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模拟信号的特点

发布时间:2023-06-09 作者:admin 来源:文学

模拟信号的特点

模拟信号的特点

-

2023年2月27日发(作者:安徽注协)

《数字通信原理(第三版)》教材

课后习题答案

2

《数字通信原理》习题解答

第1章概述

1-1模拟信号和数字信号的特点分别是什么?

答:模拟信号的特点是幅度连续;数字信号的特

点幅度离散。

1-2数字通信系统的构成模型中信源编码和信源解码的作用是什么?画出话音信

号的基带传输系统模型。

答:信源编码的作用把模拟信号变换成数字信

号,即完成模/数变换的任务。

信源解码的作用把数字信号还原为模拟信

号,即完成数/模变换的任务。

话音信号的基带传输系统模型为

1-3数字通信的特点有哪些?

答:数字通信的特点是:

(1)抗干扰性强,无噪声积累;

(2)便于加密处理;

(3)采用时分复用实现多路通信;

(4)设备便于集成化、微型化;

3

(5)占用信道频带较宽。

1-4为什么说数字通信的抗干扰性强,无噪声积累?

答:对于数字通信,由于数字信号的幅值为有限

的离散值(通常取二个幅值),在传输过程中受到

噪声干扰,当信噪比还没有恶化到一定程度时,

即在适当的距离,采用再生的方法,再生成已消

除噪声干扰的原发送信号,所以说数字通信的抗

干扰性强,无噪声积累。

1-5设数字信号码元时间长度为1

s

,如采用四电平传输,求信息传输速率及符号速率。

答:符号速率为

BdN6

6

10

10

11



码元时间

信息传输速率为

sMbitsbitMNR/2/1024log10log6

2

6

2



1-6接上例,若传输过程中2秒误1个比特,求误码率。

答:7

6

105.2

1022

1

)(

)(







N

n

P

e传输总码元

发生误码个数

1-7假设数字通信系统的频带宽度为

kHz1024

,可传输

skbit/2048

的比特率,试问其频

带利用率为多少

Hzsbit//

?

答:频带利用率为

HzsbitHzsbit//2

101024

102048

)//

3

3

(

频带宽度

信息传输速率

4

5

6

此时抽样信号的频谱产生了折叠噪声。

2-4某模拟信号的频谱如题图2-2所示,求抽样

频率并画出抽样信号的频谱。

题图2-2

答:kHzffBkHzfkHzf

MM

4860108,108,60

00



Bf

0

∴此信号为带通型信号

1)

48

60

()(0

IIB

f

n

满足抽样定理时,应有

kHz

n

ff

fM

s

112

112

)10860(2

12

)(2

0



7

2-5均匀量化时量化区和过载区的最大量化误

差分别为多少?

答:均匀量化时量化区和过载区的最大量化误差

(绝对值)分别为

2

)(

max

te(量化区)

2

)(

max

te(过载区)

2-6均匀量化的缺点是什么?如何解决?

答:均匀量化的缺点是:在N(或l)大小适当时,

均匀量化小信号的量化信噪比太小,不满足要

求,而大信号的量化信噪比较大,远远满足要求

(数字通信系统中要求量化信噪比26dB)。

为了解决这个问题,若仍采用均匀量化,需

增大N(或l),但l过大时,一是使编码复杂,二是

使信道利用率下降。所以要采用非均匀量化。

8

2-7画出7l时的

均匀

)/(

q

NS曲线(忽略过载区量化噪

声功率)。

答:

eq

xNNSlg203lg20)/(

均匀

e

xlg2023lg207

e

xlg2047

2-8实现非均匀量化的方法有哪些?

答:实现非均匀量化的方法有两种:模拟压扩法

和直接非均匀编解码法。

2-9非均匀量化与均匀量化相比的好处是什么?

答:非均匀量化与均匀量化相比的好处是在不增

大量化级数N的前提下,利用降低大信号的量化

信噪比来提高小信号的量化信噪比(大信号的量

9

化信噪比远远满足要求,即使下降一点也没关

系),使大、小信号的量化信噪比均满足要求。

2-10非均匀量化信噪比与均匀量化信噪比的关

系是什么(假设忽略过载区量化噪声功率)。

答:非均匀量化信噪比与均匀量化信噪比的关系

QNSNS

qq



均匀非均匀

()/)/(

dx

dy

Qlg20为信噪比改善量

2-11对于A律压缩特性,求输入信号电平为dB0和

dB40,非均匀量化时的信噪比改善量。

答:对于A律压缩特性(一般6.87A):

24

6.87ln1

6.87

lg20

ln1

lg20

A

A

Q

)39lg20(dBx

xxx

A

Qlg2015lg20

6.87ln1

1

lg20lg20

ln1

1

lg20



当输入信号电平为dB0时,信噪比改善量为

dBxQ15lg2015

当输入信号电平为dB40时,信噪比改善量为

dBQ24

10

2-12设6.87,8Al,试画出A律压缩特性的非均匀

量化信噪比曲线(忽略过载区量化噪声功率)。

答:6.87,256,8ANl

xxNNS

q

lg2053lg203lg20)/(

均匀

dx

dy

Qlg20







xxx

A

dBxdB

A

A

lg2015lg20

6.87ln1

1

lg20lg20

ln1

1

lg20

)39lg20(24

6.871

6.87

lg20

ln1

lg20

)0lg2039(dBxdB

2-13为什么A律压缩特性一般A取87.6?

11

答:A律压缩特性的直线段小信号oa段的斜率为

A

A

dx

dy

ln1

,A律13折线第1段、第2段(属小信

号)的斜率为16,为了让A律13折线逼近A律压

缩特性,令

16

ln1

)(

A

A

dx

dy

A

得出6.87A,这就是A取6.87的原因。

2-14A律13折线编码器,8l,一个样值为98

S

i,

试将其编成相应的码字,并求其编码误差与解码

误差。

答:098

S

i1

1

a

98

SS

iI

128

2RS

II0

2

a

32

3RS

II1

3

a

64

4RS

II1

4

a

段落码为011,样值在第4量化段,4,64

44B

I

9648648

445BR

II

5RS

II1

5

a



4446BR

II

6RS

II0

6

a

1

4447BR

II

7RS

II0

7

a

12

100448648

4448BR

II

8RS

II0

8

a

码字为10111000

编码电平:

48

0

7

1

6

2

5

3

4

)2222(aaaaII

BC

4)01020418(64

96

编码误差:

29896

SCC

IIe

解码电平:





98

2

4

96

2

4

CD

II

解码误差:

09898

SDD

IIe

2-15某A律13折线编码器,l=8,过载电压

mVU4096,一个样值为mVu

S

796,试将其编成相应

的码字,并求其编码电平与解码电平。

答:mVU40962048mV

mV

2

2048

4096



398

2

796

mV

mV

u

S

0398

S

u1

1

a

398

SS

uU

128

2RS

UU1

2

a

13

512

3RS

UU0

3

a

256

4RS

UU1

4

a

段落码为101,样值在第6量化段,256

6B

U,

16

6

3841682568

665BR

UU

5RS

UU1

5

a

448

6666BR

UU

6RS

UU0

6

a

428

6667BR

UU

7RS

UU0

7

a

4

6668BR

UU

8RS

UU0

8

a

码字为11011000

编码电平为:

687656

)1248(aaaaUU

Bc

16)01020418(256

384

解码电平为:

3922/163842/

6CD

UU

2-16逐次渐近型编码器,假设已编出

1,0,1

432

aaa,正准备编

5

a码(要确定其判定值),

14

此时串/并变换记忆电路的输出

2

M~

8

M分别等于

多少?

答:已经编出1,0,1

432

aaa,准备编

5

a码,确定其

判定值。则有:

1,0,1

443322

aMaMaM

1

5

M

0,0,0

876

MMM

2-17某7位非线性幅度码为0110101,将其转换

成11位线性幅度码。

答:11位线性幅度码为

2-18逐次渐近型编码器中,11位线性解码网络

的作用是什么?

答:11位线性解码网络的作用是将1

i

B所对应的

权值(恒流源)相加,以产生相应的判定值。

2-19A律13折线解码器中

i

M与

i

a的关系是什么?

答:A律13折线解码器中

i

M与

i

a的关系是

ii

aM

15

2-20A律13折线解码器中为什么要进行7/12

变换?

答:编码电平等于11个恒流源中的若干个恒流

源相加,为了保证收端解码后的量化误差不超过

2

i

,在收端应加入

2

i

的补差项,即解码电平等于编

码电平加

2

i

。而第1、2两段的

2

i

不在11个恒流

源范围内,要加一个恒流源)

2

(

12

B,所以应进行

7/12变换。

2-21某7位非线性幅度码为0101011,将其转换

成12位线性幅度码。

答:12位线性幅度码为

2-22什么叫话音压缩编码技术?

答:通常人们把低于skbit/64速率的话音编码方法称

为话音压缩编码技术。

2-23DPCM的概念是什么?

答:DPCM就是对相邻样值的差值量化、编码(实

16

际上DPCM是对样值与过去的样值为基础得到的

估值(预测值)之间的差值进行量化编码的)。

2-24自适应量化的基本思想是什么?

答:自适应量化的基本思想就是使均方量化误差

最小,让量阶)(n随输入信号的方差)(2n

S

而变化,

即)()(2nKn

S

,式中K为常数,其数值由最佳量化

器的参数来决定。

2-25ADPCM的优点是什么?

答:ADPCM的优点是:由于采用了自适应量化

和自适应预测,ADPCM的量化失真、预测误差均

较小,因而它能在skbit/32数码率的条件下达到PCM

系统skbit/64数码率的话音质量要求。

2-26什么叫子带编码?

答:把话音信号的频带分割成不同的频带分量

(称为子带),然后再分别对这些子带独立地进行

ADPCM编码的方式,称为子带编码(SBC)。这类

编码方式也称为频域编码。它是波形编码和参量

编码的结合,属于混合编码。

17

第3章时分多路复用及PCM30/32路系统

3-1时分多路复用的概念是什么?

答:时分多路复用是利用各路信号在信道上占有

不同的时间间隔的特征来分开各路话音信号的。

3-2PCM时分多路复用通信系统中的发端低通滤

波器的作用是什么?保持的目的是什么?

答:为了避免抽样后的PAM信号产生折叠噪声,

各路话音信号需首先经过一个低通滤波器,此低

通滤波器的截止频率为3.4kHz,这样各路话音信

号的频率就被限制在kHz3.0∽kHz4.3之内,高于kHz4.3

的信号频率不会通过。

抽样之后要进行编码,由于编码需要一定的

时间,为了保证编码的精度,要求将各路抽样值

进行展宽并占满整个时隙。所以要有保持电路,

将每一个样值记忆一个路时隙的时间,进行展

宽。

3-3什么是时钟同步?如何实现?

答:时钟同步是使收端的时钟频率与发端的时钟

频率相同。

18

若收端时钟的获得采取定时钟提取的方式,

即从接收到的信息码流中提取时钟成份,便可实

现时钟同步。

3-4什么是帧同步?如何实现?

答:帧同步是保证收发两端相应各话路要对准。

对于PCM30/32路系统,由于发端偶帧TS

0

发帧同步码(奇帧TS

0

时隙发帧失步告警码),

收端一旦识别出帧同步码,便可知随后的8位码

为一个码字且是第一话路的,依次类推,便可正

确接收每一路信号,即实现帧同步。

3-5帧同步系统中为什么要加前、后方保护电

路?

答:由于信道误码使同步码误成非同步码叫假失

步。为了防止假失步的不利影响,要加前方保护

电路。

前方保护是这样防止假失步的不利影响的:

当连续m次(m称为前方保护计数)检测不出同步

码后,才判为系统真正失步,而立即进入捕捉状

态,开始捕捉同步码。

由于信道误码使信息码误成同步码叫伪同步。

19

为了防止伪同步的不利影响,要加后方保护电

路。

后方保护是这样防止伪同步的不利影响的:在

捕捉帧同步码的过程中,只有在连续捕捉到n(n

为后方保护计数)次帧同步码后,才能认为系统

已真正恢复到了同步状态。

3-6帧同步同步码型的选择原则是什么?

答:帧同步码型选择的原则是由于信息码而产生

伪同步码的概率越小越好。

3-7PCM30/32系统中一帧有多少比特?1秒传输

多少帧?假设7l,数码率

B

f为多少?

答:PCM30/32系统中一帧有256比特

1秒传输8000帧

7l时,数码率

B

f为

skbitlnff

SB

/

3-8PCM30/32路系统中,第23话路在哪一时隙

中传输?第23路信令码的传输位置在什么地

方?

答:PCM30/32路系统第23话路在

24

TS中传输

20

第23路信令码的传输位置是

8

F帧

16

TS后4位码

3-9PCM30/32路定时系统中为什么位脉冲的重

复频率选为kHz256?

答:因为PCM30/32路定时系统位脉冲的主要作

用是控制编码与解码,其重复周期是8比特,即

s91.3,所以位脉冲的重复频率为

kHzHz25610256

1091.3

1

3

6





3-10收端时钟的获取方法是什么?为什么如

此?

答:收端时钟的获取方法是定时钟提取。

因为数字通信系统要求接收端的时钟与发

送端的时钟频率完全相同,且与接收信码同频同

相。为了满足对收端时钟的要求,也就是为了实

现位同步,在PCM通信系统中,收端时钟的获得

采用了定时钟提取的方式,即从接收到的信息码

流中提取时钟成份。

3-11PCM30/32路系统中,假设3m,2n,求前、

后保护时间分别是多少?

答:sTmT

S

500250)13()1(

21

sTnT

S

250250)12()1(

3-12前、后方保护的前提状态是什么?

答:前方保护的前提状态是同步状态;

后方保护的前提状态是捕捉状态

3-13假设系统处于捕捉状态,试分析经过后方

保护后可能遇到的几种情况。

答:系统处于捕捉状态,经过后方保护后可能遇

到的情况为:

(1)捕捉到了真正的同步码

收端捕捉到同步码,隔s125后收到告警码,再

隔s125后收到同步码,认为是真同步。

(2)捕捉到的是伪同步码,即伪同步

收端捕捉到同步码,隔s125后没收到告警码,

认为是伪同步,重新回到捕捉状态;

收端捕捉到同步码,隔s125后收到告警码,但

再隔s125后没收到同步码,仍认为是伪同步,重

新回到捕捉状态。

3-14假设帧同步码为10101,试分析在覆盖区内

产生伪同步码的情况。

22

答:

××××1有可能产生伪同

步码

×××10不可能产生伪同

步码

××101有可能产生伪同

步码

×1010不可能产生伪同

步码

10101真正的帧同步码

0101×不可能产生伪同

步码

101××有可能产生伪同

步码

01×××不可能产生伪同

步码

1××××有可能产生伪同

步码

可见,若帧同步码为10101,在覆盖区内产

生伪同步码的可能性较大。

3-15PCM30/32路系统构成框图中差动变量器的

23

作用是什么?标志信号输出有什么?

答:差动变量器(差动系统)的作用是进行2/4线

转换。

标志信号输出有30路信令码、复帧同步码

和复帧对告码。

3-16PCM30/32路系统主要技术指标包括哪

些?

答:PCM30/32路系统主要技术指标可分为两类:

一类是话路特性指标,主要包括音频转接点

的输入输出相对电平及阻抗、净衰减频率特性、

群时延特性、空闲信道噪声、总失真、谐波失真、

路际串话等。

另外一类是2.048Mbit/s接口指标,包括

输出脉冲波形及输出特性、最大输出抖动、最大

允许输入抖动等。

第4章数字信号复接

4-1高次群的形成采用什么方法?为什么?

答:扩大数字通信容量,形成的高次群的方法有

两种:PCM复用和数字复接。

24

形成高次群一般采用数字复接。因为若采用

PCM复用,编码速度太快,对编码器的元件精度

要求过高,不易实现。

4-2比较按位复接与按字复接的优缺点?

答:按位复接要求复接电路存储容量小,简单易

行。但这种方法破坏了一个字节的完整性,不利

于以字节(即码字)为单位的信号的处理和交换。

按字复接要求有较大的存储容量,但保证了

一个码字的完整性,有利于以字节为单位的信号

的处理和交换。

4-3为什么复接前首先要解决同步问题?

答:数字复接的同步指的是被复接的几个低次群

的数码率相同。若被复接的几个低次群的数码率

不相同,几个低次群复接后的数码就会产生重叠

和错位,所以复接前首先要解决同步问题。

4-4数字复接的方法有哪几种?PDH采用哪一

种?

答:数字复接的方法有同步复接和异步复接两

种,PDH采用异步复接。

25

4-5画出数字复接系统方框图,并说明各部分的

作用。

答:数字复接系统方框图为

数字复接器的功能是把四个支路(低次群)

合成一个高次群。它是由定时、码速调整(或变

换)和复接等单元组成的。定时单元给设备提供

统一的基准时钟(它备有内部时钟,也可以由外

部时钟推动)。码速调整(同步复接时是码速变

换)单元的作用是把各输入支路的数字信号的速

率进行必要的调整(或变换),使它们获得同步。

复接单元将几个低次群合成高次群。

数字分接器的功能是把高次群分解成原来

的低次群,它是由定时、同步、分接和恢复等单

元组成。分接器的定时单元是由接收信号序列中

提取的时钟来推动的。借助于同步单元的控制使

26

得分接器的基准时钟与复接器的基准时钟保持

正确的相位关系,即保持同步。分接单元的作用

是把合路的高次群分离成同步支路信号,然后通

过恢复单元把它们恢复成原来的低次群信号。

4-6为什么同步复接要进行码速变换?

答:对于同步复接,虽然被复接的各支路的时钟

都是由同一时钟源供给的,可以保证其数码率相

等,但为了满足在接收端分接的需要,还需插入

一定数量的帧同步码;为使复接器、分接器能够

正常工作,还需加入对端告警码、邻站监测及勤

务联络等公务码(以上各种插入的码元统称附加

码),即需要码速变换。

4-7异步复接中的码速调整与同步复接中的码

速变换有什么不同?

答:码速变换是在平均间隔的固定位置先留出空

位,待复接合成时再插入脉冲(附加码);

而码速调整插入脉冲要视具体情况,不同支

路、不同瞬时数码率、不同的帧,可能插入,也

可能不插入脉冲(不插入脉冲时,此位置为原信

息码),且插入的脉冲不携带信息。

27

4-8异步复接码速调整过程中,每个一次群在

100.38μs内插入几个比特?

答:异步复接码速调整过程中,每个一次群在

100.38μs内插入6∽7比特。

4-9异步复接二次群的数码率是如何算出的?

答:二次群s125内的码元数为

(32个插入码)

异步复接二次群的数码率为

skbit/8448

10125

1056

6



或根据异步复接二次群的帧周期为s38.100,帧长度

为bit848,可得异步复接二次群的数码率为

skbitsbit/8448/108448

1038.100

848

3

6





4-10为什么说异步复接二次群一帧中最多有28

个插入码?

答:因为各一次群码速调整之前(速率2048kbit

/s左右)100.38μs内约有205~206个码元,

码速调整之后(速率为2112kbit/s)100.38

μs内应有212个码元(bit),应插入6~7个码

元,每个一次群最多插入7个码元,所以二次群

bit1056324256

28

一帧中最多有28个插入码。

4-11插入标志码的作用是什么?

答:插入标志码的作用就是用来通知收端第161

位有无

i

V插入,以便收端“消插”。

每个支路采用三位插入标志码是为了防止

由于信道误码而导致的收端错误判决。“三中取

二”,即当收到两个以上的“1”码时,认为有

i

V插

入,当收到两个以上的“0”码时,认为无

i

V插入。

4-12什么叫PCM零次群?PCM一至四次群的接口

码型分别是什么?

答:PCM通信最基本的传送单位是64kbit/s,

即一路话音的编码,因此它是零次的。64kbit/

s速率的复接数字信号被称为零次群DS0。

一次群、二次群、三次群的接口码型是HDB3

码,四次群的接口码型是CMI码。

4-13SDH的优点有哪些?

答:SDH与PDH相比,其优点主要体现在如下几

个方面:

①有全世界统一的数字信号速率和帧结构

29

标准。

②采用同步复用方式和灵活的复用映射结构,

净负荷与网络是同步的。

③SDH帧结构中安排了丰富的开销比特(约占

信号的5%),因而使得0AM能力大大加强。

④有标准的光接口。

⑤SDH与现有的PDH网络完全兼容。

⑥SDH的信号结构的设计考虑了网络传输和交

换的最佳性。以字节为单位复用与信息单元相一

致。

4-14SDH的基本网络单元有哪几种?

答:SDH的基本网络单元有四种,即终端复用器

(TM)、分插复用器(ADM)、再生中继器(REG)

和数字交叉连接设备(SDXC)。

4-15SDH帧结构分哪几个区域?各自的作用是什

么?

答:SDH的帧结构可分为三个主要区域:

(1)段开销(SOH)区域,是为了保证信息净

负荷正常、灵活传送所必需的附加字节,是供网

络运行、管理和维护(OAM)使用的字节。

30

(2)净负荷(pay1oad)区域

信息净负荷区域是帧结构中存放各种信息负

载的地方,其中信息净负荷第一字节在此区域中

的位置不固定。

(3)单元指针(AU-PTR)区域

管理单元指针用来指示信息净负荷的第一

个字节在STM-N帧中的准确位置,以便在接收端

能正确的分解。

4-16由STM-1帧结构计算出①STM-1的速率。②

SOH的速率。③AU-PTR的速率。

答:STM-1的帧长度为270×9=2430个字节,相

当于19440比特,帧周期为125μs,由此可算出

STM-1的速率为

sMbit/520.155

125

82709



STM-1中SOH的速率为

sMbit/608.4

125

898



STM-1中AU-PTR的容量为

skbit/576

125

89

4-17简述段开销字节BIP-8的作用及计算方法。

答:Bl(BIP-8)字节用作再生段误码监测,是

31

使用偶校验的比特间插奇偶校验码。

BIP-8的具体计算方法是:将上一帧(扰码

后的STM-N帧)所有字节(注意再生段开销的第

一行是不扰码字节)的第一个比特的“1”码计

数,若“1”码个数为偶数时,本帧(扰码前的

帧)B1字节的第一个比特'

1

b记为“0”。若上帧所

有字节的第一个比特“1”码的个数为奇数时,

本帧B1字节的第一个比特'

1

b记为“1”。上帧所有

字节

2

b~

8

b比特的计算方法依此类推。最后得到的

B1字节的8个比特状态就是BIP-8计算的结果。

4-18将PDH支路信号复用进STM-N帧的过程要经

历哪几个步骤?

答:将PDH支路信号复用进STM-N帧的过程要经

历映射、定位和复用三个步骤。

4-19简述139.264Mbit/s支路信号复用映射进

STM-1帧结构的过程。

答:首先将标称速率为139.264Mbit/s的支路

信号装进C-4,经适配处理后C-4的输出速率为

149.760Mbit/s。然后加上每帧9字节的POH(相

当于576kbit/s)后,便构成了

32

VC-4(150.336Mbit/s),以上过程为映射。VC-4

与AU-4的净负荷容量一样,但速率可能不一致,

需要进行调整。AU-PTR的作用就是指明VC-4相

对AU-4的相位,它占有9个字节,相当容量为

576kbit/s。于是经过AU-PTR指针处理后的AU-4

的速率为150.912Mbit/s,这个过程为定位。得

到的单个AU-4直接置入AUG,再由N个AUG经单

字节间插并加上段开销便构成了STM-N信号,以

上过程为复用。当N=1时,一个AUG加上容量

为4.608Mbit/s的段开销后就构成了STM-1,其

标称速率155.520Mbit/s。

4-20映射分为哪几种方法?

答:映射分为异步、比特同步和字节同步三种方

法。

异步映射是一种对映射信号的结构无任何限

制,也无需其与网同步,仅利用正码速调整或正

/零/负码速调整将信号适配装入VC的映射方

法。

比特同步映射是一种对映射信号结构无任何

限制,但要求其与网同步,从而无需码速调整即

可使信号适配装入VC的映射方法。

33

字节同步映射是一种要求映射信号具有块状

帧结构,并与网同步,无需任何速率调整即可将

信息字节装入VC内规定位置的映射方式。

4-21SDH中指针的作用有哪些?

答:SDH中指针的作用可归结为三条:

(1)当网络处于同步工作方式时,指针用

来进行同步信号间的相位校准。

(2)当网络失去同步时(即处于准同步工作

方式),指针用作频率和相位校准;当网络处于

异步工作方式时,指针用作频率跟踪校准。

(3)指针还可以用来容纳网络中的频率抖

动和漂移。

4-22复用的概念是什么?

答:复用是一种使多个低阶通道层的信号适配进

高阶通道或者把多个高阶通道层信号适配进复

用层的过程,即以字节交错间插方式把TU组织

进高阶VC或把AU组织进STM-N的过程。

第5章数字信号传输

34

5-1以理想低通网络传输PCM30/32路系统信号

时,所需传输通路的带宽为何值?如以滚降系数

α=0.5的滚降低通网络传输时,带宽为何值?

答:为了满足奈氏第一准则,当基带传输系统具

有理想低通特性,信号的符号速率为

c

f2时,基带

传输系统的带宽为

c

fB。

PCM30/32路系统信号的数码率为skbit/2048,

由于传输的是二进制,符号速率等于数码率,为

Bd2048。采用理想低通特性时,则所需传输通路的

带宽约为

kHzfB

c

1024

如以滚降系数α=0.5的滚降特性传输时,带

宽为

kHzf

c

15361024)5.01()1(

5-2设基带传输系统等效为理想低通,截止频率

为kHz1000,数字信号采用二进制传输,数码率为

skbit/2048,问取样判决点是否无符号间干扰?

答:数字信号采用二进制传输,数码率为skbit/2048,

则符号速率为Bd2048;理想低通的截止频率为

kHzf

c

1000,不满足符号速率=

c

f2,所以取样判决点

有符号间干扰。

35

5-3设数字信号序列为1,试将其编

成下列码型,并画出相应的波形。

(1)单极性归零码;

(2)AMI码;

(3)HDB3码;

答:(1)单极性归零码1,波形如下:

(2)二进码1

AMI码+10-1+10-10+1-1+10-1

波形如下:

(3)二进码1

1

HDB3码V-+10-1+10-10+1-1+1

0-1

(已知的二进码中无4个以上的连0,

36

所以此题HDB3码与AMI码一样)

波形如下:

5-4AMI码的缺点是什么?

答:AMI码的缺点是二进码序列中的“0”码变换

后仍然是“0”码,如果原二进码序列中连“0“码

过多,AMI码中便会出现长连“0”,这就不利于

定时钟信息的提取。

5-5某CMI码为11,试将其还原为

二进码(即NRZ码)。

答:CMI码11

二进码1100101

5-6什么叫传输码型的误码增殖?

答:数字信号在线路中传输时,由于信道不理想

和噪声干扰,接收端会出现误码,当线路传输码

中出现n个数字码错误时,在码型反变换后的数

37

字码中出现n个以上的数字码错误的现象称为误

码增殖。

5-7频带传输系统有哪几种?

答:数字信号的频带传输系统主要有光纤数字传

输系统、数字微波传输系统和数字卫星传输系

统。

5-8数字调制有哪几种基本方法?

答:数字调制有三种基本方法:数字调幅(ASK,

也称幅移键控)、数字调相(PSK,也称相移键控)、

数字调频(FSK,也称频移键控)。

5-9画出SDH传送网的几种基本物理拓扑。

答:

38

5-10环形网的主要优点是什么?

答:环形网的主要优点是有自愈功能,网络的可

靠性高。

5-11SDH网络结构分哪几个层面?

答:我国的SDH网络结构分为四个层面:最高层

面为长途一级干线网,第二层面为二级干线网,

第三层面为中继网,最低层面为用户接入网。

5-12SDH有哪几种自愈环?

答:SDH有5种自愈环:二纤单向通道倒换环、

39

二纤双向通道倒换环、二纤单向复用段倒换环、

四纤双向复用段倒换环以及二纤双向复用段倒

换环。

5-13本章图5-30中,以A到C、C到A之间通

信为例,假设AD节点间的光缆被切断,如何进

行保护倒换?

答:如果AD节点间的光缆被切断,A到C的信号

AC仍经主光S1纤到达,不受影响。

C到A的信号,在节点A,由于Sl光纤传输

的信号CA丢失,则按通道选优准则,在A节点

倒换开关由S1光纤转至P1光纤,接收来自P1

的信号。

5-14网同步的概念是什么?

答:所谓网同步是使网中所有交换节点的时钟频

率和相位保持一致(或者说所有交换节点的时钟

频率和相位都控制在预先确定的容差范围内),

以便使网内各交换节点的全部数字流实现正确

有效的交换。

5-15SDH网同步有哪几种工作方式?

40

答:SDH网同步有4种工作方式。

①同步方式。

②伪同步方式。

③准同步方式。

④异步方式。

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