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1 数字通信原理 ( 冯穗力等编著 ) 教辅材料 习题汇编 ( 修订稿 ) 冯穗力余翔宇刘梦华周珮诗等编 4-7-

2 数字通信原理 习题解答修订说明 本习题是为配合 数字通信原理 第二版的修订稿, 在修订稿中去除了第一 版习题中有欠缺的内容, 补充了部分更有针对性习题, 使其能够更好的与教材的 内容相适配 欢迎各位使用本教材的老师提出进一步的修改意见 冯穗力 4-7-

3 目 录 第一章绪论... 4 第二章信号分析基础... 5 第三章模拟信号的数字编码... 9 第四章信息论基础... 第五章数字基带传输系统... 7 第六章数字载波调制传输系统... 第七章传输信道... 7 第八章差错控制编码... 3 第九章同步原理与技术 第十章扩展频谱通信技术... 4 第十一章信道复用与多址技术... 4

4 第一章绪论. 数字通信系统有哪些主要的功能模块, 这些功能模块各起什么作用?. 对于已调的数字信号, 呈现为连续的信号波形, 如何理解它传输的是一个数字信号?.3 已知一个数字传输系统的比特速率为 64kbps, 如果采用一个十六进制的系统传输这些 数据, 其符号速率是多少? 该系统的频带利用率为多少?.4 试述数字通信的优点有哪些? 为什么?.5 已知二进制信号在 3min 内共传送了 7 个码元,() 问其码元速率和信息速率分 别是多少?() 如果码元脉冲宽度保持不变, 但改为八进制数字信号, 则其码元速率和信 息速率又为多少?.6 已知某八进制数字传输系统的信息速率为 36 bi/s, 接收端在 h 内共收到 6 个错误 码元, 求系统的误码率.7 已经 A B 两个八进制数字传输系统, 他们的码元传输速率相同, 在接收端相同时间 T 分钟内,A 共接收到 m 个错误码元,B 共接收到 m 3个错误比特, 试比较两个系统那个性 能比较好? 为什么?

5 第二章信号分析基础 a. 若确知信号为 f e u, 试求其能量谱密度 能量和自相关函数. (a) 试证明题图. 所示的三个函数在区间 (-,) 上两两正交 (b) 求 (a) 中的三个函数构成的标准正交基函数所需要的常数 A (c) 用 (b) 中的标准正交基函数表示波形 x,, 其它 x A () A () 3 () -A -A -A 题图..3 带通信号 s 为 y 若 s () () 4 f C T y Acos f C, h 的复包络 的复包络 y (3) 求输出 s L T 其他 cos f C ; y L 的复包络 ; X h 通过一个冲激响应为 T, 试求 : 其他.4 证明实平稳随机过程 的自协方差函数满足如下的关系 : () X X ;() X RX mx ;(3).5 设 x cos x 量, 试求 : y sin () E y 和 E y ; () y 的一维概率密度函数 p y; (3) 求 y 的相关函数与自协方差函数 X X 的线性系统, 输出, 是均值为 方差为, 且相互独立的高斯随机变

6 x.6 已知随机信号 Acos () 求随机信号 什么? x, 式中 A 是均值为 A 方差为 A 的高斯随机变量 的均值和协方差 ;() 该随机信号是否为广义平稳的随机过程, 为.7 已知 x 和 y 是两个相互独立和零均值的平稳随机过程, 它们的自相关函数分别为 : R e, R 若 z x y X y, 求 z 的功率密度谱.8 设 RC 低通滤波器如题图.8 所示, 求当输入 白噪声时, 输出过程 y n 为均值为, 功率密度谱为 N 的 的均值 功率密度谱 自相关函数和分布特性 R C.9 双边功率密度谱为 求 X 题图.8 RC 低通滤波器 N 的白噪声经过传递函数为 H f 的滤波器后成为 H 的功率密度谱及其功率 T S cos fts f f TS 其他 X, 若 X X cos f X sin f 为窄带高斯平稳随机过程, 其均值为,. 设 方差为 中 u C X 信号 是与 Acos f C S C A cos fc X 经过题图. 所示的电路后成为 Y u v, 其 C v 对应的输出, 是与 宽等于增益为 的理想低通滤波器 LPF 的通频带 u v () 若 为常数, 求 和 () 若 与 X X 的平均功率之比 ; 对应的输出 假设 是独立的零均值的高斯随机变量, 求 u Acos f C X cos f C 题图. LPF. 若随机过程 z m cos f, 其中 m 数 R m 为 y X C 和 X S 的带 和 v 的平均功率之比 u v 是广义平稳随机过程, 且自相关函

7 是在, () 证明 z R m 范围内服从均匀分布的随机变量, 且与 () 绘出自相关函数 (3) 求功率谱密度 是广义平稳的 ; P z R z 的波形 ; 及功率 S. 设信道加性高斯白噪声的功率密度谱为 N 其他 m 彼此独立, f 3, 设计一个题图. 所示的信号 匹配滤波器 () 求匹配滤波器冲激响应的波形图 ;() 确定匹配滤波器的最大信号输出 幅度 ;(3) 求匹配滤波器最大输出信噪比 ;(4) 画出信号 s 输入匹配滤波器时输出信号 s o 的波形图 s 的 s() A -A T/ T.3 已知信号 求出 s 题图. s 的波形如题图.3 所示, 加性高斯白噪声的功率密度谱为 N ( ) 的匹配滤波器的冲激响应波形图 ;() 求出匹配滤波器的最大输出信噪比 ;(3) 求输出信噪比达到最大时, 输出值的概率密度函数 s() A T -A 题图.3 a.4 已知噪声 n 的自相关函数 R e,a 为常数 () 求功率谱密度 及其功率 S ;() 绘出 n R 及 P n n a 的图形 P n.5 将一个均值为, 功率密度谱为 N 的高斯白噪声加到一个中心角频率为, 带宽 为 W 的如题图.5 所示的理想带通滤波器上

8 () 求滤波器输出噪声的自相关函数 ; () 写出输出噪声的一维概率密度函数 W H W 题图.5

9 3. 试确定能够完全重构信号 x 第三章模拟信号的数字编码 sin 68 所需的最低采样速率 一个带限低通信号 x() 具有如下的频谱特性 X f f,, f f Hz Hz () 若抽样频率 f s 3Hz, 画出对 抽样信号 x s () 的频谱 ; f x() 进行理想抽样时, 在 Hz 范围内已 () f s 改为 4Hz 后重复小题 () 3.3 已知一基带信号 x( ) cos cos 4, 对其进行理想抽样 () 为了在接收端能 不失真地从已抽样信号 x s () 中恢复出.s, 试画出已抽样信号的频谱图 x(), 抽样间隔应如何选取?() 若抽样间隔取为 3.4 某载波电话通信系统的频率范围为 6~8kHz 若对它采用低通抽样, 最低抽样频率 是多少? 若对它采用带通抽样, 最低抽样频率又是多少? 3.5 使用 56 个电平的均匀 PCM, 当信号均匀分布于 [-,] 区间时, 求量化信噪比 SNR q s 3.6 设模拟信号 的幅值在 [-,] 内均匀分布, 其最高频率为 4kHz 现对它进行奈奎斯 特抽样, 并经过均匀量化后编为二进制码 设量化间隔为 /64 试求该 PCM 系统的比特速率和输出的量化信噪比 3.7 在 CD 播放机中, 抽样率为 44.kHz, 对抽样值采用 6 比特 / 样本的量化器进行量化 求出持续时间为 5 分钟 ( 约一首歌 ) 的立体声音乐所需要的容量 3.8 设信号 x( ) 9 Acos w, 其中 A V 若 x( ) 被均匀量化为 4 个电平, 试确定 所需的二进制码组的位数 N 量化间隔

10 3.9 已知模拟信号抽样值的概率密度函数 f( x) 如题图 3.9 所示 f (x) - x 题图 3.9 将 x 经过一个 4 电平均匀量化器得到输出是 y y, y, y, y, 试求 : 3 4 () 量化器输出信号的平均功率 S q E y ; () 量化噪声 e y x 平均功率 E e ; q (3) 量化信噪比 S q q 的分贝值 3. 设某量化器的压缩特性曲线为 f ( x) ln x, 量化器信号输入信号的动态范围为, B V, V, 对信号做压缩变化后均匀量化的量化阶距为 p p 算其信噪比, 并分析其特点 V p M,M 为量化阶数 试计 3. 对于 率的对数压缩变化, 若, 试计算归一化的输入信号 x 时的放大量 x, 当 x 和 3. 采用 3 折线 A 律编码电路, 设最小量化间隔为 个单位, 已知抽样脉冲值为 +635 单 位 () 试求此时编码器输出码组, 并计算量化误差 () 采用自然二进制码, 写出对应于该 7 位码的均匀量化 位码 3.3 某 A 律 3 折线 PCM 编码器的输入动态范围是 (-5,5)V 若某抽样值的幅度 x=.v () 求编码器的输出码组 ;

11 () 求解码器输出的量化电平值, 并计算量化误差 ; (3) 写出对应于 A 律 3 折线 PCM 码组的均匀量化线性编码的码组 (3 位码 ) 3.4 若将一个二阶线性预测用于 DPCM: 假设信号为实平稳序列 x n 有,, x x x xˆ( n) a x( n ) a x( n ) R R c R c 试求: 的均值为, 自相关函数为 R m E xn xn m x, 且 () 确定使预测误差最小的预测方程系数 () 确定均方预测误差表达式 a 和 a ; 3.5 设随机信号 R 3.4 x X 具有如下的自相关函数 R x () 若用三个延迟单元, 计算最优线性预测器的系数 ; () 求所得到预测误差的方差, R.8, x R.6, x 3.6 对一最高频率为 9Hz 的语音信号进行 为 3.4kHz 若要求系统的量化信噪比为 3dB 求该 M 编码传输, 接收端低通滤波器的截止频率 M 系统应采用的抽样频率和信息速率 3.7 设简单增量调制器输入的正弦信号频率为 3.4kHz 幅度为 f s 3kHz, 求量化间隔的范围 V, 若抽样频率 x 3.8 信号 ( ) Asin f 进行简单增量调制, 若量化间隔 和抽样频率 f s 的选择既能保 证不过载, 又能保证不会因为信号振幅太小而使得铮亮调制器不能正常编码, 试证明此时要 求 f s f

12 第四章信息论基础 4. 某一信源以概率 / /4 /8 /6 /3 和 /3 产生 6 种不同的符号 x x x 4 x 5 和 x 6, 每个符号出现是独立的, 符号速率为 ( 符号 )/ 秒 () 请计算每个符 号所含的信息量 ;() 求信源的熵 ;(3) 求单位时间内输出的平均信息量 x 3 4. 一个离散信号源每毫秒发出 4 种符号中的一个, 各相互独立符号出现的概率分别为.4.3. 和., 求该信号源的平均信息量与信息速率 4.3 设有 4 个消息符号, 其出现的概率分别是 /8 /8 /4 和 /, 各消息符号的出现是 相对独立的, 求该符号集的平均信息量 4.4 计算字母集的信息熵 () 若把英文的 7 个字母和空格共 7 个符号, 看作等概出现, 求其信息熵 ;() 若英文字母和空格的概率分布如题表所示, 求其信息熵 题 4.4 表英文字母的概率分布字母空格 E T O A N I R S 概率 字母 H D L C F U M P Y 概率 字母 W G B V K X J Q Z 概率 中文电码表采用四位阿拉伯数字作代号, 假定这种数字代码出现的概率如题 4.5 表所示, 如果一个报文中包含了 万个中文汉字, 试估计该报文最多可包含多少信息量 题 4.5 表汉字报文中数字代码的出现概率数字 概率 证明平均互信息量的互易性 : I X Y IY ; X ; 4.7 证明两离散信源的条件熵和熵之间满足如下的关系式 : I X; Y HY HY / X

13 4.8 若 X 与 Y 统计独立, 证明 HY X HY / 4.9 证明, 一般地, 有 H X / Y 4. 证明, 一般地, 有 HX / Y HX 和 H Y / X H Y 4. 已知非对称二进制信道, 输入符号的概率场为 x p x x px 信道转移概率矩阵为 p y x p y x p p.8. p y x p y x p p..9 求 :() 输入符号集 X 的平均信息量 条件熵 H X Y 和 H Y X ;(4) 平均互信息量 X Y H X ;( ) 输出符号集 Y 的平均信息量 I, H Y ;( 3) 4. 一个系统传输四脉冲组, 每个脉冲的宽度为 ms, 高度分别为 :,, 和 3 伏, 且 等概出现 每四个脉冲之后紧跟一个负 伏的脉冲 ( 宽度也为 ms), 为不带信息的同步 脉冲, 试计算 () 信源的熵 ;() 系统传输信息的平均速率 4.3 某数字通信系统用正弦波的四个相位 : 45 o, 的符号以传输信息, 这四个符号是相互独立的 () 若每秒钟内 45 o, 35 o, 5 o 和 35 o 35 o 5 和, o 35 o, 来表示四个不同 出现的次数分别为,5,5 和 5, 求 此系统的符号速率和信息速率 ; () 若每秒钟这四个相位出现的次数都为 5 个, 求此时的信息速率 4.4 一个包含四个符号的信源, 符号间独立, 每个符号用二进制的脉冲分别编码为 : 和 二进制脉冲的宽度为 5ms () 不同的符号等概出现时, 计算信源的平均信 3 息速率 ;() 若每个符号出现的概率分别为 P, P, P 3 和 P 4 时, 试计 算传输的平均信息速率

14 4.5 假定 x 和 n 是相互独立的随机变量, 它们的均值分别为 n, 若 y x n, 证明其均值 y x n, 方差 y x x 和 n, 方差分别为 n x 和 4.6 黑白电视图象每幅含有 个象素, 每个象素有 8 =56 个等概出现的亮度等 级, 要求每秒钟传输 5 帧图象, 若信道的信噪比 SNR=dB, 求传输该图像信息所需的最 小带宽 4.7 具有 6.5MHz 带宽的某高斯信道, 若信道中信号功率与噪声功率谱密度之比为 45.5 MHz, 试求其信道容量 4.8 设高斯信道带宽为 4 khz, 信号与噪声功率比为 63, 试确定利用这种信道的理想通信 系统的信息速率和差错率 4.9 某一待传输图片约含有.5 6 个像元 为了很好地重现图片, 需要 个亮度电平 假若所有的这些亮度电平等概出现, 试计算用 3min 传送一张图片时所需的信道带宽 ( 设信道中信噪比为 3 db) 5 4. 已知彩色电视图像由 5 个像素组成 设每个像素有 64 种彩色度, 每种彩色度有 6 个亮度等级 如果所有彩色度和亮度等级的组合机会均等, 并统计独立 () 试计算每秒传送 个画面所需的信道容量 ; ( ) 如果接收机信噪比为 3 db, 为了传送彩色图像所需信道带宽为多少 ( log x 3.3lg x )? 4. 某信源的符号集由 A B C D 和 E 组成, 设每一符号独立出现, 其出现概率分别为 /4 /8 /8 3/6 3/6; 信源以 Bd 速率传送信息 () 求传送 小时的信息量 ; () 求传送 小时可能达到的最大信息量 n 4. 设数字信号的每比特信号能量为 E b, 信道噪声的双边功率谱密度为, 试证明 : 信 道无差错传输的信噪比 E b n 的最小值为.6dB

15 4.3 一个由字母 A,B,C,D 组成的系统, 如果用二进制, 对字母进行编码 : 即 代替 A, 代替 B, 代替 C, 代替 D 设二进制符号 的宽度各为 ms, 试求 : () 若各字母等概出现, 计算平均信息速率 ; 若各字母不等概,P(A)=.,P(B) =.5, P(C)=.5, P(D)=.3, 计算平均信息速率 () 如果用四进制脉冲,,, 3 对字母进行编码 即 代替 A, 代替 B, 代替 C, 3 代替 D, 设各字母等概出现 当脉冲宽度为 ms 时, 计算平均信息速率 ; 当脉冲宽度为 ms 时, 计算平均信息速率 (3) 从计算结果中, 你可以得出什么结论? 4.4 若离散无记忆信源 S S, PS, : i i,,..., L 的熵为 的符号组合而成的扩展离散无记忆信源 J J, i J, i J J H S H S i H S S : S, P S, i,,..., L, 证明 : 由 J 个该信源中 J 的熵为 4.5 给定离散无记忆信源 S : S S S i P S i 3 :..7. () 对该信源进行二进制等长编码, 并计算编码效率 ; () 对该信源进行 J 3的二进制等长编码, 并计算编码效率 4.6 设信源有 8 种符号, 其相应的概率为 S : S S S S S S S S i P S i : 试分析 :() 求采用 J 的等长二元无错编码时的编码效率 ;() 若只对典型序列编码, 要求误码率 P E 4 P E 6, 编码效率.9, 求所需的编码的符号码组长度 J 4.7 设信源有 8 种符号, 其相应的概率为 S : S S S S S S S S i P S i : 假定发出的符号是统计独立的, 采用二进制码元对信源发出的符号进行编码 试分析 :() 当对信源发出的每个符号进行单独不等长编码时, 估计可获得的平均编码长度 n ( 范围 ); () 试对信源发出的每个符号单独进行异字头码的不等长编码, 并计算实际得到的平均码

16 长 编码速率和编码效率 ;(3) 当对信源发出的符号每四个一组联合进行不等长编码时, 估计可获得的平均编码长度 n ( 范围 ) 4.8 信源信源 S 的概率场为 : P S i : S S S3 S4 S5 S6 S : i 试用码字符号集 X :{,} 对信源 S 符号进行霍夫曼编码, 并求平均码长 4.9 信源 S 的概率场为 : S : S S S S S S S i PS i : 试用码字符号集 X :{,,} 对信源 S 符号进行霍夫曼编码, 并求平均码长 4.3 已知信源的概率场和信道的转移概率矩阵分别为 X x x x P X 3 : 失真函数采用平方误差失真测度, 失真矩阵为 求其平均失真 D, p y j xi 4 D d i j ij 试证明, 在汉明失真度下, 题图 4. 所示的信道是满足失真度 D ( ) 的转移信道 题图 4.

17 第五章数字基带传输系统 5. 已知 : 信息代码 () 画出单极性不 归零码的波形图 ;() 画出传号差分码的波形图 ;(3) 画出交替极性码的波形图 5. 设独立随机二进制序列的, 分别由波形 间隔为 T b, 如题图 5. 所示 () 若 s () s () 及 s () 表示, 与 等概出现, 比特 如题图 5.(a) 所示, 在比特间隔内, s ( ) s ( ), 写出该基带信号的双边功率谱密度计算公式, 并画出双边功率谱密度图 ( 标上频率值 );() 若 s () 如题图 5.(b) 所示, 在比特间隔内, s ( ), 请按题 () 要求做题 s () s () -T b / T b / -T b /4 T b /4 题图 假设信息比特 以独立等概方式出现, 试推导曼彻斯特码的功率谱密度计算公式 5.4 请推导出双极性不归零码的功率谱密度计算公式 5.5 设某二进制数字基带信号的基本脉冲为三角形脉冲, 如题图 5.5 所示 图中 间隔, 数字信息 和 分别用信号 g 等 求该数字基带信号的功率谱密度 T s 为码元 的有无表示, 且 和 出现的概率相 A g() -T s / 题图 5.5 T s /

18 5.6 请完成下列编码 已知信息代码 : () AMI 码 ;( 第一个信息代码为正脉冲 ); () 画出 AMI 码波形图 ; (3) HDB3 码 ;( 假定前一个破坏点为负脉冲, 第一个信息代码为正脉冲 ); (4) 画出 HDB3 码波形图 ; (5) 曼彻斯特码 ; (6) 画出曼彻斯特码波形图 ; (7) 差分曼彻斯特码 ; (8) 画出差分曼彻斯特码波形图 ; 5.7 假设在二进制数字通信系统中, 相关接收机的输出信号分量 ai ( T) 相等 如果相关器的输出高斯噪声方差为, 试求有一比特数据出错的概率 为 +V 和 -V 的概率 5.8 一个双极性二进制信号 si ( )( i,) 的可能取值为 + 和 -, 加性高斯白噪声的方差为.V, 用匹配滤波器检测信号 () 试分别对 (a) ( ).5 () 解释先验概率对 Ps ;(b) Ps ;( c) 的影响.7 P s. 求最佳判决门限 5.9 一个二进制数字通信系统发送信号 si ( )( i,) 接收机的检测统计量 z( T) ai n, 其中, 信号分量 件概率密度函数 p( z s i ) 为 : a i 为 a 或 a, 噪声分量 /,. z.8 p( z s ), 其他 /,.8 z. p( z s), 其他 n 服从均匀分布, 条 已知发送信号先验等概, 并且使用最佳判决门限, 试求误码率 P s 5. 设滚降系数为 的升余弦滚降无码间干扰基带传输系统的输入是十六进制码元, 其 码元速率是 l 波特, 求 :

19 (l) 此基带传输系统的截止频率值 ; () 该系统的频带利用率 ; (3) 该系统的信息传输速率 5. 一个 8 进制 PAM 通信系统的传输特性是升余弦函数, 其信息传输速率为 96b/s 频率响应的带宽为.4kHz 试问: () 码元速率为多少? () 滤波器传输特性的滚降系数为多少? 5. 理想低通信道的截止频率为 8kHz () 若发送信号采用 电平基带信号, 求无码间串扰的最高信息传输速率 ; () 若发送信号采用 6 电平基带信号, 求无码间串扰的最高信息传输速率 5.3 已知发送端输出的信号是一个理想低通信号, 信道和接收滤波器的频率特性 H f H f H f 如题图 5.5 所示, 当采用以下码元速率 c r c r R s 时 :(a)baud; (b)7baud;( c)baud;( d)3baud 问: 哪几种码元速率不会产生码间串扰, 哪几种码元速率会产生码间串扰 H c+r (f) - f (Hz) 题图 设基带传输系统的发送滤波器 信道及接收滤波器组成总传输特性为 H, 若要求 以 T A ( 单位 :Baud) 的速率进行数据传输, 试校验题图 5.6 所示各种 H 是否满足 采样点无码间串扰的条件

20 H(ω) H(ω) (a) (b) -π/t A ω π/t A -3π/T A 3π/T A ω (c) H(ω) (d) H(ω) 升余弦 ω ω -4π/T A 4π/T A -π/t A π/t A 题图 二进制序列通过如题图 5. 所示的预编码系统, 预编码 : dn bn dn, d ; 电平转换 : an dn ; 相关编码 : cn an an 接收端判决规则 : 若 : c, bn ; 若 : c, bn 请写出以下的编码和译码过程 n n 时间序号 输入数据预编码输出二电平序列抽样序列判决输出 { b n } { d n } { a n } { c n } ^ { bn} 5.6 一个理想低通滤波器特性信道的截止频率为 MHz, 问下列情况下的最高传输速率 : () 采用 电平基带信号 ; () 采用 8 电平基带信号 ; (3) 采用 电平.5 生余弦滚降频谱信号 ; (4) 采用 7 电平第 I 类部分响应信号 5.7 已知二元信息序列, 若用输出是 5 电平的第 IV 类部分响应信号 传输 () 画出编 译码器方框图 ;() 列出编译码器各点信号的抽样值序列 5.8 有一数字基带系统, 码元速率为 Baud 接收端匹配滤波器输入的信号是二进制双 极性矩形脉冲, 码幅度为 mv, 加性高斯白噪声的单边功率谱密度

21 N W Hz, 求此数字基带系统的误码率.5 / P E 5.9 数字基带信号在传输过程中受到均值为, 平均功率为 的加性高斯白噪声的干扰, 若信号采用单极性非归零码, 且出现 的概率为 3/5, 出现 的概率为 /5, 试推导 出最佳判决门限值 和平均误比特率公式 5. 已知某双极性 PAM 传输系统中, 信道的传输函数为 C( f ), 发送正极性时接收端匹 配滤波器输出的脉冲波形如题图 5. 所示 求该基带传输系统的总体传递函数 发送的脉冲波形 g T () H( f ) 以及 h() T b 题图 5. T b 5. 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?

22 第六章数字载波调制传输系统 6. 当输入二元序列为 时, 若载波频率为码元速率的 倍, 画出信号 ASK PSK DPSK 和 FSK(f c = f c) 信号的波形 6. 二进制 OOK 数字通信系统 s ( ) Acos w T s ( ) T OOK 信号在信道传输中受到加性白高斯噪声 谱密度为 N c n () w b b 的干扰, 加性噪声的均值为, 双边功率, 接收带通滤波器的带宽为 B(B 为足够宽 ), 滤波后的接收信号 r( ) s ( ) n( ) i 或 T i () 请画出相干解调框图 ( 含载波提取电路及时钟提取电路 ); () 请推导出它的平均误比特率计算公式 ( 设 : s () 与 s () b 等概率出现 ) 6.3 已知传输的二元序列为, 采用 DPSK 调制, 假定在一个码元周期内包含 个载波周期 ( ) 画出发送端的框图和各功能模块输出点的波形图 ;( ) 画出相干接收机的框图和其各模块输出点的波形图 ;(3) 画出差分相干接收机的框图和其各模块输出点的波形图 6.4 已知二进制 FSK 通信系统的两个信号波形为 s sin, T Tb 4 s sin, T Tb b b 其中 T b 是二进制码元间隔, 设 T s,fsk 信号在信道传输中受到加性白高斯噪声的干 扰, 加性噪声的均值为, 双边功率谱密度为 () 请画出两信号的波形图 ; b N, s () 与 s () 等概率出现 : () 计算两信号波形的互相关系数 及平均比特能量 E b 值 ; (3) 请画出带通匹配滤波器形式的最佳接收框图 ; (4) 若发 s (), 请问错判为 s () 的概率 P( e s ) 如何计算?

23 6.5 设二进制信息速率为 Mbps/s, 二进制序列中的两个二进制符号等概率出现, 且各符号 之间统计独立, 请画出下列信号的双边平均功率谱密度图 ( 标上频率值 ): 基带信号序列 ( 双极性不归零码 ) PSK 信号 载波信号 cos f c 题图 6.5 () 双极性矩形不归零码序列 ; () 双极性矩形不归零码序列通过乘法器后的 PSK 信号 6.6 已知发送信号的载波幅度取值 A V, 在 4kHz 带宽的电话信道中分别利用 ASK PSK 及 FSK 系统进行传输, 信道对信号功率的衰减为 / 采用相干解调, 要求误比特率不大于 率, 以及可传多少公里? db km, N W Hz, 若 8 / 5 试求分别各种不同的传输方式可获得的传输速 6.7 PSK 相关解调器所需的相干载波若与理想载波有相位差, 求相位差 对系统误比特率 的影响 6.8 若采用 ASK 方式传送二进制数字信息, 已知发送端发出的信号振幅为 5V, 输入接收 端解调器的高斯噪声功率 N 3 W, 今要求误码率 P E 4 试分析: () 非相干接收时, 信号由发送端到解调器输入端的衰减应不大于多少 ; () 相干接收时, 信号由发送端到解调器输入端的衰减应不大于多少 6.9 ASK 包络检测接收机输入端的平均信噪比 r db =db, 输入端高斯白噪声的双边功率谱密度为 -4 W/Hz 码元传输速率为 5Baud, 设 等概率出现 试计算 : () 最佳判决门限 ; () 系统误码率 ; (3) 其他条件不变, 相干解调器的误码率 6. 若相干 PSK 和差分检测 DPSK 系统的输入噪声功率相同, 系统工作在大信噪比条 件下,() 试计算它们达到同样误码率所需的相对比特能量 K E, E, Eb b DPSK b PSK ;() 若

24 要求输入信噪比一样, 则系统性能相对比值 K P, P, Pb b DPSK b PSK 为多大? 并讨论以上结果 6. 在信道带宽 W KHz 的加性高斯白噪声信道上, 噪声双边功率谱密度 N W Hz, 数据速率为 R / / 3 b bps 试求: P E 5 情况下对非相干 ASK 差分相干 DPSK 非相干 FSK 系统, 各自要求的接收端比特能量和信号平均功率 ; 如果 传输信道的衰减为 8dB, 发送端的比特能量和信号平均功率应为多少 6. 一种自身携带载波同步信号的相关 PSK 系统传输的信号可以表示为 s A K f A K f T sin c cos c, b s A K f A K f T sin c cos c, b 其中的 A 和 K 均为常数 ; + 号对应发送, - 号对应发送 ; () 证明误比特率为 其中 E Eb Pb Q K N b, A Tb N 为双边功率密度谱 () 若载波分量占发送功率的 %, 求误比特率为 (3) 将 () 中的计算结果与通常的 PSK 系统比较 E N 4 所要求的 b 6.3 采用 8PSK 调制传输 R 48bps 数据 : b () 最小理论带宽是多少? () 若传输带宽不变, 而数据率加倍, 则调制方式应作何改变? (3) 若依然采用 8PSK 调制方式不变, 而数据率加倍, 为达到相同误比特率, 发送功率应作何变化? 6.4 已知电话信道可用的传输频带为 3~3Hz, 若取载频为 8Hz, 试说明 : () 升余弦滚降基带信号的 QPSK(4PSK) 调制可获得 4bps 传输速率 ; ().5 升余弦滚降基带信号的 8PSK 调制可获得 48bps 传输速率 ; (3) 对于参数为 的,-6dB 带宽各为多少? 6.5 4PSK 调制时的误码率 P E 6, 为减少传输频带, 改用 6PSK, 传输的比特率不 变 试分析在保证误码率不变的情况下, 要求发射功率增加多少分贝 比特率为 96bps 的数据经过 4Hz 带宽的电话信道传输, 要求误比特率为, 若采用 6PSK 或 6QAM 调制, 分别求所需的信噪比 S/N

25 6.7 已知一个 M=8 的 MFSK 载波传输系统 () 如果符号速率为 波特 ( 符号 / 秒 ), 请问其比特率为多少? () 在一般情况下, 要满足不同的符号间的正交性,MFSK 信号的不同符号间的频率间隔 最小应为多少? (3) 若已知 MFSK 各信号是正交的, 该带宽大致为多少? (4) 试画出 MFSK 最佳接收机的结构图 ; (5) 已知发送符集与信号向量集的对应的对应关系顺序为 : s, s, s3, s4, s5, s6, s7, s8 ES,,,...,,, ES,,...,,...,,,...,, ES 任两符号间信号的距离为多少? (6) 若最佳接收机解调得到的接收矢量为.,.3, 3.5, 4.5, 4..,.8, 4., 请问应该判收到到哪一个符号? (7) 若误符号率为 P E 4, 请问误比特率 P b 为多少? 6.8 图示为 8PSK 系统及 8QAM 系统的星座图如图所示 r A A a A r A b 8PSK 8QAM 题图 6.8 () 若 8QAM 信号空间图中两相邻矢量端点之间的最近欧式距离为 A, 请求出其内圆及外圆之半径 a 与 b 的值 ; () 若 8PSK 信号空间图中两相邻矢量端点之间的最近欧式距离为 A, 请求出圆的半径 r 值 ; (3) 请求出两信号星座的平均发送功率 ( 假设各信号点等概率出现 ), 并对这两种星座结构作出比较 6.9 MSK 和 GMSK 都是相位连续的恒包络信号, 两者间性能上有何差异 6. 假定传统的频分复用系统相邻载波间的保护间隔为 f T s, 其中 T s 为符号周期 试分析要实现 56 路相同符号速率信号的并行传输, 采用正交频分复用技术比采用传统的频

26 分复用技术可节省多少带宽

27 第七章传输信道 7. 对于自由空间路径损耗模型, 求使接收功率达到 率 f 5GHz 全向天线( G G ), 距离分别为 r dbm 所需的发射功率 假设载波频 d m 及 d m 7. 何种条件下, 路径损耗经验模型和自由空间路径损耗模型相同? 7.3 假设接收机的噪声功率在感兴趣的信号带宽范围内是 d m 4 6dBm 传输模型是参数为 的路径损耗经验模型, 参数 K 由自由空间模型按全向天线和 f c GHz 确 定 若发射功率为 P mw, 求信噪比为 db 时所对应的最大收发距离 7.4 某时不变室内无线信道中直射分量的时延是 第二个多径分量的时延为 形, 分别求相应的时延扩展 3ns, 第一个多径分量的时延为 48ns, 67ns 针对解调器同步于直射分量或第一个多径分量这两种情 7.5 某发射机发射功率为 W, 载波频率为 MHz 9, 发射天线增益 G, 接收天线 增益 G 3 试求在自由空间中距离发射机 km处的接收机的输出功率和路径损耗 r 7.6 在移动通信中, 发射机载频为 9 MHz, 一辆汽车以 8 km/ h 的速度运动, 试计算在下列情况下车载接收机的载波频率 : () 汽车沿直线朝向发射机运动 ; () 汽车沿直线背向发射机运动 ; (3) 汽车运动方向与入射波方向成 一宽带信道的自相关函数为 : R c, sin c W s 其他, sin cx sin( x)/( x) 其中 W Hz 计算信道的平均时延扩展和均方根时延扩展 7.8 设散射函数, S 在.ms 及..Hz 范围内不为, 且在此范围 c

28 内近似为常数 求此信道的多径时延扩展 7.9 某 AWGN 信道的带宽是 N / 5MHz, 接收信号功率是 mw, 噪声的功率密度谱是 9, 其中 N W / Hz 求接收功率和带宽分别增加一倍时信道容量的增量 7. 已知在高斯信道理想通信系统传送某一信息所需带宽为 将所需信噪比降为 db, 求所需信道带宽 6 Hz, 信噪比为 db ; 若 7. 设某平衰落信道的带宽为 个可能值 : db 5dB db MHz, 若将发射功率固定为 P, 则接收信噪比有以下六 3 4 5dB db 5 6 5dB, 对应的出现概率为 p p. p p. 5 p p. 5 假设只有接收端已 知 CSI () 求此信道的信道容量的统计平均值 ; () 若接收端能正确解调的信噪比门限值为 db, 求相应的信道容量 7. 设有一平衰落信道, 发送功率为 P, 接收信噪比有以下四种可能的取值 : 3 db db db 3 db 4, 相应的出现概率为 p p4. p p3. 3 假设收发端都已知 CSI 求该信道的最佳功控方案 P i P以及相应的归一化信道容量 (C/W) d 7.3 假设蜂窝系统功率衰减与距离间的关系服从 Pr ( d) P, 其中 d m d, 为随机变量 的概率分布为 ; p ( ). 4, p (.5). 3, ( 3). p, p ( 4). 假设接收端距离发送端 d m, 发送功率上限 P mw, 接收机噪声功率.mW 假设收发端都已知 CSI () 求接收端 SNR 的分布 ; () 求该信道的最佳功控方案及相应的归一化信道容量 7.4 假设有一个瑞利衰落信道, 接收端和发送端都已知 CSI, 信噪比的概率密度函数 p 服从均值为 db 的指数分布 信道带宽为 MHz () 求使该信道容量达到香农容量的中断门限 min ;

29 () 求相应的功控方案 ; (3) 求该信道的归一化信道容量 7.5 若上题中仅接收端已知 CSI, 求此时信道的香农容量, 并与上题 (3) 的结果比较 7.6 假设时不变频率选择性信道在 f 时的频率响应如下 : fc MHz f fc MHz.5 fc MHz f fc Hf fc f fc MHz.5 fc MHz f fc MHz 其他 且频率响应满足 H f H f 若平均发送功率为. W / Hz, 求最佳功控方案及归一化的香农容量 mv, 噪声功率谱密度为 7.7 计算机终端输出的数据经编码调制后通过电话信道传输, 电话信道带宽为 3.4kHz, 加性高斯噪声信道输出的信噪比为 中的各符号相互统计独立 等概出现 () 计算信道容量 ; () 计算理论上容许的终端输出数据的最高符号速率 db 该终端每次输出 8 个可能符号之一, 输出序列 7.8 设数字信号的每比特信号能量为 信道无差错传输的信噪比 Eb / N 的最小值为.6dB E b, 信道噪声的双边功率密度谱为 / N 试证明 : 7.9 设随参信道的多径时延扩展等于 5s, 欲传输 kbps 的信息速率, 问下列调制方式 下, 哪个可以不用考虑使用均衡器 ()BPSK; () 将数据经过串并变换为 个并行支路后用 个不同的载波按 BPSK 调制方式传输 ( 假设各载频间相互正交 ) 7. 发送单个测试脉冲时接收信号的采样序列取值为 : x, x / 4, x, x / 4, x () 设计一个三抽头的横向滤波器, 迫使主瓣两侧各一个采样点处的码 间串扰为零 ;() 计算均衡前后的峰值畸变值 7. 某一存在多径效应的无线通信系统, 发送的信号为 s, 而接收的信号为

30 其中 x K s K s K, K 是常数,, 径产生的畸变, 抽头系数分别为 w, w, w () 计算横向滤波器的传递函数 ; 是不同径的传输延时, 假设用以 3 抽头的横向滤波器来均衡因多 () 假设 K K,, 求 w, w, w

31 第八章差错控制编码 8. 已知二进制对称信道的差错率为 P ( ) ( 5,) 重复码通过此信道传输, 不可 纠正错误的出现概率是多少?()( 4,3) 偶校验码通过此信道传输, 不可检出错误的出现概率是多少? 8. 某码字的集合为 求 :() 该码字集合的最小汉明距离 ;() 根据最小汉明距离确定其检错和纠错能力 8.3 等重码是一种所有码字具有相同汉明重量的码, 请分析等重码是否线性码? 8.4 已知某线性码的监督矩阵为 H 求生成矩阵, 并列出所有的许用码组 8.5 已知系统线性码 (7,4) 的生成矩阵为 G 求所有的许用码组和监督矩阵 8.6 已知一个系统线性码 (7,4) 的监督矩阵为 H 求 :() 生成矩阵 G ;( ) 当输入信息序列 m, 求输出码序列 c ; ( 3) 若出现错误图样, 求相应的伴随式 8.7 已知某线性分组码生成矩阵为 G

32 G I, P 试求 :() 系统码生成矩阵 表达形式 ;() 写出典型监督矩阵 H ; ( 3) 若译码器 输入 y, 计算相应的校正子 S ; ( 4) 若译码器输入 y 的校正子 S, 计算相应 8.8 设线性分组码的生成矩阵为 G 先将 G 转化为系统码结构的生成矩阵, 然后 :() 求监督矩阵 H ; ( ) 写出监督位的关系 式 ;(3) 确定最小码距 d min 8.9 对于一个码长为 5, 可纠正 个随机错误的线性分组码, 需要多少个不同的校正子? 至少需要多少位监督码元? 8. 一码长 n 5 的汉明码, 监督位 r 应为多少? 编码速率为多少? 8. 在下列表中列出了 4 种 (3,) 码 组码? 是否循环码? C C C 3 和 C 4, 请分析这 4 个码是否线性分 信息位 C C C 3 C 4 8. 下列中的多项式是系数在 GF 上的多项式, 计算下列各式 () x x x x x ; x ; 3 () x x (3) x 4 xmodx g x x x x 已知一个 (7,3) 循环码的生成多项式为, 试求其生成矩阵 () 证明 (5,5) 循环码的生成多项式为 x x x x x x x g ;( )

33 求相应的监督多项式 多项式 h x u x x x 4?;(3) 若信息码多项式为, 求相应的系统码 8.5 已知循环码的生成多项式为 4 g x x x ( ) 画出系统码结构的循环码编码电 5 路 ;() 画出校正子计算电路 ;(3) 若错误图样对应的多项式为 E x x x :, 计算该 5 错误图样对应的校正子 E x x x 8.6 试构建一参数位 (3,6) 的汉明循环码, 求其系统码结构的生成矩阵和监督矩阵, 并计算其码率 8.7 已知 (7,4) 循环码的全部码组为 :,,,,,,,,,,,, 试写出该循环码的生成多项式 gx ( ) 和生成矩阵, 并将 G 化成系统码典型阵 已知 (5,) 汉明循环码的生成多项式为 g( x) x x, 试求其生成矩阵和监督矩阵 8.9 证明表 中所有的 n =3本原 BCH 码均满足汉明界和普洛特金界 8. 参数为 (3,) 格雷码能纠正 3 个随机错误, 证明它是完备码 8. 已知数据报文采用 CRC-8 进行保护 () 假定输入数据报文中需保护的数据部分为 :, 求编码输出 ;() 若收到报文, 请判断传输过程是否出现错误? 8. 一卷积编码器如图 8. 所示, 已知 k, n, L 3 试写出生成矩阵 G 的表达式 a i D D D c i, c i,

34 8.3 已知参数为 k, n, L 4 的系统码结构的卷积码的单位脉冲响应为 C,,,,,...,...,...,,...,..., 试求该卷积码的生成矩阵 G 和监督矩阵 H 8.4 已知系统码结构的卷积码的参量为 : k, n 3, L 4, 其单位脉冲响应为 () C, C,,,,,...,,...,...,,, 试求该卷积码的生成矩阵 G 和截短监督矩阵, 并写出输入码为 ( ) 时的输出码 8.5 已知码率为 / 的卷积码的生成多项式为 g ( x), g ( x) x, () 画出编码器的电路结构图 ; () 画出卷积码的树状图 状态图 网格图 ; (3) 当输入信息码为 时, 求卷积码输出 n k L 8.6 已知一 (,, ) 卷积码编码器结构如下图所示 : a i D D D D 3 c i, c i, 试求 :() n, k, L 各是多少?() 求生成多项式 g ( x ) g ( x ), 并求出生成矩阵 G ; (3) 若输入为 (), 求编码输出序列 c 8.7 已知 (,,3) 卷积码的输出与输入 a i 的关系为 : ci, ai ai, ci, ai ai, 试确定 :() 编码器电路结构 ;() 卷积码的树图 状态图及网格图 8.8 考虑题图 8.8(a) 和 (b) 给出两种 (,,3) 非系统码形式的卷积码编码器结构 a i c i, D D a i c i, D D D D c i, c i, (a) (b) 题图 8.8

35 分别写出两编码器的生成多项式, 并判断该编码器是否存在误码的灾难性传播现象 8.9 已知 (,,3) 卷积码编码器的电路结构如题图 8.9 所示 a i D D 3 D S S c i, c i, 题图 8.9 求 :() 输入与输出的逻辑表达式 ;() 若接收到的序列为 R, 试用维特比译码算法判断传输是否出现错误, 并求解发送信息序列 M 8.3 一个在 AWGN 信道上工作的通信系统, 其可用带宽为 4Hz, 为其选择适当的调制 和纠错编码 已知 E b N 为 4dB, 要求数据速率为 96b/s, 误比特率为 - 5 有两种调 制选择 : 非相干正交 8FSK, 采用匹配滤波检测的 6QAM 两者编码方式 :(7,9)BCH 码 ; 误码率为 - 5 时的编码增益为 5dB 且编码效率为 / 的卷积码 若是理想滤波, 试证 明你的选择满足带宽和差错性能要求 8.3 假定系统的可用带宽为 4kHz, Eb N 为 7.3dB, 其余条件与要求与题 8.3 相同, 选择符合要求的调制与编码方式

36 第九章同步原理与技术 9. 某一具有正弦鉴相特性的锁相环, 假定环路的直流增益为 ( ) 求该锁相环的频率跟踪范围 ;() 若锁相环的输入的频率有 Hz 的变化, 请问该锁相环能否跟踪其变化, 为什么?(3) 若若锁相环的输入的频率有 Hz 的变化, 请问该锁相环稳定后会存在多少相位差? 9. 已知锁相环路输入噪声信号的带宽为 方差为 E r 的关系 ni E n r L i W n, 环路的带宽为, 试证明环路的输出相位方差 E n W L, 输入噪声相位均值为, 与环路信噪比 r L 之间有下式 9.3 正交双边带调制的原理方框图如题图 9.3 所示, 试讨论本地恢复的载波相位存在误差 对该系统有什么影响 A cos cos c cos c 低通 Q 9 o 相移 s s 9 o 相移 A cos sin c sin c 低通 Q 题图 单边带信号的相干解调方框图如题图 9.4 所示, 其中 ˆm 为 m 的希尔伯特变换 设 载波同步器提取的相干载波与发送端载波的相位误差为 ( ) 求解调器输出信号 m 的 数学表达式和功率 ;() 求解调器输出噪声 n 的数学表达式和功率 r 带通 s m cos c m ˆ sin c s n 载波同步 cos c 带通 m N 题图 在双边带系统中, 发送端方框图采用如题图 9.5 所示的插入导频法, 即载波 Asin 不 c

37 经过 9 相移, 直接与已调信号相加后输出, 试证明接收端用相干接收法解调双边带信号 时, 解调器输出中含有直流成分 x 相关编码器 x 带通 u Asin c 题图 已知单边带信号为 x ( ) x( )cos xˆ( ) sin, 其中 SSB 变换 试证明不能用平方环法提取载波同步信号 c c ˆx 为 x 的希尔伯特 9.7 已知双边带信号为 x ( ) x( )cos, 接收端采用相干解调法, 载波为 DSB cos( ), 试分析推导解调器的输出表达式 c c 9.8 在题图 9.8 中, 假定 BPSK 信号在相干解调过程中本地恢复的载波与发送端的载波信 号有固定的相位偏差, 求相应的误比特率 带通滤波 r 低通滤波 抽样判决 输出 cos f c 题图 设有题图 9.9(a) 所示的基带信号, 它经过图 (b) 所示的一系列信号处理过程可提出 出位同步信号, 请大致画出图中 B C D E 和 F 各点的波形 f T T 3T 4T 5T (a) A B C D E F 带限滤波全波整流带限滤波脉冲成型 f (b) 直流电平

38 A 题图 9.9 T T 3T 4T 5T B T T 3T 4T 5T C T T 3T 4T 5T D T T 3T 4T 5T E T T 3T 4T 5T F T T 3T 4T 5T 9. 假定在连续的数据流传输系统中的每一数据帧包含一个 8 位的同步标识符 典型的帧 同步如题图 9. 所示, 其中包括了同步搜索 预同步和同步三种工作状态, 请说明在哪些 状态下, 同步的操作是逐位进行的 ; 在哪些状态下, 同步操作是逐帧进行的, 为什么?

39 搜索到一个同步标识 同步搜索 在连续获得 J 个同步标识前出现失步 预同步 连续 K 次丢失同步标识 同步 连续 J 次获得同步标识 题图 9.XX 9. 若 7 位巴克码组的前后全为 序列加于题图 9.4 的 7 位巴克码识别器的输入端, 且各移存器的初始状态均为 若输入 试画出识别器的输出波形 输出判决 输入码元 QQ D QQ D QQ D 3 相加 QQ D 4 QQ D 5 QQ D 6 QQ D 7 D i Q, Q Q, Q 移动方向 题图 设某有噪声干扰的数字无线传输系统中的帧同步采用了 3 位长的威拉德序列 作为前导序列用作帧起始的标识, 假定采样获得的接收序列为 :+.3,-.5,-.4,+.6,-.,+.3,+.3,+.7,+.,-.,-.,-.8,+.3,-.6, +.8,-.,-.9,-.,+.,-.,-.7,-.9,+.,-.9,... 请用滑动相关搜索的方法, 描绘相关器输出的波形, 并判断接收的数据帧从第几个样值开始

40 第十章扩展频谱通信技术. 扩频系统可以分为哪几类? 它们的主要区别是什么?. 试简述扩频系统的优点.3 试从频域分析直扩系统对强窄带干扰的抑制作用.4 试比较直扩和跳频系统抗干扰能力的差异.5 要求系统能在干扰信号为有用信号 5 倍的情况下工作, 系统输出信噪比为 db, 系统内部损耗为 db, 则要求系统的处理增益至少为何值? 4.6 一个 4 级线性移位寄存器的特征多项式 f ( x) x x, 试画出该移位寄存器的原理结构图 当初始状态为 时, 求该寄存器的输出序列.7 上题中输出序列的周期是多少? 序列中 和 的个数分别为多少? 序列的游程分布特 征怎样? 并求出该序列的自相关函数 若 m 序列优选对的两个本原多项式分别为 f ( x) x x 和 f ( x) x x, 试画出由它们构成的 Gold 序列产生器的原理方框图 试问, 这对 m 序列优选对能产生几个 Gold 序列? 试写出这些 Gold 序列.9 跳频系统中的频率合成器有哪几种主要类型? 各有何优缺点?. 扩频码的同步有几个步骤? 同步捕获的作用是什么?. 试画出串行捕获法原理框图, 并简述串行捕获的过程. 试简述延迟锁定跟踪环的跟踪原理.3 m 序列有什么特性? 在实际中有哪些应用?.4 直接序列扩频系统在多径传输的情况下, 若间接路径的传输距离超过直接路径 m 以上, 求抗多径干扰所需的最小码片速率.5 一个跳频的 MFSK 系统, 设伪随机序列为 级线性反馈移位寄存器产生的最大长度序列 寄存器的每一状态对应于一个跳频的中心频率 已知中心频率的最小间隔 ( 跳频间隔 ) 为 Hz, 寄存器时钟 khz, 数据速率为.kb/s, 采用 8FSK 调制 () 求跳频带宽 ;() 求码片速率 ;(3) 每个数据码元对应于多少个码片?(4) 求处理增益

41 .6 采用 m 序列测距, 已知时钟频率等于 MHz, 最远目标距离为 3km, 求 m 序列 的长度 ( 一周期的码片数 ).7 扩频技术能够有效地克服干扰信号的影响, 但在加性高斯白噪声环境下却不能带来 性能的改善, 试解释其中的原因

42 第十一章信道复用与多址技术. 试比较各种复用和多址技术的特点. 在一个带宽为 5 MHz 的频分复用系统中, 若每个子信道的带宽均为 khz, 子信道 间设定的保护带为 khz, 该信道可容纳多少个独立的子信道?.3 若采用哈达马矩阵构建数据率为 所有的正交码字 ;() 估算信道所需的带宽 Mb / s 具有 6 个用户的码分多址系统,() 列出.4 对于有 个终端的轮询系统, 若每个终端的平均巡回时间为 ms, 当网络的负载 达到.8 时, 请分析平均发送一个报文的时延是多少?.5 在纯 ALOHA 系统中, 若系统工作在负载 G.6 的状态, 其信道为空闲的概率.6 5 个工作站共享一条时隙 ALOHA 信道, 每个工作站每小时平均发送 8 个报文, 时隙长度为 s 试求信道负载的大小.7 假定在图 -6- 所示的 LTE 时频资源结构图中, 每个子载波均采用 6QAM 调制, 请问每个物理资源块可以携带多少比特的数据

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