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资料范本本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载第8章通信原理课后习题解答地点:__________________时间:__________________说明:本资料适用于约定双方经过谈判,协商而共同承认,共同遵守的责任与义务,仅供参考,文档可直接下载或修改,不需要的部分可直接删除,使用时请详细阅读内容8-1 已知一组码的8个码组分别为(000000)、(001110)、(010101)、(011011)、(100011)、(101101)、(110110)、(111000),求第一组和第二组、第四组和第五组的码距、各码组的码重和全部码组的最小码距。
【解】(1)第一组和第二组的码距(2)第四组和第五组的码距(3)各组的码重分别为:0、3、3、4、3、4、4、3;(4)全部码组的最小码距8-2 上题的码组若用于检错、纠错、同时检错和纠错,分别能检、纠错几位码?【解】因为最小码距因此:只用于检错时:能检2个错只用于纠错时:能纠1个错同时用于纠错和检错时:无解,说明该码不能同时用于纠错和检错。
8-3、给定两个码组(00000)、(11111)。
试问检错能检几位?纠错能纠几位?既检错又纠错能检、纠几位?【解】因为最小码距因此:只用于检错时:能检3个错只用于纠错时:能纠1个错同时用于纠错和检错时:说明该码用在同时纠错和检错系统中:同时检出2个错码,纠1个错码。
8-4 已知某线性码的监督矩阵为列出所有许用码组。
【解】信息码组为:所以列出许用码如下:0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8-5 已知(7,3)线性码的生成矩阵为求监督矩阵并列出所有许用码组。
《通信原理》习题参考答案第七章7-7. 设输入抽样器的信号为门函数)(t G τ,宽度ms 20=τ,若忽略其频谱第10个零点以外的频率分量,试求最小抽样速率。
解:ff f Sa f G t G πτπτπτττsin )()()(==⇔ 在第十个零点处有:10=τf 即最高频率为:Hz f m 500102010103=⨯==-τ根据抽样定理可知:最小抽样频率要大于m f 2,即最小抽样频率为1000KHz7-8. 设信号t A t m ωcos 9)(+=,其中A ≤10V 。
若m(t)被均匀量化为40个电平,试确定所需的二进制码组的位数N 和量化间隔υ∆。
解: 402≥N ,所以N =6时满足条件信号m(t)的最大电压为V max =19V ,最小电压为V min =-1V即信号m(t)的电压差ΔV =20V∴V V 5.0402040==∆=∆υ7-10. 采用13折线A 律编码电路,设最小量化间隔为1个单位,已知抽样脉冲值为+653单位: (1) 试求此时编码器输出码组,并计算量化误差; (2) 写出对应于该7位码(不包括极性码)的均匀量化11位码。
(采用自然二进制码。
) 解:(1)极性码为正,即C 7=1即段落码C 6C 5C 4=110抽样脉冲值在段内的位置为:653-512=123个量化单位 由于段内采用均匀量化,第7段内量化间隔为:32251210244=- 而32×3≤123≤32×4,所以可以确定抽样脉冲值在段内的位置在第3段,即C 3C 2C 1C 0=0011所以编码器输出码组为:C 7C 6C 5C 4C 3C 2C 1C 0=11100011 量化误差:11)232332512(635=+⨯+- (2)635对应的量化值为:624232332512=+⨯+ 对应的11位自然二进制码元为:010********7-11. 采用13折线A 律编码电路,设接收端收到的码组为“01010011”、最小量化间隔为1个量化单位,并已知段内码改用折叠二进制码:(1)试问译码器输出为多少量化单位;(2)写出对应于该7位码(不包括极性码)的均匀量化11位自然二进码。
《通信原理》习题参考答案第一章1-1. 设英文字母E 出现的概率为0.105,x 出现的概率为0.002。
试求E 及x 的信息量。
解: )(25.3105.01)(log 2bit E I ==)(97.8002.01)(log 2bit X I == 题解:这里用的是信息量的定义公式)(1log x P I a =注:1、a 的取值:a =2时,信息量的单位为bita =e 时,信息量的单位为nita =10时,信息量的单位为哈特莱2、在一般的情况下,信息量都用bit 为单位,所以a =21-2. 某信息源的符号集由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1/4,1/8,1/8,3/16和5/16。
试求该信息源符号的平均信息量。
解:方法一:直接代入信源熵公式:)()()()()(E H D H C H B H A H H ++++=516165316163881881441log log log log log 22222++++=524.0453.083835.0++++= 符号)/(227.2bit =方法二:先求总的信息量I)()()()()(E I D I C I B I A I I ++++= 516316884log log log log log 22222++++= 678.1415.2332++++= )(093.12bit =所以平均信息量为:I/5=12.093/5=2.419 bit/符号题解:1、方法一中直接采用信源熵的形式求出,这种方法属于数理统计的方法求得平均值,得出结果的精度比较高,建议采用这种方法去计算2、方法二种采用先求总的信息量,在取平均值的方法求得,属于算术平均法求平均值,得出结果比较粗糙,精度不高,所以尽量不采取这种方法计算注:做题时请注意区分平均信息量和信息量的单位:平均信息量单位是bit/符号,表示平均每个符号所含的信息量,而信息量的单位是bit ,表示整个信息所含的信息量。
《通信原理》习题参考答案第七章7-7. 设输入抽样器的信号为门函数)(t G τ,宽度ms 20=τ,若忽略其频谱第10个零点以外的频率分量,试求最小抽样速率。
解:ff f Sa f G t G πτπτπτττsin )()()(==⇔ 在第十个零点处有:10=τf 即最高频率为:Hz f m 500102010103=⨯==-τ 根据抽样定理可知:最小抽样频率要大于m f 2,即最小抽样频率为1000KHz7-8. 设信号t A t m ωcos 9)(+=,其中A ≤10V 。
若m(t)被均匀量化为40个电平,试确定所需的二进制码组的位数N 和量化间隔υ∆。
解: 402≥N ,所以N =6时满足条件信号m(t)的最大电压为V max =19V ,最小电压为V min =-1V即信号m(t)的电压差ΔV =20V ∴V V 5.0402040==∆=∆υ7-10. 采用13折线A 律编码电路,设最小量化间隔为1个单位,已知抽样脉冲值为+653单位:(1) 试求此时编码器输出码组,并计算量化误差;(2) 写出对应于该7位码(不包括极性码)的均匀量化11位码。
(采用自然二进制码。
)解:(1)极性码为正,即C 7=1即段落码C 6C 5C 4=110抽样脉冲值在段内的位置为:653-512=123个量化单位 由于段内采用均匀量化,第7段内量化间隔为:32251210244=- 而32×3≤123≤32×4,所以可以确定抽样脉冲值在段内的位置在第3段,即C 3C 2C 1C 0=0011所以编码器输出码组为:C 7C 6C 5C 4C 3C 2C 1C 0=11100011 量化误差:11)232332512(635=+⨯+- (2)635对应的量化值为:624232332512=+⨯+ 对应的11位自然二进制码元为:010********7-11. 采用13折线A 律编码电路,设接收端收到的码组为“01010011”、最小量化间隔为1个量化单位,并已知段内码改用折叠二进制码:(1)试问译码器输出为多少量化单位;(2)写出对应于该7位码(不包括极性码)的均匀量化11位自然二进码。
《通信原理》习题参考答案第三章3—1。
设一恒参信道的幅频特性和相频特性分别为 ()()⎩⎨⎧-==d t K H ωωϕω0其中,K 0和t d 都是常数。
试确定信号s(t )通过该信道后的输出信号的时域表达式,并讨论之。
解:由信道的幅频特性和相频特性可以得出信道的传输函数为:()dt j e K H ωω-=0∴ ()()ωωπωd e H t H tj ⋅=⎰∞+∞-21 ωπωωd e e K t j t j d ⋅=⎰∞+∞--021 ()ωπωd e K d t t j -∞+∞-⎰=021 ()d t t K -=δ0∴信号s(t )通过该信道后的输出信号s o (t )的时域表达式为: ()()()t H t s t s o *= ()()d t t K t s -*=δ0()d t t s K -=0可见,信号s(t )通过该信道后信号幅度变为K 0,时间上延迟了t d 。
3—2。
设某恒参信道的幅频特性为()[]dt j e T H ωωω-+=0cos 1其中,t d 为常数。
试确定信号通过该信道后的输出信号表达式,并讨论之.解: ()()ωωπωd e H t H tj ⋅=⎰∞+∞-21 []ωωπωωd e e T tj t j d ⋅⋅+=-∞+∞-⎰0cos 121 ()()⎥⎦⎤⋅+⎢⎣⎡=⎰⎰∞+∞--∞+∞--ωωωπωωd e T d e d d t t j t t j 0cos 21 ()()()d d d t T t t T t t t --+-++-=002121δδδ∴信号s (t )通过该信道后的输出信号s 0(t )的表达式为:()()()t H t s t s o *=()()()()⎥⎦⎤⎢⎣⎡--+-++-*=d d d t T t t T t t t t s 002121δδδ ()()()d d d t T t s t T t s t t s --+-++-=002121可见,信号s(t)通过该信道后会产生延时.3-3。
5-10 某线性调制系统的输出信噪比为20dB ,输出噪声功率为9
10W ,由发射机输出端到解调器输
入端之间总的传输损耗为100dB ,试求:
(1)DSB/SC 时的发射机输出功率; (2)SSB/SC 时的发射机输出功率。
解:设发射机输出功率为S
T
,解调器输入信号功率为Si,则传输损耗K=
S T /Si=100(dB).
(1)DSB/SC 的制度增益G=2,解调器输入信噪比
相干解调时:Ni=4No
因此,解调器输入端的信号功率:
发射机输出功率:
(2)SSB/SC 制度增益G=1,则
解调器输入端的信号功率
发射机输出功率:
6-1设二进制符号序列为 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0,试以矩形脉冲为例,分别画出相应的单极性码波形、双极性码波形、单极性归零码波形、双极性归零码波形、二进制差分码波形及八电平码波形。
解:各波形如下图所示:
6-8已知信息代码为1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1,求相应的AMI码及HDB3码,并分别画出它们的波形图。
解:
6-11设基带传输系统的发送滤波器、信道及接收滤波器组成总特性为H(ω),若要求以2/Ts 波特的速率进行数据传输,试检验图P5-7各种H(ω)是否满足消除抽样点上码间干扰的条件?
(a )
(b )
(c )
(d )
解:无码间干扰的条件是:
⎪⎪⎩
⎪⎪⎨
⎧>
≤=⎪⎪⎭⎫
⎝
⎛+=∑s
s
i s s eq T T T T i H H π
ωπ
ωπωω02)(
(a )
⎪⎪⎩
⎪
⎪⎨
⎧>
=≤=s
s
T B
T H π
ωππ
ωω021)(
则
s
T B 21=
,无码间干扰传输的最大传码率为:s
s B T T B R 212max
<=
=
故该H (ω)不满足消除抽样点上码间干扰的条件。
(b )
⎪⎪⎩
⎪
⎪⎨
⎧>
=≤=s
s
T B T H π
ωππ
ωω0231)(
则
s
T B 23=
,无码间干扰传输的最大传码率为:s
s B T T B R 232max
>=
=
虽然传输速率小于奈奎斯特速率,但因为R Bmax 不是2/T s 的整数倍,所以仍然不能消除码间干扰。
故该H (ω)不满足消除抽样点上码间干扰的条件。
(c ) 如下图所示,H (ω)的等效H eq (ω)为:
⎪⎪⎩
⎪⎪⎨
⎧>
=≤
=⎪⎪⎭
⎫
⎝⎛+++⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-=s s
s s eq T B T T H H T H H πωππ
ωπωωπωω202214)(4)(
则
s
T B 1=
,无码间干扰传输的最大传码率为:s
B T B R 22max
=
=
故该H (ω)满足消除抽样点上码间干扰的条件。
(d ) 按照(c )同样的方法,H (ω)的等效H eq (ω)为:
⎪⎪⎩
⎪⎪⎨
⎧>
=≤
=⎪⎪⎭
⎫
⎝⎛+++⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-=s s
s s eq T B
T T H H T H H πωππ
ωπ
ωωπωω0212)(2)(
则
s
T B 21=
,无码间干扰传输的最大传码率为:s
s B T T B R 212max
<=
=
故该H (ω)不满足消除抽样点上码间干扰的条件。
当码元速率为2/T s 时,它的频谱周期为:s
T T πω4=
,即在频谱上将H(ω)左右平移一个T ω,若在s
T π2-
和
s
T π2范围内为常数,则无码间干扰,否则就存在码间干扰,现分别对上图进行分析:
对图(a)有:
在虚线范围内叠加不为常数,所以存在码间干扰; 对图(b)有:
在虚线范围内叠加不为常数,所以存在码间干扰;
对图(c)有:
在虚线范围内叠加为常数1,所以无码间干扰;
对图(d)有:
6-13. 为了传送码元速率R B =103(B)的数字基带信号,试问系统采用图P5-9中所画的哪一种传输特性较好?并简要说明其理由。
(a)
(b) (d)
解:分析各个传输特性有无码间干扰,由于码元传输速率为R B =103,即频谱的周期为:
310
2⨯=πωT
, 对于图(a)有:
在〔该系统的频带利用率为:Hz B /2
1
1041023
3=⨯⨯=ππη 对于图(b)有:
在〔-103该系统的频带利用率为:Hz B /11023
=⨯=π
η 对于图(c)有:
图 P5-9
在〔-103π,103π〕区间内叠加为常数1,所以不存在码间干扰;
该系统的频带利用率为:Hz B /1
102
1023
3
=⨯⨯=π
πη 综上所述,从系统的可靠性方面看:三个系统都不存在码间干扰,都可以进行可靠的通信;从系统的有效性方面看:(b)和(c)的频带利用率比较高;从系统的可实性方面看:(a)和(c)比较容易实现,(b)比较难实现。
所以从以上三个方面考虑,(c)是较好的系统。
7-1. 设发送数字信息为1011001,试分别画出OOK 、2FSK 、2PSK 及2DPSK 信号的波形示意图。
解
7-2 设某OOK系统的码元传输速率为1000B,载波信号为
)
10
4
cos(6t
A⨯
π
:
(1)每个码元中包含多少个载波周期?
(2)求OOK信号的第一零点带宽。
解:
所以每个码元中包含2000个载波周期。
(2)
7-4 设二进制信息为0101,采用2FSK系统传输。
码元速率为1000B,已调信号的载频分别为3000Hz和1000Hz。
(1)若采用包络检波方式进行解调,试画出各点时间波形;
(2)若采用相干方式进行解调,试画出各点时间波形;
(3)求2FSK信号的第一零点带宽。
相干解调
(3)第一零点带宽为
7-7 设发送的绝对码序列为011010,采用2DPSK 方式传输。
已知码元传输速率为1200B,载波频率为1800Hz 。
定义相位差ϕ∆为后一码元起始相位和前一码元结束相位之差:
(1)若ϕ∆=0代表“0”, ϕ∆=180代表“1”
,试画出这时的2DPSK 信号波形;
(2)若ϕ∆=270代表“0”, ϕ∆=90代表“1”,试画出这时的2DPSK 信号波形;
解:
根据码元传输速率为1200B ,载波频率为1800Hz 可知,在2DPSK 信号的时间波形中,每个码元时间内共有1.5个周期的载波。
这时,2DPSK 信号的时间波形如图: (1) 若ϕ∆=0代表“0”,
ϕ∆=180代表“1”
(2)ϕ∆=270代表“0”,
ϕ∆=90代表“1”
7-16 已知数字信息为“1”时,发送信号的功率为1 kW ,信道功率损耗为60dB ,接收端解调器输人的噪声功率为W 4
10-,试求非相干解调OOK 及相干解调2PSK 系统的误码率。
解:
发送信号经过60dB 的信道损耗后,到达解调器输人端的信号功率为
又因解调器输人的噪声功率为W 4
10
-,所以解调器输人信噪比为
因此,非相干解调OOK系统的误码率为:
相干解调2PSK系统的误码率为:
7-17设发送二进制信息为10110001,试按照表7-2和表7-4所示的A方式编码规则,分别画出QPSK和QDPSK信号波形。
解:QPSK信号波形如图所示
QDPSK信号波形:
7-18设发送二进制信息为10110001,试按表7-4所示的B方式编码规则画出QDPSK信号波形。
解:QDPSK信号波形如图所示。
