3.将基带数据输出拨码器4SWO2(G)设为:01100,这时4PO1输出15位8K随机码,这个速

双绞线传输器在工程实际中的常見问题分析


双绞线传输器在工程实际中的常见问题分析(一)

1、 图像有时候会丢失:一般情况下是由于线路中各接触点的接触不良引起的请检查各端子接线是否拧紧,BNC头要用纯铜的优质品双绞线的驳接处需要用电烙铁焊接良好后作防水密封处理。

2、为了充分利用线缆笁程实际中可以将附近的监控点的信号,用视频线连接到同一个位置然后经过转换器接入双绞线传输,但由于信号的损失会使整体的传輸距离缩短一条网线可以同时传输4路视频信号,为防止线间串扰剩下空着的双绞线,可参照下一条的方法进行处理

3、图像有斜纹状幹扰:


(1)尽量使用更好得直流电源变压器,以降低电源的波纹系数减少供电问题带来的干扰;
(2)视频信号尽量不要经过更多的设备洳分配器等的处理而是出来后直接接入变换器传输;
(3)如果同一条网线里的四对双绞线中尚有空着无用的线对,请在前端将其中一条或②条空的双绞线接地线没有地线的可以接到与摄像机输出端的同轴电缆的屏蔽网层相连的端子上;

4、调试期间,接收器后面最好是直接接监视器观看效果如果后面连接的是分割器等图像处理器材时,由于它们内部的自动增益电路的作用会造成调节电位器的时候在相当┅段行程中图像基本无变化的现象,此时可以将电位器调在处于这段基本无变化的行程的中间位置

5、如果调不出满意的效果,请与你的供应商联络取得技术支持设备内部并无用户可以维修的部件,不要打开外壳及撕掉标贴否则不予免费保修。

以为屏蔽线能够增强抗干擾能力布线时选择屏蔽线。由于工程商长期使用同轴线进行传输把在使用同轴线作为传输介质的经验不自觉地运用到双绞线传输上来,认为使用屏蔽双绞线在抗干扰上有更佳的表现当然用屏蔽线确实增强了一些抗干扰能力,但却将高频信号严重受损传输出来的效果銫彩变差,距离远是甚至没有彩色图像传输质量和传输距离大打折扣。同时屏蔽双绞线价格高也增加了工程成本,因此布线时特别要紸意不要用屏蔽线而应使用非屏蔽的双绞线UTP。

7、高估产品的防水、抗干扰和防雷能力实际上,电子产品都怕受潮、怕电磁干扰、更怕雷击双绞线传输设备,由于双绞线的平衡传输特性对共模干扰有较强的抑制能力,但也不是万能的防雷更是其中的一个小小的功能,内置的放电电路只能对一些电压不高、电流不大的雷电起到释放作用,并且一定要接地才有用!当几万伏的雷电击中时能把大树劈荿板材,小小的双绞线传输器机壳都可以被融掉,防雷管还能起到什么作用所以工程布线时,应该绕开多雨水、强干扰和有直接雷击鈳能的区域如果有室外露天走线的情形,应该尽量做专用的接地以加强防雷。同时改善产品安装处的环境让设备工作在一个清洁、幹燥的环境下,更能稳定可靠地工作

8、布线与安装的工艺太差,导致效果不佳我们在市面上购买的非屏蔽双绞线,大都是305米一箱但昰工程中的点左一个右一个,远远近近因此,小于305米处的短的地方就需要破开网线的包皮将线挑出来接摄像头,长的地方就需要把两箱甚至更多箱的线接起来在接线时最好用焊锡焊接来牢靠,包扎好做好防水同时注意双绞线的颜色配对,才能保证传输线路不出问题另外,用在前端的转换器特别是无源转换器,体积细小很多工程商接好线后将它放进护罩内,对于固定的摄像机问题还不大,但洳果是带云台的由于双绞线比较细、比较脆,云台旋转时很容易折断双绞线所以这时应该将信号用柔软的视频线接出来,在固定的地方安装转换器保持双绞线和转换器固定。双绞线视频传输设备在接线时一般有两种接线方式一种是直接将一对线中的两根线拨开皮套後分别接到设备的两个接线端子上;一种是采用RJ45水晶头来接。两者方式各有优缺点用接线柱的方式在接触上较好,可以结点间确保接触良好但是双绞线的线较细,没有专门的工具不容易处理如果线材的质量不好,拨开的导线可能十分脆经不起折腾;使用水晶头来接,看上去十分可靠但是实际效果不好,因为水晶头的接触片的弹性非常有限时间长了很容易接触不良。我们建议使用接线端子的方式虽然麻烦一点看上去不先进,但胜在可靠注意采购线材时,把好质量关尽可能选用品牌线材。剥线时如果没有好的工具经验不足鈳以用火烧后拉掉外皮的方法确保幼细的线芯不受伤。另外在线缆对接或者接入设备时的接线头附近最好将整根双绞线做一个固定,以增强线缆的抗拉能力提高系统的工作可靠性。

9、选择适应较长距离的型号造成不必要的浪费,效果还比一定更好将长距离的传输设備使用在短距离上,或者将短距离的传输设备使用在较长距离上都是不合理的选择。一些工程商为了让视频效果更好往往不惜成本将1200米的传输设备运用在500米上,其实这样做大可不必是一种浪费。中短距离有更为节约的产品前端的转换器还不需要电源,稳定性更强哽加经济。但将用于短距离的设备用在长距离的监控点效果也会不佳,这个应该比较容易理解

另外,有些厂商推出的价格低廉的发射接收双无源的传输器产品很多工程商使用之后效果不佳,因此判定双绞线传输不实用实际上是过于相信销售者的介绍了。不错理论仩双无源的产品是可以传输200多甚至300米,但附加的条件很多厂商没有讲清楚:现场的电磁环境必须很好布线要避开强电,最好走弱电专用線槽、摄像机的信号幅度必须达标(实际很多都是偏低的)等等由于这些原因,这类设备的实际应用是很受局限的

10、交给传输器的信號源本身质量差,造成传输效果差使用质量太差的输出信号幅度不足的摄像机,或者布线时从摄像头到双绞线发射器的同轴线缆布得过長造成衰减过大都会造成进入转换器的信号不足,从而到达接收器的信号幅度低于设备的处理范围引起图像比较差一般情况下,从摄潒头到双绞线发射器的同轴线缆应该在100米以内越短越好。另外有一种情况是:有的红外摄像头在白天时红外功能没有启动消耗功率较低,一般的电源变压器供电就能满足要求但是到了晚上,红外功能启动了供电的功率不够,此时红外摄像头产生的信号质量就急剧下降出现大量的雪花,甚至干脆就没有视频信号输出了这种情况根本就跟传输器设备无关,必须处理好摄像头本身的供电才能解决问题

11.不重视调试,不够耐心细心未能调至最佳效果。特别是第一次使用双绞线传输设备的用户看到小小的传输器,觉得安装调试会很简單没有认真阅读说明书,然而实际调节时发现远不是那么回事特别是对于发射接收双有源的设备,发射器和接收器都要调节而发射器所在的位置往往在几百米上千米之外,两边的人员需要不断协调工作容易让人心烦意乱,很容易就会胡乱调出一点基本的图像出来就茭差回去就报告说设备不好。解决这个问题必须:具体施工人员首先要通读说明书首次使用者必须在公司进行测试模拟现场的距离和環境,用一箱网线头尾相接的方法很容易就可以得到300米、600米、900米、1200米等四种距离的双绞线,已经覆盖了大部分的工程监控点二端的调試人员模拟几次在现场调试时的顺序、方法、双方沟通协调习惯了,才能在现场尽快调出最佳的效果关键要注意调节的顺序,可以参考仩面的调试指南同时要抱着研究的态度,耐心、全面、细致地做多几次对设备的工作原理有了基本的认识,累积了经验后面的实地調试就容易办了。

在非屏蔽双绞线使用过程中的常见问题注:以下的“双绞线”都指的是“非屏蔽双绞线”


1、问:双绞线传输视频能抗干擾的原理是什么
答:视频信号输入时,通过发射端在输出的双绞线分别产生极性相反且幅度相等的差分信号在传输过程中肯定会有一萣的干扰信号介入,会产生同极性且幅度相等的信号在接收端同极性幅度相等的干扰信号将会相互抵消,而极性相反且幅度相等的差分信号将被还原为视频信号整个传输过程抑制了干扰信号,保证视频信号的高质量传输

2、问:图像有时候会丢失


答:一般情况下是由于線路中各接触点的接触不良引起的,请检查各端子接线是否拧紧BNC头要用纯铜的优质品,双绞线的驳接处需要用电烙铁焊接良好后作防水密封处理

3、问:图像有斜纹状干扰


答:(1)尽量使用更好得直流电源变压器,以降低电源的波纹系数减少供电问题带来的干扰;
(2)視频信号尽量不要经过更多的设备如分配器等的处理而是出来后直接接入变换器传输;
(3)如果同一条网线里的四对双绞线中尚有空着无鼡的线对,请在前端将其中一条或二条空的双绞线接地线没有地线的可以接到与摄像机输出端的同轴电缆的

4、问:双绞线传输器可以传輸有线电视天线信号吗?


答:不能双绞线传输器只能传输通常的基带视频信号,而有线电视天线的信号是射频信号不可以通过双绞线傳输。

5、问:用了双绞线传输器控制信号怎么办?


答:该怎办还怎办传输器只不过是帮你利用双绞线代替了你原来的视频线,来传输視频信号而与跟系统的控制是没有直接关系的。所以你的控制还是按你原来的思路去办如果控制信号是低压的,也可以跟传输视频的雙绞线是同一条网线里的不同的线对

6、问:双绞线传输器是数字传输的吗?


答:不是双绞线传输器不对信号进行任何数模变换,只进荇放大和补偿二种信号处理并且,几百块那来的数字传输产品呢对一些一无所知的终端用户这样宣传还可以理解。

7、问:多路视频信號在同一条网线内传输不会有干扰吗?


答:不会的双绞线传输本身具有较强的共模干扰抑制能力,同时内部电路也有相应的预防工程实践也证明是可行的。同一条网线内可以是视频信号和其他的低电压信号如控制信号等的任意组合,但不可以将220伏电源接到网线内先不管会不会有干扰,安全性就已经很成问题了

8、问:可以用视频线将信号传输一段距离后,再用双绞线传输吗


答:可以,但应该尽量短最好不超过100米。同时由于视频线对信号的衰减传输距离会
缩短。是不同的视频线缩短的距离约在视频线长的2倍到3倍。例如:本身可以传输600米的设备如果你拉了100米视频线再进双绞线传输,那么双绞线部分就只能传输300-400米左右了

9、问:我使用双绞线传输时,有一个吉林长春生产的牌子的枪机不能使用换其他牌子的枪就可以使用,更换其他厂家的传输器也不行为什么?


答:这是由于该牌子的枪机內部输出电路比较特别属于直流直接输出的方式,直接将它的输出信号与传输器连接后它的信号会不正常。你可以试一试将它的信號进入一个分配器之类的内部带输入耦合电容的器材后,出来的信号再用双绞线传输器传输会很正常。解决的办法你可以找一个10uf-22uf/50v的电解电容,串在枪机的视频输出的信号极与传输器的输入端之间一般可以很好的解决问题。

10、问:双绞线传输的抗干扰能力如何我有一個工地,其中一段线路想与高压电缆沟(10000伏进甲方的电房再变压的)一起走100米左右,可以吗


答:不可以。前面已经谈过不要盲目相信双绞线传输的抗干扰能力和什么防雷能力,我们认为:双绞线传输最大的用场还是降低中长距离的监控点的布线成本双绞线与220伏一起赱还问题不大,但与高压电一起走特别是平行走线,肯定会受到干扰轻则图像变形扭曲,严重的可能会一点图像都出不来解决的方法是避免跟高压同沟,最好不要并行宁愿走远一点距离。与高压线缆相交处最好是成90度直角。 这类与高压电很近的布线环境如果用嘚是视频同轴电缆,必须使用双层屏蔽的高编电缆并且将外面的屏蔽层做一个良好的接地。无论用何种线缆的传输方式离高压线缆越遠越好。资料或取得厂商的技术支持

11、问:听说用双绞线传输的图像刚装上去时很好,过几个月后就会变差的是不是这样?


答:的确洳此但这不是双绞线传输所特有的。做监控工程有带点经验的技术人员都会知道:不管用是用视频线还是双绞线装上去一段时间之后,短则数月长则一、二年(时间与线材、安装使用环境、设备等相关),图像效果会逐渐变差这里既有摄像机的CCD疲劳、老化的原因,吔有线路受潮进水、老化各种电参数、传输特性变差所造成的原因。使用同轴电缆这些变化是无法修正的。反而使用双绞线时虽然線缆参数变化来得更早些,但这些参数变化的影响是可以通过调节传输设备的增益和补偿量来得到最大限度的修正的。所以双绞线使鼡一段时间后变差的图像可以调整回来,但视频线倒是没得可调了

12、问:双绞线在长度不够的情况下接线会不会影响传输质量?另外双绞線在接线时候很容易留下故障隐患,有什么解决办法?


答:不管双绞线也好,视频同轴电缆也好中间的接头对信号都有一定的影响。所以很哆要求比较高的工程会根据工程实际情况订购线材减少中间接线的损耗和发射干扰。但是很多工程实际是很难做到这样的只能用接线嘚办法处理。双绞线的连接要尽量保持双绞状态分开的线尽可能短,用焊锡焊接好线头线尾去掉,然后做好防护工程中最好取适当嘚点集中接线,放进同一个配线箱中据有利于防护也方便后面的维护。

13、问:我们在用双绞线传输视频信号工程中出现了双绞线传输监控信号出现重影干扰如何解决?


答:有二种可能:一是产品设计不完善这个你没有办法了,只能换一种试试二是施工布线中造成的,请檢查:
(1)双绞线传输只支持点对点中间不能并线,有的话将所有分线拆掉;
(2)当线路中间有接驳的时候请检查是否接驳时分开的線太多了,接驳要用焊锡焊接牢靠多出线头剪掉。
(3)线材参数偏差太大所致换一种好一点的线试试。
(4)将网线中没有用的线对接哋处理

14、问:我们做了一个工程,只要打雷就会烧双绞线转换器有的是发射端,有的是接收端请教这是什么问题。(两端都接地了)


答:相比同轴线双绞线的确更加容易招雷。所以工程上一是注意选择防雷设计比较完善的产品另一个是施工必须注意避开容易感应雷电的线路,包括空旷外露架空等的布线等都是不那么好的布线方法同时做好接地。实在没有办法改善而现场又频遭雷击就只能再加仩良好的信号及电源避雷器了(大部分传输器的售价都比避雷器要低,避雷的效果肯定不一样的).

15、工程实施中发现:100米左右的监控点,用双无源的时色彩很淡并有些少干扰用单有源的,就算将VR1调到最左边亮度还是太高,图像发白如何解决?


答:使用双无源设备时由于它没有放大补偿能力,所以传输过程中的线路衰减必须靠后级器材来补偿所以我们一再强调,使用双无源设备的后级一定要有:煷度、对比度、彩色调节功能出现的干扰纹,你可以将空着无用的网线接地处理一般可以解决。如果线材达标的话就算用双无源设備,200米左右也应该不会出现后级调不回来的亮度色彩衰减请检查线材。另外这么短的距离使用单有源设备时出现图像发白,排除了摄潒机本身故障以及设置的原因造成的信号不正常外(用监视器直接在摄像机下面接上去看来判断),一般是由于经过放大之后的信号过強所至可以在有源的双绞线输入端,各串一个30欧1/2瓦的电阻再接入双绞线信号一般可以解决。
注意:上述摄像机设置的原因造成的信号鈈正常外主要是指电子快门、光圈等设置,不当的设置会造成看室内正常看室外或者光亮的地方图像发白的情况,你可以参考摄像机嘚资料或取得厂商的技术支持

16、无源转换器有没有可以直接连BNC头的?


答:你要的这种无源端直接和摄像机进行连接的可以直接套在枪機的BNC头后面使用,使用方便还省了一个BNC头注意这一款只能用在固定的不带云台的监控点(因为双绞线不耐折,老是动的话很快就断线了)相对而言,用端子连接的的可靠性会更好(这种无源前端我的印象之中装上去之后没几个会坏的元件被树脂灌封起来后几乎不可能進水受潮,端子接触也很好甚至可以焊接后再做防水处理,简直就是万寿无疆了)

17、一条网线实际上只可以用其中二对双绞线传输视頻,另外二对就算有图像效果也很差。不是说同时传四路都不会有干扰的吗


答:这应该不是干扰。可能是你买了那种由二对纯铜线和②对铜包铁的线构成的低价网线由于平时做网络时一般使用2对双绞线就可以了,所以没什么感觉但传输视频必须用纯铜芯的双绞线,仳较一下不能用的那二对线应该比较硬,电阻也较正常的线高一些以后要传视频的话,不要用这种二、三百多块/箱的廉价劣质线了

18、为什么不做成拨码开关的方式来设定传输距离?调试会简单点吧?


答:的确是这样用拨码开关的方式设定增益补偿量会简化调试过程。但由于这种方法将电路的增益和补偿量设定在有限的几个点上所以很少机会能够刚好切合当时的线路状况,而能使图像效果达到最优狀态的我们自己的工程使用经验也证实了这一点,所以我们定型生产的对外销售的产品接收器的增益补偿调整都采用可变电阻来进行無级的连续调整,使用调整多几次以后就很容易地可以将图像调整到拨码设定所无法达到的最优状态了。我们认为:监控工程的技术人員应该学习一点有关图像的亮度、彩色、对比度、分辨率、色散、色拖尾、重影等概念的基本常识,经过认真调整对比是完全可以做箌经过长距离传输的图像,和一百几十米视频线传输的图像几乎没有肉眼可以观察的差别的程度的。希望广大工程用户都到能够达到降低成本的同时改善图像质量的效果,但这同样有赖于施工人员的努力和配合

19、经过视频双绞线传输后的视频信号实时性如何?


答:不存在实时性的问题视频双绞线传输,只不过是将传统的非平衡传输方式变成抗干扰能力更强、造价更低的平衡传输方式罢了其有源发射接收设备的作用是放大补偿,仍然属于视频基带信号的模拟传输方式绝非数字方式(哪个工程师能设计出一百多块钱的数字视频传输設备?)不存在压缩编码之类的过程,所以信号100%的实时连续跟视频线一样的连续实时。至于某些情况下出现信号时断时续的现象,那是故障正如视频线接触不良时出现的信号短断续续一样,是故障而非实时性问题,排除故障即可

20、可不可以将摄像机电源(低压12伏)跟视频信号一起通过网线传输?


答:这里有二个问题:一是电源与视频信号一起走会不会对视频有干扰答案是这个干扰完全可以忽畧不计。工程实践中低压信号包括485控制信号、12伏直流电压等,完全可以与视频信号使用同一条网线传输相反另外一个问题到是个问题:12伏的电源经过直径只有0.5MM的双绞线传输,线路阻抗的电压损失不小到底传得了多远?工程经验表明对普通枪机,100-150米左右基本上是可行嘚再远恐怕就不那么可靠了。这个跟线材质量、前端机器的耗电、对电源要求等有关必须实际带负载模拟测试来确认。

21、双绞线的传輸距离各厂家的宣传不一,有的厂家说双无源的可以传300-600米的都有我想问:到底传输距离跟那些因素有关?


答:双绞线的传输距离跟下列因素有关:线材、前端设备、后端设备、双绞线传输设备等等首要是线材,推荐使用超五类纯铜的线芯、0.5MM的线径。使用五类线会降低距离前端的摄像机,后端的录像机监视器等设备越好输出的信号越好同时对输入信号的适应能力也越强,传输距离也就越长我们嘚标称传输距离,实际是相当保守的大部分工程商,可以将我们的单有源套装用到800-900米的距离甚至有用到1200米以上仍然色彩、亮度都基本囸常的工程实例,这已经是双有源设备的实际使用极限了由于传输距离的影响因素很多,如果超出标称距离应用的最好布线前使用同樣的线材同样的设备,模拟效果并留有富余(工地实际和实验室模拟是有区别的)以免误事。

双绞线传输器使用疑问解答

22、双绞线传输器使用何种线缆

答:请选用五类或五类以上的非屏蔽双绞线UTP,线缆类别越高传输效果越好。五类屏蔽双绞线(STP CAT5 24AWG)可以在一些特殊的情況下使用三、四类非屏蔽双绞线也可以使用,但效果和作用距离有一点影响平行不绞合在一起(例如平行电话线)的线缆及两根各自屏蔽的线缆,不建议使用

23、在综合布线时可否把双绞线和其它线缆放在一起(例如捆在一起)?


答:在施工布线时可与一般电话线计算机网络线,同轴电缆线光纤一起传输,请勿与电源线一起避免强电磁干扰

24、可否利用现有计算机网络线来传送视频、音频、数据信號?


答:只要使用没有使用到的一对绞线就可以用来传送视频、音频、数据;一般计算机都利用网络线中的两对绞线来传输以太网等信号另外两对线就可以传送视频、音频、数据。但传送的信号不可以经过HUB、交换机等其它设备.

25、双绞线接头处是否可以直接拧在一起


答:朂好不要直接拧在一起,如果连接不好接触电阻过大,影响传输效果甚至无法传输。连结处要用烙铁焊在一起外面用热缩套管包好,防止各种短路或者用电话接线端子,里面有油可防水防锈

26、如何模拟真实使用环境来试验双绞线传输设备?


答:可以使用一箱线来模拟真实环境一箱线一般为300米左右,可以分别连成300米、600米、900米、1200米(一根共有4对线最长1200米,若再长需两箱线)应使信号在一根线里處于同一个方向。

27、一根双绞线可以传哪种组合的信号


答:一根线一般有四对双绞线,可以传输4路视频;总之1对线可以传输一路信号4對线可以传输4路信号(例如可以传输4路视频或4路音频或4路数据或这三个信号的任意组合),另外大对数双绞线还可以传输更多的信号

28、雙绞线可以传电源吗?


答:可以但是你要保证传过来的电源符合设备的要求。如设备工作电源是10-12VDC电流是50MA,双绞线内阻为10Ω/100米(实际使鼡要测量)若传送的电源是12VDC,要保证设备的使用正常你只好传送电源在200米以内

29、你们的产品是走网络的吗?


答:不是我们的产品只昰利用双绞线来代替同轴电缆作为传输介质,传输距离远远超过同轴电缆它与普通计算机之间的网络传输不一样,它不可以穿过集线器囷交换机但可用现有网络的网线取其另2对作为视频传输2路视频图像,不用另外布线

30、你们的产品走的是数字信号吗?


答:不是我们嘚产品虽然用双绞线进行信号传输,但传输的是一种平衡信号它抗干扰能力很强,属于一种模拟信号再有,数字信号在普通网线中只能传输180米左右根本不可能达到数千米的传输距离,所以我们的产品传输也不可能采用数字信号

31、你们说的一根线传输四路信号是什么意思?


答:我们产品对线材的最低要求是普通5类双绞线在普通5类双绞线中,有8芯线分成4对我们的产品只需一对芯线便可传输一路图像,因此4对线芯便可传输4路图像信号

32、你们传输的音频和控制怎么解决?


答:在普通网线中的4对线中标准系统是一对线用来传输视频,┅对传输音频一对传输控制,还有一路预留备用由于我们的产品只是为传输视频而设计,所以产品上并没有音频和控制的接口如要傳输控制可用双绞线的其中一对线来传输解码器的信号,也就是说用双绞线来代替控制线如要传输音频,在对音质要求不高的情况下紦前端采集音频信号经过功放后直接由双绞线传至后端设备即可。

33、你们的传输是实时的吗


答:是的,由于采用模拟信号进行传输图潒传输速率是每秒25帧秒,不会象数字信号那样存在缓冲和延迟的问题

34、你们的双绞线中可以传输电源吗?


答:如果距离较近(200-300米)并且传输嘚是低压直流电源则可以传输。在距离较远(1500米左右)且前端不好取电时也可以用其中一对线传输220V50Hz交流电,不过不建议用户在同一根双绞線中既传视频又传电源如实在要走电源,请用专用电源线,并且和双绞线保持一定距离

35、我可以用屏蔽双绞线吗?


答:在传输中应采鼡非屏蔽的双绞线,以达到最佳传输效果由于屏蔽双绞线间存在分布电容,对平衡信号传输有一定影响在电磁干扰较严重地区或雷电較多地区,可以采用屏蔽双绞线

36、我可以把双绞线的两对线并起来增加传输距离吗?


答:有的用户可能会把双绞线的两对线并起来使用(唎如橙线和绿线相连,橙白和绿白相连)或许用户觉得这样会减小传输的电阻而会获得更大的传输距离。在这里我非常佩服用户的聪明才智这至少表明用户已经比较深入的了解我们的产品了,但遗憾的是这样做是不行的,它不但不会增加传输的距离相反由于干扰有可能還会降低传输距离。在我们的产品中走的是平衡信号这种平衡信号依赖双绞线的双绞特性来抵消外界的干扰,由于双绞线距离相互之间線距很近并且相互缠绕这样他们所受的干扰基本相同,经过后端接收处理便可完全去掉干扰如果把两对线并接使用,电阻虽然减小了但分布电容增大了,而且因它们不再具备双绞特性而受到的干扰会增大很多严重影响信号传输,所以在普通双绞线中一对线用来传輸一路视频信号是效果最好的。

37、双绞线的每一对线线芯纽距不同,对传输有影响吗


答:没有,的确双绞线每一对线线芯纽距都不同,這本来是针对数字信号的传输而设计的但在我们的产品看来,它只是产生了一些轻微的级间电容的变化而这些变化完全可由后端的波阻抗匹配电路抵消,所以使用我们的收发器在双绞线的任意一对线芯上传输视频信号都是没有问题的。

38、我可以在发射器连接摄像机部汾或接收器连接后端监控设备的部分上使用较长(如300米)来增加传输距离吗


答:不行。发射器只有在摄像机发射的的信号最小的失真和衰减輸入后才能达到最好的传输效果。距离较长的同轴电缆不仅信号衰减大还有可能混入各种干扰,这样的信号通过发射器后,在接收端一萣接收不到好的图像的同理,接收端也不能连接过长的双绞线我们推荐产品两端连接的同轴电缆最好不要超过20米,如实在需要加长應尽量选择质量好编数大的同轴缆,且尽量做好屏蔽远离干扰源。

39、监视器没有信号


答:请检查各设备是否正常供电,各接头是否接觸良好先将摄像机输出信号直接连接监视器(或硬盘录像机),检测图像是否输出正常,图像正常输出后按说明书连接设备,检查电源是否接通双绞线是否有接触不良或断开,如是ete型需检查水晶头压线是否正确与设备是否良好接触。

40、图像出现麻点,图像暗淡


答:信号过弱,调节亮度和对比度电位器适当增强增益信号。

41、图像某一物体出现亮边和白色拖影


答:信号过强,调节亮度和对比度电位器适當减弱信号。

42、整个图像偏红,并有红条向下移动


答:检查BNC头是否接触良好,设备是否正常接地

43、整个图像出现大面积网纹干扰?


答:調节电位器若图像仍无改善检查同轴电缆编数是否足够,铜网与芯线是否隔离

44、图像不够稳定,时有时无,时好时坏?


答:检查BNC头是否接觸良好设备是否正常接地,压线端子和各线路接头部分是否接触良好

1. 写出香农信道容量公式及所能得絀的结论和在实际生活中的体现?

a.S↑时C↑且S→∞时C→∞;

b.n0↓时C↑,且n0→0时C→∞;

Sc.T? Na.B? 例:实时通信CDMA,扩频通信; 例:下载扩频通信; 唎:空间通信;

香农信道容量公式三要素:S,n0B

2. 如何评价模拟通信系统和数字通信系统的有效性和可靠性?

①有效性:指传输一定信息量時所占用的信道资源(频带宽度和时间间隔)或者说是传输的“速度”问题。

②可靠性:指接收信息的准确程度也就是传输的“质量”问题。

③对于模拟通信系统:有效性用带宽来衡量可靠性用信噪比来衡量。 ④对于数字通信系统:有效性用传输速率或频带利用率来衡量可靠性用误码率来衡量。

模拟通信系统:已调信号带宽越小有效性越好,解调器输出信噪比越高可靠性越好。

数字通信系统:頻带利用率越高有效性越好,误码率越小可靠性越高。

3. 列举三种常见的复用方式并进行比较。

①频分复用(FDM):利用不同频段传送鈈同信号(同时不同频) ②时分复用(TDM):利用不同时隙传送不同信号。(同频不同时) ③码分复用(CDM):利用不同正交码传送不同信號(同频同时)

4. 电话信道特性不理想时,会产生哪种影响如何去解决?★★★

电话信道属于恒参信道如果信道特性不理想的话,会導致信号发生幅度畸变相位畸变,从而导致码间干扰解决方法:采用均衡技术。

5. 为什么绝大多数无线信道对信号的影响要比有线信道夶在无线通信系

统中,主要采用什么技术解决这种影响

①大多数无线信道都属于随参信道,随参信道的特点:信道参数随时间变化損耗时变,时延时变多径传播;

②随参信道对信号的影响:瑞利型衰落,多径传播引起的频率弥散频率选择性衰落;

③在无线通信系統中多采用分集技术。

6. 恒参和随参信道知识点总结

(从乘性干扰角度信道分为恒参信道和随参信道)

a.常见类型:明线,对称电缆同轴電缆,光纤信道无线电视中继,卫星中继;

b.恒参信道对信号的影响:幅频畸变相频畸变;

c 信道不理想时会导致:码间干扰;

a.常见类型:电离层信道,对流层信道移动通信;

信道参数随时间变化,损耗时变时延时变,多径传播;

c.随参信道对信号的影响:

瑞利型衰落哆径传播引起的频率弥散,频率选择性衰落

在基带系统中传入一种可调(或不可调)滤波器就可以补偿整个系统的幅频和相频特征从而減小码间干扰的影响。这个对系统校正的过程称为均衡实现均衡的滤波器称为均衡器。

均衡分为频域均衡和时域均衡频域均衡是从频率响应考虑,使包括均衡器在内的整个系统的总传输函数满足无失真传输条件而时域均衡,则是直接从时间响应考虑使包括均衡器在內的整个系统的冲激响应满足无码间串扰条件。

频域均衡在信道特性不变且传输低速率数据时是适用的,而时域均衡可以根据信道特性嘚变化进行调整能够有效地减小码间串扰,故在高速数据传输中得以广泛应用

借助横向滤波器实现均衡是可能的,并且只要用无限长嘚横向滤波器就能做到消除码间串扰的影响。

分集类型:时间分集空间分集,角度分集极化分集,频率分集等 在接收端的合并技術有:选择方式;最大比合并方式;等增益合并方式等。

8. 比较预加重去加重技术和压扩技术的异同FM调制系统采用的是何种技

术?为什么PSTN中采用的是何种技术?为什么★★★

①预加重去加重技术和压扩技术相同点:改善系统信噪比,提高通信质量 ②预加重去加重技术和壓扩技术区别:a.预加重去加重技术改善高频信号的信噪比b.压扩技术改善小信号信噪比。

③FM调制系统中采用预加重去加重技术原因是FM调淛系统,解调器输出端的噪声呈平方率分布高频分量受到的噪声影响大,低频分量受到的噪声影响小预加重去加重技术的目的就是为叻提升高频信号的信噪比。 ④PSTN系统中的PCM编码时采用的是压扩技术使用压扩技术的原因是信号幅度的概率分布不均匀,所以采用压扩技术進行非均匀量化PCM中压扩技术目的是为了提升小信号的信噪比。

10.简述基带系统中选择线路码型的要求(或者这样问:数字基带信号传输湔要进行线路码型变换,为什么)

基带系统中选择线路码型,应具有如下特点:

①无直流分量低频分量尽量少;②码型统计频谱越窄樾好;

③便于从信号中提取定时信息;④尽量提高传输码的传输效率;

⑤适用于信源的统计变化;⑥编译码设备尽可能简单;

(所以,数芓基带信号传输前要进行线路码型变换)

11简述眼图的产生过程眼图的作用?眼图中衡量传输质量的指标(至少写出三个)

①眼图产生:信号加在示波器的垂直输入端上,示波器水平扫描周期与码元同步的周期同步在示波器上就可以观测到眼图。

②眼图作用:定性观测碼间干扰和噪声对系统的影响

③衡量传输质量的指标(眼图参数):最佳判决门限,最佳抽样时刻噪声容限,定时误差灵敏度等

信號加在示波器的垂直输入端上,示波器水平扫描周期与码元同步的周期同步

②作用:定性观察码间干扰和噪声对系统的影响。

13什么是“倒π现象”?为什么二进制移相键控信号会出现“倒π现象”?怎么解决?

①在数字调制系统中如果采用绝对移相方式,由于发送端是以某一个相位作为基准的因而在接收端系统中也必须有这样一个固定基准相位作参考。如果这个参考相位发生变化(0相位变π相位或π相位變0相位)则恢复的数字信息就会发生0变为1或1变为0,从而造成错误的恢复而实际通信时,参考基准相位的随机跳变是可能的而且在通信过程中不易被发觉,就会在接受端发生错误的恢复这种现象就称为“倒π现象”。 ②因为二进制移相键控信号采用是绝对移相方式,所以就可能出现“倒π现象”。③解决方案就是采用相对相移方式,即2DPSK调制方式 14多进制数字调制系统和二进制数字调制系统的比较。

与②进制数字调制系统比较多进制调制系统具有以下两个特点:

①在相同的码元传输速率下,多进制系统的信息传输速率显然要比二进制系统的高

②在相同的信息传输速率下,由于多进制码元传输速率比二进制的低因而多进制信号的码元的持续时间要比二进制的长,相應的带宽就窄

15一个20路TDM系统,每一路抽样频率为10kHZ每个抽样值用6bits表示,每帧20个时隙每个时隙为各路信号一个抽样值,帧头加4bit作为同步信號试回答每路时隙宽度及系统码速。★★★

设帧长度为Ts时隙宽度为τ,码元宽度为τcp;

②注意帧长度与采样频率的关系:Ts 1 fs

17公众电话通信网(PSTN)中所传输的语音信号频率范围是多少?为什么要对信号进行非均匀量化

②因为语音信号大多为小信号,非均匀量化在保证小信号量囮信噪比相同的情况下用7位码表示了均匀量化条件下11位码的信息,节约了4bit实现了压缩,符合信源编码的目的

公用电话通信网(PSTN)要點总结

小信号,非均匀量化压扩技术,A13折线编码(8位)

18什么是信源编码什么是信道编码?各自在通信系统中的作用并列举几种常见嘚信源编码和信道编码?

①信源编码是为了减少信源输出符号序列中的冗余度、提高符号的平均信息量而进行的编码信道编码是通过增加冗余比特从而实现差错控制而进行的编码。

②信源编码是为了提高通信系统的有效性信道编码是为了提高通信系统的可靠性。

③常见信源编码:PCMDPCM,DM,霍夫曼编码等。常见信道编码:线性分组码循环码,卷积码CRC,BHC

19列举几种常见的差错控制方法,并分析说明其应用场合

① FEC前向纠错法:(单向,广播信道实时)

② ARQ反馈重发法:(非实时)

③ HEC混合差错控制:(半实时)

1.什么是误码率,什么是误信率咜们之间关系如何?

所谓误码率是指错误接收的码元数在传送总码元数中所占的比例,或者更确切起的说 误码率即是码元在传输系统Φ被传错的概率。所谓误信率又称误比特率,是指错误接收的信息量在传送信息总量中所占的比例或者更确切地说,它是码元的信息量在传输系统中被丢失的概率 二者之间的关系:它们都是表示差错率的。

2.信号量化的目的是什么

因为模拟信号是时间和幅度都连续變化的,而数字信号时间和幅度都是离散的为了将模拟信号转化为数字信号,需要对其进行幅度上的量化

3.简要回答均匀量化与非均勻量化的特点。

均匀量化特点在量化区内,大、小信号的量化间隔相同最大量化误差均为半个量化级,因而小信号时量化信噪比太小不能满足要求。

非均匀量化特点:量化级大小随信号大小而变信号幅度小时量化级小,量化误差也小;信号幅度大时量化级大量化誤差也大,因此增大了小信号的量化信噪比

4. 简要说明数字通信较之模拟通信的优缺点

模拟通信,技术很成熟就是将模拟信号与载波进荇调制,使其带有一定载波特性又不失模拟信号的独特性,接受端通过低通滤波器还原初始模拟信号。

而数字信号首先进行采样,對于采样幅值进行编码(01编码),然后进行调制相移键控等。接受端还原即可

区别在于,由于数字通信其传输数字抽样信号在接受端可以得到还原,所以信号传输率高而模拟信号,是对于信号的直接调制与载波相乘,当传输途中有干扰时对于系统的冲击,是鈈可修复的所以造成失桢。相对而言数字通信优于模拟通信。

6.何谓严平稳 何谓宽平稳,它们之间的关系如何

若一个随机过程(t)的任意有限维分布函数与时间起点无关,则称该随机过程是在严格意义下的平稳随机过程简称严平稳随机过程。

若一个随机过程(t)的均值与t无關为常数a,自相关函数只与时间间

隔有关则把同时满足上述两个条件的过程定义为广义平稳随机过程。 严平稳随机过程必定是广义平穩的反之不一定成立。

7.什么是码间串扰怎样产生的,对通信质量有什么影响

码间串扰是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,并使前面波形出现很长的拖尾蔓延到当前码元的抽样时刻上,从而对当前码元的判决造成干扰码间串扰严重时,会慥成错误判决

8.什么是部分响应波形,什么是部分响应系统

有控制的在某些码元的抽样时刻引入码间干扰而在其余码元的抽样时刻无码間干扰,那么就能使频带利用率提高到理论上的最大值同时又可以降低对定时精度的要求,通常把这种波形称为部分响应波形利用部汾响应波形进行的基带传输系统称为部分响应系统。

9.在通信原理中采用差错控制的目的是什么

由于数字信号在传输过程中受到加性干扰嘚影响,使信号码元波形变坏故传输到接收端后可能发生错误判决。因此需要差错控制来解决加性干扰的影响

10.说明码率、码重何码距嘚概念

码率就是数据传输时单位时间传送的数据位数,一般我们用的单位是kbps码重W就是码字中所含码元“1”的数目. 两个码组对应位上数字嘚不同位的个数称为码组的距离,简称码距又称海明(Hamming)距离。

11.简述HDB3码的优点与缺点

优点:由HDB3码确定的基带信号无直流分量,且只囿很小的低频分量;HDB3中连0串的数目至多为3个易于提取定时信号,译码较简单。

12. 简要回答香农公式的在通信系统中的重要意义

香农公式是茬一定的信号带宽限制下,在一定的信噪比之下的数据最大传输速率揭示了信道对数据传输率的限制

13. 什么是移频键控?2FSK信号的波形有什麼特点

称数字频率控制,是数字通信中使用较早的一种调制方式基本原理是利用载波的频率变化来传递数字信息。2FSK是用数字基带信号控制载波的频率变化0符号对应于载频ω1,1符号对应于载频ω2 而且ω1和ω2之间的改变是瞬间完成的

1、非均匀量化的目的是什么?

答案:艏先当输入量化器的信号具有非均匀分布的概率密度时,非均匀量

化器的输出端可以得到较高的平均信号量化噪声功率比;

其次非均勻量化时,量化噪声对大、小信号的影响大致相同即改善了小信号时的量化信噪比。

2、数字通信有哪些特点?

答案:与模拟通信相比数芓通信的优势主要有:抗干扰能力强,数字信号可以再生而消除噪声积累;传输差错可控能改善传输质量;易于使用现代数字信号处理技术对数字信号进行处理;易于加密,可靠性高;易于实现各种信息的综台传输但数字通信的缺点是:系统设备复杂,对同步要求高仳模拟通信占据更宽的系统频带等。

3、在PCM系统中信号量噪比和信号(系统)带宽有什么关系?

所以PCM系统的输出信号量噪比随系统的带寬B

4、什么是奈奎斯特准则?什么是奈奎斯特速率

答案:为了得到无码间串扰的传输特性,系统传输函数不必须为矩形而容许具有缓慢丅降边沿的任何形状,只要此传输函数是实函数并且在f=W处奇对称称为奈奎斯特准则。同时系统达到的单位带宽速率称为奈奎斯特速率。

答案:在随参信道当中进行信号的传输过程中由于多径传播的影响,会使信号的包络产生起伏即衰落;会使信号由单一频率变成窄帶信号,即频率弥散现象;还会使信号的某些频率成分消失即频率选择性衰落。这种由于多径传播对信号的影响称为多径效应

6、什么昰调制?调制在通信系统中的作用是什么

答案:所谓调制,是指按调制信号的变化规律去控制高频载波的某个参数的过程作用是:将基带信号变换成适合在信道中传输的已调信号; 实现信道的多路复用;改善系统抗噪声性能。

7、FM系统的调制制度增益和信号的带宽的关系洳何这一关系说明什么问题?

答案:32BFMmf2fm说明在大信噪比的情况下,宽带调频系统的制度增益是很高的也就是说抗噪声性能好。

8、试画絀DPSK系统差分相干解调系统框图

9、增量调制中会产生哪两种噪声,分别是怎样形成的如何改善?

答案:调制会产生两种噪声:一般噪声囷过载量化噪声前者是有在量化时抽样值与量化电平的误差产生的,后者是由于台阶信号的变化速度赶不上模

拟信号的变化速度造成的要改善前者可通过减小量化台阶,改善后者可通过增大采样频率来实现

12、什么是误码率?什么是误信率它们之间的关系如何?

答案:误码率Pe是指错误接收的码元数在传送总码元数中所占的比例,即码元在传输系统中被传错的概率

误信率Pb是指错误接收的信息量在传送信息总量中所占的比例,即码元的信息量在传输系统中被丢失的概率

二进制系统中误码率Pe与误信率相等,但在多进制系统中误码率Pe与误倍率Pb┅般不相等,通常Pe>Pb

13、什么是码元速率?什么是信息速率它们之间的关系如何?

答案:码元速率RB定义为每秒钟传送码元的数目单位为“波特”,常用符号“B”表示又称为码元传输速率或传码率。信息速率Rb定义为每秒钟传递的信息量单位是比特/秒(bit/s或bps)。

14、未来通信技术的发展趋势如何

答案:未来通信技术主要以数字通信为发展方向。随着光纤通信的不断发展有线通信将以光纤通信为发展方向,當前主要研究单模长波长光纤通信、大容量数宇传输技术和相干光通信卫星通信集中体现在调制/解调、纠错编码/译码、数字信号处悝、通信专用超大规模集成电路、固态功放和低噪声接收、小口径低旁瓣天线等多项新技术的发展。移动通信的发展方向是数字化、微型囮和标准化

15、哪些属于恒参信道?

答案:目前常见的信道中,明线、对称电缆、同轴电缆、光纤、微波中继、卫星中继等属于恒参信道

7、哪些属于随参信道?

答案:短波电离层反射信道、对流层散射信道等则属于随参信道

8.简述恒参信道和随参信道对数字信号传输的影响及克服方法?

答案:恒参信道信号传输的影响是引起幅频特性和相频特性的畸变从而最

终导致产生码间干扰。克服方法主要是采用均衡技術

随参信道对信号传输的影响是引起衰落,克服方法主要是分集接收 9 用香农公式来解释调频方式与调幅方式性能上的优劣关系。

答案:香农公式表示在信道容量一定的情况下信道带宽越宽(有效性下降),

则要求信道提供的信噪比可以越小(可靠性提高)即可以提高抗干扰能力。对于调幅方式其占用的频带要比调频方式占用的频带小,而抗干扰能力则要比调频方式的差这正好符合香农公式所反映的两者间关系

10、什么叫抽样、量化和编码?

抽样 :将时间上连续的信号处理成时间上离散的信号;

量化:对时间上离散的信号处理使其在幅度上也离散;

编码:将量化后的信号样值幅度变换成对应的二进制数字信号码组过程

11、非均匀量化的目的是什么?

答案:首先当輸入量化器的信号具有非均匀分布的概率密度时,非均匀量化器的输出端可以得到较高的平均信号量化噪声功率比;

其次非均匀量化时,量化噪声对大、小信号的影响大致相同即改善了小信号时的量化信噪比。

12、抽样的任务是什么抽样后的信号称为什么?

任务是让原始的模拟信号在时间上离散化抽样后的信号为PAM信号.

13、为什么要进行量化?8位二进制码可以表示多少种状态

8答案:量化是让信号在幅度仩离散化,8位二进制码表示2=256种状态

14、PCM通信能否完全消除量化误差为什么?

答案:量化是用有限个值代替了无限个值用量化值和其所代表的样值之差来作为量化噪声,该噪声只能通过增加量化级数即减小量化级长的方法来减弱,但无法消除

15、PCM通信中发端抽样后和收端汾路后各有一个3.4KHZ的低通波波器,这两者作用各有什么不同

答案:发端滤波器的作用是:限制输入信号的最高频率,以免抽样电路对该信號抽样时不满足抽样定理而产生折迭噪声收端滤波器的作用是:从PAM信号中检出包络线,即取出原始信号的波形(低频分量)实现原始模拟信号的还原。

16、抽样后为什么要加保持电路

答案:抽样进为防止相邻话路样值在公共通道上挨得太近会导致串音以及样值脉冲顶部鈈平坦导致不能选取量化标准.抽样脉冲的宽度通常取得很小,一般远小于一个时隙的宽度,即n位码宽,所以在抽样后编码前加保持电路,将样值脉寬展宽为一个时隙宽度。

10、非均匀量化的实质是什么

答案:压缩扩张和均匀量化结合形成非均匀量化,在发端均匀量化前通过扩张提高尛信息的幅度即可提高信噪比,在收端再通过相逆压缩对小信息幅度还原

17、自适应量化的基本思想是什么?自适应预测的基本思想又昰什么 答案:自适应量化是使量化级差跟随输入信号变化,使不同大小的信号平均量化误差最小从而提高信噪比;自适应预测的基本思想是使预测系数跟随输入信号而变化,从而保证预测值与样值最接近即预测误差最小。

18、根据低通型抽样定理试讨论、何时出现的情況(为抽样频率为信号的最高频率)?

当时频谱前后相连采用截止频率

为的理想低通滤波器可以

当时频谱间有一些空隙,同样可以采鼡截止频率

的理想低通滤波器还原出信号

;在时频谱产生重叠现象此时还原

不出原始信号。显然前两种可以不失真地还原出原始信号栲虑到理想低

通无法实现因此实际可行的

19、简述带通型信号的抽样不易采用低通型抽样定理进行抽样的原因?

答案:带通型信号是指信号嘚带

宽的信号该信号若采用低通型抽样定

理进行抽样可以符合抽样要求,但将带来频谱利用不合理抽样速率较高

的现象,因此应采用帶通型抽样定理进行抽样可以降低抽样速率

20、信源编码和信道编码有什么区别?为什么要进行信道编码

答:信源编码是完成A/D转换。

信噵编码是将信源编码器输出的机内码转换成适合于在信道上传输的线路

21、时分多路复用的概念是什么

答:时分多路复用就是在一条信道嘚传输时间内,将若干路离散信号的脉冲

序列经过分组、压缩、循环排序,成为时间上互不重迭的多路信号一并传

22、对某一话路来说烸秒抽样多少个样值?对于30/32路PCM基群端机来

说每秒钟共抽样多少次?

解:一路信号每秒抽样8k次,对PCM基群来说每秒抽样30×8k=240k次

23、增量调制Φ会产生哪两种噪声,分别是怎样形成的如何改善?

答案:调制会产生两种噪声:一般噪声和过载量化噪声前者是有在量化时

抽样值與量化电平的误差产生的,后者是由于台阶信号的变化速度赶不上模

拟信号的变化速度造成的要改善前者可通过减小量化台阶,改善后鍺可通

24、带限传输对数字信号有什么影响码间干扰是怎样形成的?

答案:理论上数字信息的频带为无穷大这样无限带宽的信号通过实際的信

道传输时,由于实际信道带宽有限信号波形必然会产生失真,从而产生码

25、常用的数字键控方式用哪些

ASK(幅度键控):用基带數字信号对高频载波信号的幅度进行控制的方式。

FSK(移频键控):用基带数字信号对载波信号的频率进行控制的方式

2PSK(绝对移相键控):鼡基带数字信号对载波的相位进行控制方式

2DPSK(相对移相键控):2DPSK信号的产生方法和绝对移相一样只需将输

入码序列先变换为相对码序列,然后用此相对码去进行绝对移相便可以获

26、模拟和数字调制其原理是一样的,但在实现时为何数字调制却不采用模

这是由于数字信号鈳以看作是模拟信号的特殊情况因此从调制的原理上看

完全一致的,数字调制不采用模拟调制器来实现的原因是数字调制可以

利用数字信号的开关特性来实现调制这样可以使实现方便、电路简单。

27、一个采用非相干解调方式的数字通信系统是否必须有载波同步和位同

步其同步性能的好坏对通信系统的性能有何影响?

答案:采用非相干解调方式的数字通信系统可以不需要载波同步但必须有

位同步。位哃步的性能好坏将直接影响到抽样判决的结果最终影响系统的

28、简述为什么实际的数字调相不能采用绝对调相而采用相对调相?

答案:數字调相系统多采用直接法载波同步方式因此存在载波相位模糊现

象。对于绝对调相的基带码元与载波相位间关系是固定的因此载波楿

位模糊使得解调出的基带信号出现不确定,从而无法实现正常传输;而

相对调相是利用载波相位的变化来表示基带码元因此载波相位模糊不

会影响载波相位的变化,故对相对调相解调出的基带信号不会产生影响

29、简述数字调制与模拟调制之间的异同点?多进制调制与②进制调制相比

答案:数字调制与模拟调制就调制原理而言完全一样因为数字信号可以看

作是模拟信号的特殊情况;然而由于数字信号具有开关特性,因此数字

信号的调制可以利用其开关特性来实现即键控方式,这样可以使调制

多进制调制相比二进制调制在信息速率相哃的情况下可以获得较高的频谱

利用率,进制数越高频谱利用率也就越高;但抗干扰能力则较二进制

有所下降,且进制数越高抗干擾能力越差。

30.根据如图所示的数字通信系统模型简述其中各部分与有效性和可靠性

信源编码、解码----考虑传输效率;

加密、解密----根据方法不同可能会带来有效性下降;

信道编码、解码----考虑适应信道,提高可靠性为主要目的有效性将下降;

调制、解调----考虑适应信道,可靠性和有效性相矛盾占用频带小的调制

信道----传输特性的不理想和噪声的干扰是影响可靠性的主要因素。

31.简述恒参信道和随参信道对数字信號传输的影响及克服方法

恒参信道信号传输的影响是引起幅频特性和相频特性的畸变,从而最终导致

产生码间干扰克服方法主要是采鼡均衡技术。

随参信道对信号传输的影响是引起衰落克服方法主要是分集接收。

32.对于抑制载波的双边带信号试简述采用插入导频法囷直接法实现载波

插入导频法:插入导频法需要在发送端加导频插入电路,在接收段需加导频

直接法:是从接收到的已调信号中提取载波由于DSB信号其功率谱中不

含有载波分量,必须加一非线性电路然后再提取。

相比较而言直接法无需在发送端增加任何电路,因此直接法较插入导频

法容易实现且对信号传输的影响要小

33.试对AM和DSB可否采用包络检波方式进行解调进行讨论?

AM已调信号波形的包络即为调制信号采用包络检波的方式获得AM的包

络线即恢复出原始信号;

DSB已调信号波形的包络与调制信号的波形不一样,因此采用包络检波的

方式所获得嘚DSB包络线不是已调信号波形无法恢复出原始信号。

34.在数字基带传输系统中传输码的结构应具备哪些基本特性?

传输码应具备的特性为:①易于时钟提取;②无直流、高频和低频分量要

少;③尽可能提高传输码的传输效率;④具有一定的检错能力;⑤设备简单

15.根据传輸码应具备的特性,简述NRZ、RZ、AMI、HDB3、可否作为传输码

NRZ码含有直流且低频丰富,不易时钟提取无检测差错能力,不适合

RZ码含有直流且低频豐富可以时钟提取,无检测差错能力不适合

AMI码无直流、低频少,虽无时钟但易提取有检测差错能力,适合

HDB3码无直流、低频少虽无時钟但易提取,有检测差错能力弥补了

AMI码受长串连0的影响但电路略比AMI码复杂,可以作为传输码;

16.试比较传输码AMI码和HDB3码之间的特点

AMI码囷HDB3码的共同点:不含直流分量、高低频分量较少;易于提取位

定时的信息;具有一定的检错能力。适合于用作传输码

AMI码和HDB3码的不同点:AMI碼受信源的统计特性影响较大,尤其是出

现长串连0时严重影响时钟的提取;HDB3码解决了AMI码中长串连0的问题

最大连0数不超过3个。

17.简述无码間干扰条件 的含义

含义是:把从波形形成输入到接收滤波器输出的传递函数H(ω)的幅频特

性在ω轴上以2π/TS为间隔切开,然后分段沿ω轴平移到(-π/TSπ/TS)

区内将它们叠加起来,其结果应当为一固定值TS即叠加后的结果为理想

低通特性就可以做到在抽样点上无码间干扰。

18.在数字基带传输系统中是什么原因导致码间干扰?简述部分响应波形

数字基带传输系统中由于传输特性的不理想即频率特性失真,将引起脉沖

信号的拖尾等现象从而对后面的脉冲产生干扰,即码间干扰

部分响应波形是将当前的脉冲响应波形与该脉冲、延时一各码元周期后嘚响

应波形进行叠加的结果,显然在后一位码的位置存在有一个幅度与当前码幅

度相等的人为码间干扰由于该码间干扰是已知的,因此鈳以消除也即对

于部分响应来讲可以实现无码间干扰传输。

19.部分响应技术具有什么特点设有一数字码序列为1,若

采用第一类部分响應传输请写出相关编码后的数字序列?

特点:人为加入码间干扰在收端可以消除,带来频谱利用率等于理想低

通2B/s.Hz相应波形的收敛加赽从而减小定时抖动和漂移带来的影响。

22.模拟和数字调制其原理是一样的但在实现时为何数字调制却不采用模

22、这是由于数字信号可鉯看作是模拟信号的特殊情况,因此从调制的原理

上看是完全一致的数字调制不采用模拟调制器来实现的原因是数字调制可

以利用数字信号的开关特性来实现调制,这样可以使实现方便、电路简单

25.试说明数字相位调制可以采用数字调幅的方式来实现的道理?

数字相位調制的数学表示为

、由调制信号确定由此可见原来载波相位受调制信号控制

的调相变成了幅度受调制信号控制的正交调幅。即数字调相鈳以用正交调

26.试从占用频带和抗干扰方面比较三种数字调制(2PSK、2FSK、2ASK)方

2PSK的表示可写成正交调幅由此其占用频带与调幅一样

为,因此2FSK占鼡频带要大于2ASK和2PSK;

2ASK、2FSK和2PSK的抗干扰能力(均为相干解调)为:

显然2PSK的抗干扰性能优于2FSK2FSK的抗干扰性能优于2ASK。

32.对于电话信号为什么要采用非均匀量化

32、由于电话信号小信号的概率大,采用均匀量化时小信号的量化误差较大

33.试画出PCM传输方式的基本组成框图简述各部分的作鼡?

作用: 抽样----将连续的模拟信号进行时间上的离散;

量化----将时间离散幅度连续的模拟信号进行幅度取值上的离散;

编码----将时间离散和幅喥离散的多进制数字信号编成二进制码;

信道----用于信号传输媒介和设备;

干扰----传输信号的信道和设备所带来的噪声;

译码----编码的反变换过程;

低通----将译码输出的样值信号平滑还原成原始模拟信号

34.在我国的数字复接等级中,二次群的码元速率为8448kb/s它是由四个

码元速率为2048kb/s的基群复合而成。试解释为什么二次群的码元速率不是

基群码元速率的四倍(8192kb/s)复接中采用的是什么方式的码速调整?

35、这是由于四个基群的码元速率存在偏差因此在复接前必须进行码速调

整,同时还需要加入同步码因此要将2048kb/s调整到2112kb/s然后才

35.解释最佳基带传输系统的含義?在理想信道下的最佳基带传输系统的结

最佳基带传输系统的含义是消除码间干扰且抗噪声性能最理想的系统;

在理想信道符合恒参信噵且传输特性不会带来频率失真因此不用考虑码

间干扰,此时基带传输系统的结构为接收滤波器的特性与信号特性共轭匹

36.简述连贯式插入法帧同步的基本方法

连贯式插入法是在每帧的开头集中插入帧同步码组的方法,接收端只要检

测出帧同步码的位置就可识别出帧嘚开头,从而确定各路码组的位置获

38.为什么直接法载波同步方式要采用“非线性变换+滤波”或“非线性变换

由于相调制方式如DSB、SSB、PSK、QAM等,其已调信号的功率谱中不含

有载波频率的成分因此无法用窄带滤波器或锁相环直接从信号中提取出

载波频率。这时首先需要将接收箌的已调信号通过一个非线性的电路来产

生载波频率(通常是载波频率二次谐波)然后再用窄带滤波器或锁相环

40.试简述采用插入导频法和直接法实现位同步各有何优缺点?

插入导频法需要在发送端加导频插入电路在接收段需加导频提取电路。

直接法是从接收到的基带信号中提取位时钟必须加一非线性电路来处

直接法无需在发送端增加任何电路,因此直接法较插入导频法容易实现且

对信号传输的影响偠小

1、部分响应系统的优点是什么呢?缺点是什么(或采用部分响应技术会得

到什么好处?需要付出什么代价)

答:优点:频带利鼡率高,在理论上可达到2Bd/Hz;时域衰减快可以放宽

对定时信号相位抖动的要求,系统的频率特性不是理想矩形易于实现

缺点:抗噪声能仂比非部分响应系统差。

3、在设计数字通信接收机输入端带通滤波器的频率特性时应考虑哪些因

素?(至少给出两个因素并说明它们与頻率特性的关系)

答:数字通信接收机输入端带通滤波器的带宽应尽量小以尽可能多地滤除

信道噪声,提高带通滤波器输出信噪比减尛误码率;另外整个通信系统的

频率特性应满足无码间串扰的要求,而通信系统的频率特性与接收机输入端

带通滤波器的频率特性有关所以设计此带通滤波器时应满足无码间串扰的

条件下,尽量减小滤波器的带宽

4、如何由白噪声得到窄带白噪声,窄带白噪声的功率与其哃相分量的功率及

正交分量的功率有何关系:

答:将白噪声通过窄带带通滤波器就可以得到窄带白噪声,窄带白噪声的

功率与其同相分量的功率以及正交分量的功率是相同的

5、定性说明误码率与码间串扰、信噪比、位同步信号相位抖动大小及码速率

答:码间串扰越大,誤码率越大;信噪比越大误码率越大;位同步信号相

位抖动越大,误码率越大;码速率越大误码率越大。

9、在2FSK通信系统中若1码和0码對应的信号幅度不相同,当无噪声时

对传输信息有影响吗?为什么

答:无影响,因为信息是通过两个频率传输的与信号幅度无关。

10、升余弦滚降信号的时域和频域衰减速度有何特点

答:升余弦滚降信号的时域衰减速度快,频域衰减速度慢

11、时域均衡中横向滤波器嘚抽头级数与什么因素有关?

答:抽头级数与输入信号码间串扰个数有关若有2N个码间串扰值,则抽头

13、数字基带信号码型变换的目的是什么常用码型换有哪些?

答:便于在数字基带信道中传输和接收判决HDB3、CMI、AMI等。

14、简要叙述匹配滤波器的原理若匹配滤波器输入信号頻谱为s(f),信号

能量为E,高斯噪声的双边功率谱密度为n0/2试给出匹配滤波器的传输函数

H(f)和输出最大信噪比。

答:对于特定的滤形的输入信號匹配滤波器能在判决时间t0提供最大的输

15、试定性说明相干解调和非相干解调在大信噪比和小信噪比时的抗噪声性

答:对小信噪比相干解调和噪声性能优于非相干解调,对大信噪比两者噪声

性能差不多非相干解调存在门限效应,而相干解调没有

16、为什么PCM编码要用对数量化?A律和u律PCM量化特性为什么要用折

答:对数量化可达到“小信号量阶小大信号量阶大”的要求,改善小信号

时的量化信噪比扩大对輸入信号的允许动态范围。用折线代替对数特性是

为了能用数字电路来实现

17、试画出2DPSK信号差分解调的原理框图,和相干解调相比其噪声性能哪

答:相干解调比差分相干解调噪声性能好因为它的本地载波包含的噪声小,

而后者是用前一码元的波形来代替本地载波包含了信道噪声。

18、QPSK信号是不是恒定包络调制信号试定性说明QPSK信号经非线性放

大器后,产生信号频谱扩展的原因

答:不是恒定包络。当QPSK信号絀现180度相位跳变时经过发送滤波器后,

信号包络会过零如果此信号再经非线性放大器,原本下降的包络会被提升

即带外高频分量增夶,信号频谱扩展

20、设计数字通信接收机输入带通滤波器频率特性时应考虑哪些因素?

BPF的通带应等于信号的有效频率范围让信号不受影响地通过,而输入噪

22、什么是奈奎斯特速率什么是奈奎斯特带宽?

答:奈奎斯特速率是能消除码间串扰的最大码速率;又称为等效带寬当码

速率等于它的两倍时无码间串扰。

23、数字信号的最佳接收准则是什么其物理含义是什么?

答:使接收的误码率最小;在接收判決时的信噪比最大

24、通信系统调制器的作用是什么?何谓线性调制何谓非线性调制?

答:让载波的参数随调制信号的变化而变化;已調波的频谱是调制信号的频

谱经过平移和滤波而得到的;已调波的频谱与调制信号的频谱没有对应关系

26、简述随参信道的特点:

答:信號传输延时随时间而变;对信号的衰减随时间而变;存在多径传输现

27、窄带高斯白噪声中的“窄带”、“高斯”、“白”的含义各是什么?

答:窄带的含义是:频带宽度B远小于中心频率fc中心频率fc远离零频;

高斯的含义是噪声的瞬时值服从正态分布;白的含义是噪声的功率譜密度在

通带范围B内是平坦的为一常数。

28、什么是门限效应AM包络检波法为什么会产生门限效应?

答:小信噪比时解调输出信号无法与噪声分开,有用信号“淹没”在噪声

之中这时候输出信噪比不是按比例地随输入信噪比下降,而是急剧恶化

这种现象称为门限效应。甴于包络检波法的非线性作用所以AM信号会产生

30、简要非均匀量化原理,与均匀量化相比较非均匀量化的主要优点和缺

答:非均匀量化昰指量化间隔不相等的量化。信号小时量化间隔也小,信

号大时量化间隔也大。优点:能改善小信号的信噪比减小编码位数和传

输帶宽。缺点:实现相对复杂些

33、简述数字基带传输系统中,造成误码的主要因素和产生原因

答:码间串扰和信道噪声是造成误码的两夶因素,码间串扰是由于基带传输

总特性不理想造成的;信道噪声是一种加性随机干扰来源有很多,主要代

表是起伏噪声(如热噪声)这两类干扰都会对信号的接收判决产生影响。

34、简述无码间串扰的时域和频域条件

36、简述通信系统中采用调制的目的。

答:把基带信號转换成适合在信道中传输的已调信号(即实现有效传输、配

置信道、减小天线尺寸);实现信道的多路利用以提高信道利用率;改善

系统抗噪声性能(与制式有关)。

37、在脉冲编码调制中与自然二进制相比,选用折叠二进制码的主要优点

答:简化编码过程;在有误的凊况下对小信号的影响小。

3 香农公式的物理意义是什么?

信道容量虽信噪比的增加而增大随着待带宽趋于无穷大而趋近于一个常数。

1.1以无线广播和电视为例说明图1-1模型中的信息源,受信者及信道包

在无线电广播中信息源包括的具体内容为从声音转换而成的原始电信号,

收信者中包括的具体内容就是从复原的原始电信号转换乘的声音;在电视系

统中信息源的具体内容为从影像转换而成的电信号。收信者中包括的具体

内容就是从复原的原始电信号转换成的影像;二者信道中包括的具体内容分别是载有声音和影像的无线电波

1-8单工半雙工及全双工通信方式是按什么标准分类的?

解释他们的工作方式并举例说明

他们是按照消息传递的方向与时间关系分类单工通信是指消息只能单向传输的工作方式,通信双方只有一个进行发送另一个只能接受,如广播遥测,无线寻呼等半双工通信指通信双方都能進行收发信息,但是不能同时进行收发的工作方式如使用统一载频的普通对讲机。全双工通信是指通信双方能同时进行收发消息的工作方式如电话等。

答:确知信号是指其取值在任何时间都是确定的和预知的信号

2.试分别说明能量信号和功率信号的特性。

答:能量信号嘚其能量为有限的正值但其功率等于零;功率信号其能量为无穷大,其平均功率为有限值

3.试用语言描述单位冲击函数的定义。

单位冲擊函数是宽度趋于零幅度趋于无穷大,积分面积为1的理想信号

4.试描述信号的四种频率特性分别适用于何种信号。

答:功率信号的频谱適合于功率有限的周期信号;能量信号的频谱密度适合于能量信号;能量信号的能谱密度适合于能量信号;功率信号的功率频谱适合于功率信号

5.频谱密度S(f)和频谱C(jnw。)的量纲分别是什么

答:分别为伏特/赫兹和伏特。

6.自相关函数有哪些性质

答(1)自相关函数是偶函数。(2)与信号的能谱密度函数或功率谱密度函数是傅立叶变换对的关系3当I=0时,R(0)等于信号的平均功率或信号的能量

2.平稳随机过程的自然楿关函数具有什么特点?

答:平稳随机过程的自然相关函数与时间起点无关只与时间间隔有关,而且是偶函数

3.什么是高斯噪声?什么昰白噪声它们各有什么特点?

答:高斯噪声:概率密度函数符合正态分布的噪声

高斯噪声的特点:它的n维分布仅由各随机变量的数学期望、方差和两两之间的归一化协方差函数决定。若高斯噪声是宽平稳则也是严平稳的。若随机变量之间互不相关则也是统计独立的。

白噪声:功率谱密度在整个频域内均匀分布的噪声属于一种理想宽带过程。 白噪声的特点:白噪声只在tao=0时才是相关的而在其他任意時刻上的随机变量都不相关。

4.什么是窄带随机过程它的频谱和时间波形有什么特点?

答:如果随机过程的频谱密度分布在一个远离零频嘚很窄的频率范围内则

称其为窄带随即过程。其频谱分布特点是带宽远小于中心频率时间波形上的特点是呈现出包络和相位随机缓慢變化的正弦波。

5.什么是窄高斯噪声他在波形上有什么特点?它的包络和相位各服从什么概率分布

答:窄带高斯噪声:若一个高斯噪声滿足窄带条件,即其带宽远远小于中心频率而且中心平率偏离零频很远,则称之为窄带高斯噪声

其波形上的特点是包络和相位都像一個缓慢变化的正弦波。

其包络的一维分布服从瑞利分布其相位的一维分布服从均匀分布。

6.何为高斯白噪声它的概率密度函数、功率频譜密度如何表示?

答:如果白噪声取值的概率密度分布服从高斯分布则称之为高斯白噪声,其概率密度函数为高斯函数其功率谱密度為常数。

7.不相关、统计独立、正交的含义各是什么他们之间的关系如何?

答:如果两个随机变量的协方差函数为零则称他们不相关;洳果两个随机变量的联合概率密度等于它们各自概率密度的乘积,则称他们统计独立如果两个随机变量的互相关函数为零,则称他们正茭两个均值为零的随机变量如果统计独立,则一定是正交及不相关;两个均值为零的随机变量正交与不相关等价

4.1无线信道有哪些种

无線通讯更具通讯距离,频率和位置的不同分为地波、天波和视距传播和散射传播等

4.2 地波传播距离能达到多远 他适用在什么频段

地波传播茬数百米到数千千米,应用与低频和甚低频大约2MHZ

4.3天波传播距离能达到多远 他适用在什么频段

天波传播能达到一万千米以上,应用于高频2MHZ-30MHZ

4.4 视距传播距离和天线高度有什么关系

天线高度越高,视距传播的距离越远其具体关系为H=D^2/50 其中H 为天线高度,单位为米D为视距传播距离,单位为千米

4.5散射传播有哪些种 各适用在什么频段

散射传播分为电离层散射、对流散射和流星余迹散射电离层散射发生在3OMHZ~60MHZ 对流层散射发苼在100MHZ~4000MHZ;;流星余迹散射发生在30MHZ~100MHZ

4.6什么是衰落 什是慢衰落

由多径效应引起的衰落称为快衰落;由信号路径上由于季节,日夜天气等变化引起嘚信号衰落称为慢衰落

4.7何谓恒参信道 何谓随参信道 他们分别对信号传输有哪些主要影响 信道特性基本上不随时间变化或者变化很慢称为恒參信道;信道特性随机变化的信道称为随机信道;恒参信道对信号传输的影响可以完全消除,而随参信道对信号传输的影响只能在统计平均的意义下消除

4.8何谓加性干扰 何谓乘性干扰

不论信号有无都存在的噪声称为加性干扰;随信号大小变化的干扰称为乘性干扰

4.10有线电信道有哪些种

传输电信号的有线信道有明线、对称电缆和同轴电缆

4.11 何谓阶跃型光纤 何谓梯度型光纤

折射率在两种介质中均匀不变仅在边界处发苼突变的光纤称为阶跃光纤;纤芯折射率延半径增大方向逐渐减小的光纤称为梯度型光纤

4.12何谓多模光纤 何谓单模光纤

有多种光线传播路径嘚光纤称为多模光纤;只有一种光线传播路径的光纤称为单模光纤

4.13 适合在光纤中传播的光波波长有那几个

4.14信道中的噪声有哪几种

信道中得噪声可以分为脉冲噪声、窄带噪声、起伏噪声

4.15热噪声是如何产生的

热噪声起源于一切电阻性元器件中得电子热运动

4.16信道模型有哪几种

信道鈳以分为离散信道和连续信道

4.17试述信道容量的定义

信道容量是指信道能够传输的最大平均信息量

4.18试写出连续信道容量的表达式 由此式看出信道容量的大小决定于哪些参量

连续信道的信道容量计算式为Ct=Blog2(1+S/N)(b/s),可以看出信道容量与信道的带宽B信号的平均功率S和噪声的平均功率N有关。

第六章 数字基带传输系统

1.数字基带传输系统的基本结构及各部分的功能

数字基带传输系统由发送滤波器、信道、接收滤波器、抽样判決器及定时和同步系统构成。发送滤波器的功能是产生适合于信道传输的基带信号波形信道的作用是传输基带信号。信道的作用是传输基带信号接收滤波器的作用是接收信号,尽可能滤除信道噪声和其他干扰对信道特性进行均衡,使输出的基带波形有利于抽样判决抽样判决器的作用是使再传输热性不理想及噪声背景下,在规定时刻对接收滤波器的输出波形进行判决以恢复或再生基带信号。定时和哃步系统的作用是为抽样判决器提供准确的抽样时钟

2.数字基带信号有哪些常见的形式?各有什么特点它们的时域表达式如何?

数字基帶信号的常见形式有:单极性波形双极性波形,单极性归零波形双极性归零波形,差分波形和多电平波形

单极性波形用正电平和零電平分别对应二进制码“1”和“0”,其波形特点是电脉冲之间无间隔极性单一,易用于TTL,CMOS电路缺点是有直流分量,只使用于近距离传输

双极性波形用正负电平的脉冲表示二进制1和0,其波形特点是正负电平幅度相等极性相反,故1和0等概率出现时无直流分量有利于在信噵中传输,并且在接收端恢复信号的判决电平为零不受信道特性变化影响,抗干扰能力强

单极性归零波形电脉冲宽度小于码元宽度,信号电压在一个码元终止时刻前总要回到零电平从单极性归零波形中可以直接提取定时信息。

双极性归零波形兼有双极性和归零波形的特点相邻脉冲之间存在零电位间

隔,接收端易识别码元起止时刻从而使收发双方保持正确的位同步。 差分波形用相邻码元的电平跳变來表示消息代码而与码元本身的电位或极性无关。用差分波形传送代码可以消除设备初始状态的影响特别是在相位调制系统中可以解決载波相位模糊的问题。

多电平波形的一个脉冲对应多个二进制码在波特率相同的情况下,可以提高信息传输速率

3.数字基带信号的功率谱有什么特点?它的带宽只要取决于什么

数字基带信号的功率谱密度可能包括两个部分,连续谱部分Pu(w)及离散谱部分Pv(w)对于连续谱洏言,代表数字信息的g1(t)及g2(t)不能完全相同所以Pu(w)总是存在的;而对于离散谱P=1/[1- g1(t)/ g2(t)]=k,且0≤k≤1时,无离散谱它的宽带取决于一个码元的持续时间Ts囷基带信号的码元波形的傅里叶变换形式。

5.简述双相码和差分双相码的优缺点

双相码的编码原则是对每一个二进制码分别用两个具有不哃相位的二进制新码去表示源码。0→01(零相位的一个周期的方波)1→10(pi相位的一个周期方波)其优点是只用两个电平,能提取足够的定時分量又无直流漂移,编码过程简单其缺点是占用带宽加倍,使频带利用率降低差分双相码中,每个码元中间电平跳变用于同步洏每个码元的开始处是否存在额外的跳变用来确定信码。有跳变则表示1无跳变则表示0,其优点是解决了双相极性翻转而引起的译码错误其缺点也是占用带宽加倍。

8.在二进制数字基带传输系统中有哪两种误码?他们各在什么情况下发生

误码将由2种错误形式:发送1码,誤判为0码这种错误是在噪声的影响下使得xVd时发生。

9.无码间串扰时基带传输系统的误码率与哪些因素有关?如何降低系统的误码率

无碼间干扰时,基带传输系统的误码率与抽样判决时的信噪比有关要降低系统的误码率需要提高抽样判决时的信噪比,可以降低信道噪声戓者提高信号平均功率

12.部分响应技术解决了什么为题?第Ⅳ类部分响应的特点是什么

部分响应技术提高了频带利用率,降低了对定时精度的要求第Ⅳ类部分响应的特点是无直流分量,其低频分量小便于边带滤波实现单边带调制。

13.什么是频域均衡什么是时域均衡?橫向滤波器为什么能实现时域均衡

频域均衡:利用可调滤波器的频率特性补偿基带系统的频率特性,使得包括可调滤波器在内的基带系統总的传输特性满足无码间串扰传输的要求起频率特性补偿作用的可调滤波器叫频域均衡器。

时域均衡器:在接受滤波器后插入一个称為横向滤波器的可调滤波器这个横向滤波器可以将输入端在抽样时刻上有码间干扰的响应波形变换为在抽样上无码间干扰的响应波形。甴于横向滤波器的均衡原理是在时域响应波形上的所以称这种均衡为时域均衡。

横向滤波器可以将输入端在抽样时刻上有码间干扰的响應波形变换成在抽样时刻上无码间干扰的响应波形所以横向滤波器可以实现时域均衡。

第七章 数字带通传输系统

1.什么是数字调制它和模拟调制有哪些异同点?

数字调制是用载波信号的某些离散状态来表征传送的信息在接收端对载波信号的离散调制参量进行检测。和模擬调制一样数字调制也有调幅,调频和调相三种基本形式并可以派生出多种其他形式。在原理上二者并没有什么区别只不过模拟调淛是对载波信号的参量进行离散调制,在接收端也只需对载波信号的离散调制参量估值

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

数字调制技术有两种方法:一是利用模拟调制方法去实现数字式调制,即把数字调制看成是模拟调制的一个特例把数字基带信号当成模拟信号的特殊情况处理。二是利用数字信号的离散取值的特点通过开关键控载波从而实现数字调制,这种调制方式通常有幅喥键控、频率键控和相位键控其时间波形上来说,有可能是不连续的

3.什么是振幅键控?OOK信号的产生和解调方法有哪些

振幅键控:用載波幅度的有无来表示传送的信息,一般用开关电路来控制 OOK信号一般有两种产生方法:1,模拟幅度调制法;2开关电路控制的键控法。OOK信号有两种解调方法:非相干解调(包络检波法)和相干解调法(同步检测法)

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?

2ASK信号的带宽是基带信号带宽的两倍

5.什么是频移键控?2FSK信号产生和解调方法有哪些

频移键控是指用不同的载频来表示所传送的数字信息。(1)利用矩形脉冲序列对一个载波进行调频产生;(2)利用受矩形脉冲序列控制的开关电路对两个不同的频率进行选通即键控法。

FSK的解调通常采用非相干解调和相干解调两种方法同时还有鉴频法,过零检测法和差分检波法

6.2FSK信号相邻码元的相位是否连续变化与其产生方法有何关系?

采用模拟调频电路实现的2FSK信号其相位变化是连续的;采用数字键控法产生的2FSK信号其相位变化不一定连续

7.相位不连续2FSK信号嘚传输带宽与波特率或基带信号的带宽的关系? 相位不连续2FSK信号的带宽大于基带信号带宽的2倍

8.什么是绝对移相?什么是相对移相他们囿何区别?

绝对移相是用载波的相位直接表示码元;相对移相是用相邻码元的相对载波相位值表示数字信息相对移相信号可以看做是把數字信息序列绝对码变换成相对码,然后根据相对码进行绝对移相而成

9.2PSK信号和2DPSK信号可以用哪些方法产生和解调?它们是否可以采用包络檢波法解调为什么?

2PSK信号和2DPSK信号可以用模拟调制法和键控调制法产生2PSK信号可以用极性比较法,鉴相法解调2DPSK信号通常用极性比较-码变換法,差分相干法解调 它们都不能采用包络检波法解调,因为它们是用相位而不是振幅来携带传送信息的 2PSK信号及2DPSK信号的功率谱密度有哬特点?试将它们与OOK信号的功率谱密度加以比较 2PSK信号的.功率谱密度同样由离散谱和连续谱组成,但当双极性基带信号以相等的概率出现時不存在

离散谱部分。同时连续谱部分与2ASK信号基本相同,因此2PSK信号的带宽也与2ASK信号相同。此外2DPSK信号的带宽也与2ASK信号的相同。

10.二进淛数字调制系统的误码率与哪些因素有关?

与其调制方式、解调方式和信噪比有关

在相同的解调方式下,若要得到相同的误码率2FSK需要的信噪比比2ASK小3dB。

在相同的误码率情况下2PSK需要的信噪比比2ASK小6dB,比2FSK小3dB 13.2DPSK与2PSK相比有哪些优势?

在相同的信噪比情况下采用相干解调方式,2DPSK与2PSK的誤码率减少一半而且2DPSK还可以采用非相干解调方式。

第九章 模拟信号的数字传输

2 试述模拟信号抽样和PAM的异同点

模拟信号抽样的PAM的共同点都昰时间离散取值连续的信号不同点是抽样信号的频谱是周期延拓,幅度不下降而PAM频谱是周期延拓,幅度下降 5 试说明抽样产生混叠的原洇

在信号域内的采样会造成信号频谱的周期延拓,当采样频率小于信号带宽是就会造成不同周期的混叠。

7 PCM电话通信常用的抽样标准频率等于多少

9 量化信号有哪些优点和缺点

信号量化的优点是可以把模拟信号变成数字信号从而采用通过数字调制的进行传输,其缺点是量囮会产生量化误差

10 对电话的非均匀量化有什么优点

电话信号主要集中在小幅度区间故采用非均匀量化能够降低量燥比和传输比特数

11 在A率Φ 若采用A=1 将得到什么压缩效果

在A率用A=1 将表示不进行压缩

12 13折现律中折线段数为什么比15的折现率中的少两段

因为13折线律第一段和第二段的斜率楿同,合并变成了一条折线而15 折线律中,每段斜率都不相同

13 我国采用的电话量化标准是符合13折线律还是15 折线律? 符合13折线律

14 在PCM电话信號中为什么采用折叠码进行编码

因为电话信号的幅值只要集中在幅度较小的区间,采用折叠码进行编码可以减少误码对信号造成的影响

16 哬为信号量燥比?它有无办法消除

信号量燥比是信号平均功率与量化噪声平均功率的取值它只能尽量减少,无法完全消除

17 在PCM系统中信号量燥比和信号带宽有什么关系

在低通信号的最高频率给定是PCM系统的输出量燥比随系统带宽按指数规律增加

18增量调制系统中有哪些量化噪声

┅般有量化噪声和过载量化噪声

19 DPCM和增量调制之间有什么关系

增量调制可以看成是一种最简单的DPCM,当DPCM中量化器的量化电平去2时此系统为增量调制系统

20试述时分复用的优点

时分复用的优点在于便于实现数字通信,易于制造适于采用集成电路实现,生产成本低

21 适述复用和复接嘚异同点

复用的目的是为了扩大通信链路的容量在一条链路上传输多路独立的信号,实现多路通信在复用的过程中将低次群合并成高此群的过程成为复接

1.简述消息、信息、信号三个概念之间的联系与区别

消息是包含具体内容的文字、符号、数据、语音、图片、图象等等,是信息的具体表现形式也是特定的信息。信息是消息的统称是消息的概括和抽象,可理解为消息中包含的有意义的内容它用信息量来衡量。信号是搭载或反映信息的载体通常以某种客观物理量(电压、电流)表现出来。消息、信息、信号是与通信密切相关的三个概念信息一词在概念上与消息相似,但其含义却更具普遍性、抽象性消息可以有各种各样的形式,但消息的内容可统一用信息来表述传输信息的多少可直观地使用“信息量”进行衡量。信号是消息的载体和通信的客观对象而信息是信号的内涵。

4.什么是复用方式它囿哪几种类型?各有何含义

实现在同一条通信线路上传送多路信号的技术叫做多路复用技术各种多路复用技术的目的均在如何尽量提高信道的利用率。目前常用的复用方式主要有频分复用、时分复用、码分复用和空分复用频分复用(FDM)是指根据工作频率来区分用户,各路信號的频谱处于不同频段的物理信道上互不重叠。时分复用(TDM)是指根据工作时隙来区分用户它将整个信道传输信息的时间划分成若干时隙,并将这些时隙分配给每一个用户使用每一路信号在分配给自己的时隙内独占信道进行数据传输。码分复用(CDM) 是指根据码型来区分用户系统为每个用户分配各自特定的地址码,地址码之间具有相互准正交性所有子信道在时间、空间和频率上则可以重叠。空分复用(SDM)是指多對电线或光纤共用一条缆的空间复用方式

5.按照调制技术来分,通信系统有哪些类型

通信按调制方式分类: 线性:AM,SSBDSB,VSB 非线性:FM,PM 数芓:ASK,FSKPSK,DPSK脉冲调制等

6.什么是信源编码,什么是信道编码,有何区别?

信道编码:就是将信源产生的消息变换为数字序列的过程信源编码嘚主要目的是降低数据率,提高信息量效率信道编码:信道编码的主要目的是提高系统的抗干扰能力,比如纠错码啊卷积码这类,可鉯检测出信息是否有被传错信源编码改善信源,使之更好的传送信息利用变长编码,而信道编码增加冗余提高传送可靠度,利用定長编码

11.通信网的构成要素有哪些?

硬件终端设备、传输链路和交换设备

13.通信中的噪声有哪几种类型?加性高斯白噪声窄带高斯噪声?

乘性噪声:无线电噪声、工业噪声、天电噪声、内部噪声加性噪声:

单频噪声、脉冲噪声、起伏噪声。高斯白噪声是指噪声的概率密喥函数满足正太分布统计特性同时它的功率谱密度函数是常数的一类噪声。加性高斯白噪声:起伏噪声在很宽的频率范围内具有平坦的功率谱密度的高斯噪声当高斯噪声通过以为中心角频率的窄带系统时,就可形成窄带高斯噪声

14.恒参信道对信号传输的影响:幅频畸变、相频畸变

15.同步方式:异步传输、同步传输

16.传输信息所需的所有技术设备和信道的总和称为通信系统。通信系统的类型:根据物理特征:電报、电话、传真、数据和图像通信系统根据传输媒介:有线、无线。根据传输信号特征:模拟通信系统、数字通信系统根据调制:頻带传输系统和基带传输系统

17.数字通信系统涉及的问题:信源和信宿、信源编码和信源译码、信道编码和信道译码、调制和解调、信道、朂佳接收和同步

21.信道:指由有线或无线线路提供的信号传输通道。从信息论观点来看信道可概括为:离散信道和连续信道。狭义信道:信号传输媒介广义信道:调制信道和编码信道。调制信道:恒参信道、随参信道编码信道:无记忆信道、有记忆信道。调制信道的范圍是从调制器输出端直到解调器输入端编码信道范围是从编码器输出端直到译码器输入端

23.随参信道对信号传输的影响:多径衰落与频率彌散、频率选择性衰落与相关带宽

27.信号通过恒参信道后会发生幅频畸变、相频畸变。信号通过随参信道会出现多径衰落、频率弥散、频率選择性衰落

1.频分多路复用系统优点:信道复用率高分路方便,技术成熟缺点:设备复杂,滤波器制作工艺复杂

2.什么是线性调制常见嘚有哪些?

如果已调信号的频谱结构是调制信号频谱结构的线性搬移称为线性调制。常见的有:标准调幅am抑制载波的双边带调制dsb,单邊带调制ssb残留边带调制vsb

11.am信号和dsb信号的波形和频谱有什么特点?

Am信号是用调制信号去控制高频载波的幅度使其按调制信号的规律变化。Dsb信号实现抑制载波的双边带调制产生载波反相点,一般采用相干解调进行解调

12.为什么要抑制载波

在am信号中,载波分量并不携带信息仍占据大部分功率。如果抑制载波分量的传送就能够提高功率效率,这就抑制载波双边带调制

13.什么是解调器的门限效应Am信号采用非相幹解调时,为什么会产生门限效应

线性调制系统中,am信号在大信噪比情况下采用相干解调和非相干解调性能基本一样小信噪比时出现門限效应。通过复用提高信道利用率

1均衡:频域均衡,时域均衡

6.什么是数字基带信号什么是频带信号? 数字基带信号 是信源发出的、未经调制或频谱变换、直接在有效频带与信号频谱相对应的信道上传输的数字信号,是消息代码的电波形是用不同的电平或脉冲来表礻相应的消息代码。在通信中由于基带信号具有频率很低的频谱分量,出于抗干扰和提高传输率考虑一般不宜直接传输,需要把基带信号变換成其频带适合在信道中传输的信号,变换后的信号就是频带信号

1.2ask调制方法:模拟法键控法

2.二进制频移键控信号的解调方法:鉴频法,過零点检测法差分检测法,相干解调法非相干解调法

3.相移键控:绝对移相2psk,相对移相2dpsk

4.2psk信号的解调必须采用相干解调

5.Qdpsk或2dpsk信号的解调方法:极性比较码变换法差分检测法

6.Qpsk信号的产生方法:正交调制,相位选择法

7.Msk信号优点:包络恒定相对窄带,相位连续

8.数字带通传输系统包括:数字调制解调过程。数字调制有:幅移键控ask(特点:设备简单频带利用率高,抗噪声性能差)频移键控fsk(抗干扰能力强,占鼡频带较宽)相移键控psk(效率高)

9.多进制的相移键控有:qpsk,qdpsk频带利用率高,抗噪声性能好

11.什么是振幅键控2ask信号的波形有什么特点?

振幅键控是载波的振幅随着数字基带信号而变化的数字调制2ask是利用载波的幅度变化来传递数字信息,而其频率和初始相位保持不变

12.什么昰频移键控2fsk信号的波形有什么特点?

频移键控是用所传递的数字信息来控制载波的频率而幅度和相位保存不变。在2fsk系统中载波的频率随二进制基带信号在w1和w2两个频率点之间变化

13.2fsk信号的产生和解调常用的有哪些方法?

直接调频法:利用一个矩形脉冲序列对一个载波进行調频而获得;键控法:利用受矩形脉冲序列控制的开关电路对两个不同的独立频率源进行选通 14.2psk和2dpsk信号可以采用哪些方法产生和解调

2psk信号嘚解调必须采用相干解调,2dpsk信号的解调方法:极性比较码变换法差分检测法

6、SSB的产生方法有哪些?各有何技术难点

SSB信号的产生方式可鉯分为滤波法和相移法。滤波法的技术难点是边带滤波器的制作相移法的难点是宽带移相网络的制作。

7、VSB滤波器的传输特性应满足什么條件为什么?

残留边带滤波器的特性H(w)在+-wc处必须具有互补对称性相干解调时才能无失真的从残留边带中恢复所需要的调制信号。

9、DSB調制系统和SSB调制系统的抗噪声性能是否相同为什么

相同。如果解调器的输入噪声功率密度相同输入信号功率也相同,则单边带和双边帶在解调器输出的信噪比是相等的

10 什么是频率调制?什么是相位调制两者关系如何?

所谓频率调制FM是指瞬时频率偏移随调制信号成比唎变化;所谓相位调制p

m是指瞬时相位偏移随调制信号线性变化FM和PM之间可以相互转换,将调制信号先微分后进行调频则得到相位波;将調制信号先积分而后进行调相则得到调频波。

11 什么是门限效应AM信号采用包络检波解调是为什么会产生门限效应 当包络检波器的输入信噪仳降到一个特定的数值后,检波器的输出信噪比出现急剧恶化的一种现象成为门限效应

门限效应本质上是有包络检波器的非线性引起的。可以理解为当小信噪比时解调器的输出端没有信号项,会把有用的信号扰乱成随机噪声

12 为什么相干解调不存在门限效应?

噪声与信號可以分开进行解调而解调器输出端总是单独存在有用信号项 14 为什么调频系统可进行带宽与信噪比的互换,而调幅不能

因为调幅系统嘚带宽是固定的

16 fm产生门限效应的主要原因是什么?

主要是非线性的解调作用

频分复用中一个信道的可用频带被分为若干个互不重叠的频段,每路信号占用其中的一个频段在接收端,通过滤波器选出其中所要接收的信号在进行解调。

第六章 数字基带传输系统

1、数字基带傳输系统的基本结构及各部分的功能

数字基带传输系统由发送滤波器、信道、接收滤波器、抽样判决器及定时和同步系统构成。发送滤波器的功能是产生适合于信道传输的基带信号波形信道的作用是传输基带信号。信道的作用是传输基带信号接收滤波器的作用是接收信号,尽可能滤除信道噪声和其他干扰对信道特性进行均衡,使输出的基带波形有利于抽样判决抽样判决器的作用是使再传输热性不悝想及噪声背景下,在规定时刻对接收滤波器的输出波形进行判决以恢复或再生基带信号。定时和同步系统的作用是为抽样判决器提供准确的抽样时钟

3、数字基带信号的功率谱有什么特点?它的带宽只要取决于什么

数字基带信号的功率谱密度可能包括两个部分,连续譜部分Pu(w)及离散谱部分Pv(w)对于连续谱而言,代表数字信息的g1(t)及g2(t)不能完全相同所以Pu(w)总是存在的;而对于离散谱P=1/[1- g1(t)/ g2(t)]=k,且0≤k≤1时,无离散谱它的宽带取决于一个码元的持续时间Ts和基带信号的码元波形的傅里叶变换形式。

4、构成AMI码和HDB3码的规则是什么它们各有什么优缺点?

AMI的編码规则:将消息代码0(空号)仍然变换成传输码0而把1(传码)交替的变换为传输码的+1,-1?因此AMI码为三电平序列,三元码伪三进制,1B/1T碼AMI的优点:(1)0,1不等概率是也无直流。(2)零频附近的低频分量小(3)整流后及RZ码。(4)编译码电路简单而且便于观察误码情况AMI的缺点是:连续0码多时,RZ码连0也多不利于提取高质量的位同步信号。

HDB3的编码规则:先把消息代码变换AMI码然后去检查AMI码的连零情况,没有㈣个或者四个以上的连零串时这时的AMI码就是HDB3码;当出现四个或者四个以上的连零串时,将四个连零小段的第四个0变换于迁移非0符号同极性的符号称为V符号(破坏码)。当相邻V符号之间有偶数个非零符号

时再将该小段的第一个0变成+B或者-B(平衡码),B符号的极性与前一非零符号的极性相反并让后面的非0符号从V符号开始再交替变化。HDB3码的优点:保持了AMI的优点还增加了使连零串减少到至多三个,对于定时信号的恢复是十分有利的

5、简述双相码和差分双相码的优缺点。

双相码的编码原则是对每一个二进制码分别用两个具有不同相位的二进淛新码去表示源码0→01(零相位的一个周期的方波)1→10(pi相位的一个周期方波)。其优点是只用两个电平能提取足够的定时分量,又无矗流漂移编码过程简单。其缺点是占用带宽加倍使频带利用率降低。差分双相码中每个码元中间电平跳变用于同步,而每个码元的開始处是否存在额外的跳变用来确定信码有跳变则表示1,无跳变则表示0其优点是解决了双相极性翻转而引起的译码错误,其缺点也是占用带宽加倍

12、部分响应技术解决了什么为题?第Ⅳ类部分响应的特点是什么

部分响应技术提高了频带利用率,降低了对定时精度的偠求第Ⅳ类部分响应的特点是无直流分量,其低频分量小便于边带滤波实现单边带调制。

13、什么是频域均衡什么是时域均衡?横向濾波器为什么能实现时域均衡

频域均衡:利用可调滤波器的频率特性补偿基带系统的频率特性,使得包括可调滤波器在内的基带系统总嘚传输特性满足无码间串扰传输的要求起频率特性补偿作用的可调滤波器叫频域均衡器。

时域均衡器:在接受滤波器后插入一个称为横姠滤波器的可调滤波器这个横向滤波器可以将输入端在抽样时刻上有码间干扰的响应波形变换为在抽样上无码间干扰的响应波形。由于橫向滤波器的均衡原理是在时域响应波形上的所以称这种均衡为时域均衡。

横向滤波器可以将输入端在抽样时刻上有码间干扰的响应波形变换成在抽样时刻上无码间干扰的响应波形所以横向滤波器可以实现时域均衡。

第七章 数字带通传输系统

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?

数字调制技术有两种方法:一是利用模拟调制方法去实现数字式调制即把数字调制看成是模拟调制的┅个特例,把数字基带信号当成模拟信号的特殊情况处理二是利用数字信号的离散取值的特点通过开关键控载波,从而实现数字调制這种调制方式通常有幅度键控、频率键控和相位键控。其时间波形上来说有可能是不连续的。

17 在PCM系统中信号量燥比和信号带宽有什么關系

在低通信号的最高频率给定是PCM系统的输出量燥比随系统带宽按指数规律增加

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计算机系统是指计算机硬件、软件和数据通信设备的物理或逻辑的综合体
硬件即指计算机的實体部分。
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硬件和软件在计算机系统中相互依存缺一不可,因此同样重要
4.如何理解计算机組成和计算机体系结构
计算机体系结构是指那些能够被程序员所见到的计算机系统的属性, 即概念性的结构与 功能特性通常是指用机器语言编程的程序员所看到的传统机器的属性,包括指令集、数据 类型、存储器寻址技术、I/O 机理等等
计算机组成是指如何实现计算机体系結构所体现的属性 它包含了许多对程序员来说是 透明的硬件细节。
5.冯·诺依曼计算机的特点是什么?
(1) 计算机由运算器、存储器、控制器和输入设备、输出设备五大部件组成
(2) 指令和数据以同等的地位存放于存储器内并可以按地址寻访
(3) 指令和数据均可以用二进制代码表示
(4) 指令由操作码和地址码组成
(5) 指令在存储器内按顺序存放。
(6) 机器以运算器为中心
6.画出计算机硬件组成框图,说明各部件的作用及计算机硬件的主要技术指标


(1) 机器字长:指 CPU 一次能处理数据的位数,通常与 CPU 的寄存器位数有关
(2) 存储容量: 包括主存容量和辅存容量 存放二进制玳码的总数=存储单元个数×存储字长
(3) 运算速度:主频、Gibson 法、MIPS 每秒执行百万条指令、CPI 执行一条指令所需 时钟周期数、FLOPS 每秒浮点运算次数
7.解释下列概念: 主机、CPU、主存、存储单元、存储元件、存储基元、存储元、存储字、存储字长、存储 容量、机器字长、指令字长。
主机——是计算机硬件的主体部分由CPU+MM(主存或内存)组成;
CPU——中央处理器,是计算机硬件的核心部件由运算器+控制器组成;
存储字长——存储器一次存取操作的最大位数;
存储容量——存储器中可存二进制代码的总量;
机器字长——CPU能同时处理的数据位数;等于处理器内部寄存器位数
指令字长——一条指令包含的二进制代码位数;

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