幅的相对比例,使上边带的频谱结构与调制信号的频谱相同,下边带的频谱结构则是调制信号频谱的镜像。狭义的线性调制有调幅(AM)、抑制载波的双边带调制(DSB-SC)和单边带调制(SSB)。
模拟调制一般指调制信号和载波都是连续波的调制方式。它有调幅、调频和调相调制原理三种基本形式。
1.调幅(AM):用调制信号控制载波的振幅,使载波的振幅随着调制信号变化。已调波称为调幅波。调幅波的频率仍是载波频率,调幅波包络的形状反映调制信号的波形。调幅系统实现简单,但抗干扰性差,传输时信号容易失真。
2.调频(FM):用调制信号控制载波的振荡频率,使载波的频率随着调制信号变化。已调波称为调频波。调频波的振幅保持不变,调频波的瞬时频率偏离载波频率的量与调制信号的瞬时值成比例。调频系统实现稍复杂,占用的频带远较调幅波为宽,因此必须工作在超短波波段。抗干扰性能好,传输时信号失真小,设备利用率也较高。
3.调相(PM):用调制信号控制载波的相位,使载波的相位随着调制信号变化。已调波称为调相波。调相波的振幅保持不变,调相波的瞬时相角偏离载波相角的量与调制信号的瞬时值成比例。在调频时相角也有相应的变化,但这种相角变化并不与调制信号成比例。在调相时频率也有相应的变化,但这种频率变化并不与调制信号成比例。在模拟调制过程中已调波的频谱中除了载波分量外在载波频率两旁还各有一个频带,因调制而产生的各频率分量就落在这两个频带之内。这两个频带统称为边频带或边带。位于比载波频率高的一侧的边频带,称为上边带。位于比载波频率低的一侧的边频带,称为下边带。在单边带通信中可用滤波法、相移法或相移滤波法取得调幅波中一个边带,这种调制方法称为单边带调制(SSB)。单边带调制常用于有线载波电话和短波无线电多路通信。在同步通信中可用平衡调制器实现抑制载波的双边带调制(DSB-SC)。在数字通信中为了提高频带利用率而采用残留边带调制(VSB),即传输一个边带(在邻近载波的部分也受到一些衰减)和另一个边带的残留部分。在解调时可以互相补偿而得到完整的基带。
数字调制一般指调制信号是离散的,而载波是连续波的调制方式。它有四种基本调制电路形式:振幅键控、移频键控、移相键控和差分移相键控。
1.振幅键控 (ASK):用数字调制信号控制载波的通断。如在二进制中,发0时不发送载波,发1时发送载波。有时也把代表多个符号的多电平振幅调制称为振幅键控。振幅键控实现简单,但抗干扰能力差。
2.移频键控(FSK):用数字调制信号的正负控制载波的频率。当数字信号的振幅为正时载波频率为f1,当数字信号的振幅为负时载波频率为 f2。有时也把代表两个以上符号的多进制频率调制称为移频键控。移频键控能区分通路,但抗干扰能力不如移相键控和差分移相键控。
3.移相键控(PSK):用数字调制信号的正负控制载波的相位。当数字信号的振幅为正时,载波起始相位取0;当数字信号的振幅为负时,载波起始相位取180°。有时也把代表两个以上符号的多相制相位调制称为移相键控。移相键控抗干扰能力强,但在解调时需要有一个正确的参考相位,即需要相干解调。
4.差分移相键控(DPSK):利用调制信号前后码元之间载波相对相位的变化来传递信息。通常规定传送1时后一码元相对于前一码元的载波相位变化180°,而传送0时前后码元之间的载波相位不发生变化。因此,解调时只看载波相位的相对变化。而不看它的绝对相位。只要相位发生180°跃变,就表示传输1。若相位无变化,则传输的是0。差分移相键控抗干扰能力强,且不要求传送参考相位,因此实现较简单。
5.四相相移键控(QPSK):利用载波的四种不同相位差来表征输入的数字信息。它规定了四种载波相位,分别为45°,135°,225°,275°,调制器输入的数据是二进制数字序列,为了能和四进制的载波相位配合起来,则需要把二进制数据变换为四进制数据,这就是说需要把二进制数字序列中每两个比特分成一组,共有四种组合,即00,01,10,11,其中每一组称为双比特码元。每一个双比特码元是由两位二进制信息比特组成,它们分别代表四进制四个符号中的一个符号。QPSK中每次调制可传输2个信息比特,这些信息比特是通过载波的四种相位来传递的。
6.交错正交相移键控(OQPSK):OQPSK是在QPSK基础上发展起来的一种恒包络数字调制技术。所谓恒包络技术是指已调波的包络保持为恒定,它与多进制调制是从不同的两个角度来考虑调制技术的。恒包络技术所产生的已调波经过发送带限后,当通过非线性部件时,只产生很小的频谱扩展。这种形式的已调波具有两个主要特点,其一是包络恒定或起伏很小;其二是已调波频谱具有高频快速滚降特性,或者说已调波旁瓣很小,甚至几乎没有旁瓣。
脉冲调制有两种含义:第一种是指用调制信号控制脉冲本身的参数(幅度、宽度、相位等),使这些参数随调制信号变化。此时,调制信号是连续波,载波是重复的脉冲序列。第二种是指用脉冲信号控制高频振荡的参数。此时,调制信号是脉冲序列,载波是高频振荡的连续波。通常所说的脉冲调制都是指上述第一种情况。脉冲调制可分为模拟式和数字式两类。模拟式脉冲调制是指用模拟信号对脉冲序列参数进行调制,有脉幅调制、脉宽调制、脉位调制和脉频调制等。数字式脉冲调制是指用数字信号对脉冲序列参数进行调制,有脉码调制和增量调制等。由于脉冲序列占空系数很小,即一个周期的绝大部分时间内信号为0值,因而可以插入多路其他已调脉冲序列,实现时分多路传输。
1.脉幅调制(PAM)
用调制信号控制脉冲序列的幅度,使脉冲幅度在其平均值上下随调制信号的瞬时值变化。这是脉冲调制中最简单的一种。脉幅调制是A.H.里夫在20世纪30年代发明的,在第二次世界大战中期已付之实用。但后来发现,脉幅调制的已调波在传输途径中衰减,抗干扰能力差,所以现在很少直接用于通信,往往只用作连续信号采样的中间步骤。
2.脉宽调制 (PDM)
用调制信号控制脉冲序列中各脉冲的宽度,使每个脉冲的持续时间与该瞬时的调制信号值成比例。此时脉冲序列的幅度保持不变,被调制的是脉冲的前沿或后沿,或同时是前后两沿,使脉冲持续时间发生变化。脉宽调制也是20世纪30年代里夫发明的。但在无线电通信中一般不用脉宽调制,因为此时发射机的平均功率要不断地变化。
3.脉位调制(PPM)
用调制信号控制脉冲序列中各脉冲的相对位置(即相位),使各脉冲的相对位置随调制信号变化。此时脉冲序列中脉冲的幅度和宽度均保持不变。脉位调制在第二次世界大战中期已付之实用。脉位调制的传输性能较好,常用于视距微波中继通信系统。
4.脉频调制(PFM)
用调制信号控制脉冲的重复频率,即单位时间内脉冲的个数,使脉冲的重复频率随调制信号变化。此时脉冲序列中脉冲的幅度和宽度均保持不变。主要用于仪表测量等方面,很少直接用于无线电通信。
5.脉码调制(PCM)
1937年脉幅调制和脉宽调制的发明者A.H.里夫提出用脉冲的有无的组合来传递声音,后来把这种方法称为脉码调制。但脉码调制到20世纪50年代才开始实用化。脉码调制有三个过程:采样、量化和编码。即先对信号进行采样,并对采样值进行量化(整量化),再对经过采样和量化后的信号幅度进行编码,因此脉码调制的本质不是调制,而是数字编码,所以能充分保证传输质量。由编码得到的数字信号可根据需要再对高频振荡载波进行调制。脉码调制不是用改变脉冲序列的参数来传输信息,而是用参数固定的脉冲的不同组合来传递信息,因此抗干扰能力强,失真很小,是现代通信技术的发展方向。
6.增量调制
增量调制是一种特殊的脉码调制,它不是对信号本身进行采样、量化和编码,而是对信号相隔一定重复周期的瞬时值的增量进行采样、量化和编码。现在已有多种增量调制方法,其中最简单的一种,是在每一采样瞬间当增量值超过某一规定值时发正脉冲,小于规定值时发负脉冲。这样每个码组只有一个脉冲,故为二进制一位编码,每个码组不是表示信号的幅度,而是表示幅度的增量。这种增量调制信号的解调也很简单,只要将收到的脉冲序列进行积分和滤波即可复原,因此编码和解码设备都比较简单。
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提示: 单声道与双声道拾音信号不存在拾音处理问题。由于拾音路数有限,可直接把信号(0~20 kHz)送往下级记录或传输。随着环绕声系统的发展,人们一直向着多点拾音的逼真模型努力。伴随而来的是对多点拾音信号的处理、记录(或传输),即环绕立体声信号的编码、记录(或传输)。不管拾音路数有多少,人们已习惯性地把它处理成两路
&&& 单声道与双声道拾音信号不存在拾音处理问题。由于拾音路数有限,可直接把信号(0~20 kHz)送往下级记录或传输。随着环绕声系统的发展,人们一直向着多点拾音的逼真模型努力。伴随而来的是对多点拾音信号的处理、记录(或传输),即环绕立体声信号的编码、记录(或传输)。不管拾音路数有多少,人们已习惯性地把它处理成两路基本信号R,L或Lt,Rt。由于声音信号的带宽为0~20 kHz,多路信号要在两路信号中传输,如果不对信号的频带进行压缩或编码,或采用别的方法进行处理的话,势必占用或浪费频带资源,同时增加了系统的复杂性或产品的代价。因此,对多点拾音信号的处理不仅包含了对多路信号的合成问题,而且更重要的是对信号的编码处理问题。
&&& 多路信号的合成基于通信理论中的多路传输与多址传输技术。多路传输是指利用一个信道同时进行多路信息传输的一种技术,又称多路复用或多路通信。多路传输一般属于点对点的一种实时传输方式,可以是单向的,也可以是双向的。载波电话和数字电话就是这种多路传输的实例。多址传输是指在一个信号传输网中,不同地址的各用户网之间通过一个共同的信道,进行的信息传输,亦称为多址通信或多址连接;移动通信和卫星通信就是多址通信的实例。多址通信可以是实时的,也可以是非实时的;可以是单向的,也可以是双向的;更有可能是单发多收的广播或传输。环绕声拾音/放音系统也可以说是多路传输和多址传输的一个实例,只不过该系统常常是单向的。环绕声实况转播就是实时的。把多点拾音信号记录下来做成软件(碟片)让用户选择时间、地点进行播放、欣赏,就是一种非实时的。
&&& 多路(址)信息传输系统均使用了信号的正交分割原理。正交分割分为频率分割、时间分割和波形(码形)分割三大类。与此对应的多路传输有频分多路传输( FDM)、时分多路传输(TDM)和码分多路传输(CDM)。多址传输有频分多址传输(FDMA)、时分多址传输(TDMA)、码分多址传输(CDMA)以及空分多址传输(SDMA)。从理论上讲,这些技术均可以用于环绕声拾音/放音系统。目前环绕声系统均采用的是频分多路传输和时分多路传输,多址传输用得很少。但是,可以预见未来的环绕声系统或顶级DVD肯定会向多址传输技术发展。多址传输技术的应用,还可以使环绕声信息和网上信息格式一样,不但可以在网上传输,而且在信息的传输、处理、存储、技术升级以及兼容性问题上更灵活、更方便。
&&& 多路(址)信息传输的实现基于各种不同的调制技术。调制技术可分为模拟调制、脉冲调制(数字调制)以及介于两者之间的脉冲模拟调制。此外,还有基于数学基础的正交调制(矢量合成)。具体内容如下:①模拟调制有幅度调制(AM)、频率调制(FM)以及相位调制(PM)。②脉冲(数字)调制有脉冲幅度调制(PAM)、脉冲编码调制(PCM)、增量调制(DM)、脉冲宽度调制(PwD)、脉冲位置调制(PPM)。③数字(键控)载波调制有多进制幅移键控(MASK)、多进制频移键控(MFSK)以及多进制相移键控(MPS)。以及这3种调制的改进型调制,即最小频移键控(MSR)、平滑调频(TFM)、调制前高斯滤波的最小频移键控(GMSK)等等。④前3类调制之间的交叉,即正交合成调制、正交幅度相位调制( QAPK)、正交相移键控(QPSK)等等。从理论上讲,以上调制方式均可实现多路信号的合成(或调制)。但是,出于人们对传输性能(或质量)的要求不同,人们一直在研究寻找适合一定信道要求,易于对信号进行调制、解调或其他处理,又能达到一定传输性能指标的调制方式,目前环绕声编解码所用的调制技术有幅度调制(AM)、频率调制(FM)、正交幅度调制(QAM)、脉冲编码调制(PCM)、脉冲增量调制(DM)、正交相移键控(QPSK)等。
(责任编辑: 佚名 )
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