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第一章 对于一个等概率、M 进制码元: I = log2 [1/P(x)] = log2 [1/(1/M)] 数字通信的优点  取值有限,能正确接收。  可采用纠错和检错技术,大大提高抗 干扰性。  可采用高保密性能的数字加密技术。  可综合传输各种模拟和数字输入信号  易于设计、制造,体积小、重量轻。  可作信源编码,压缩冗余度,提高信 道利用率。 输出信噪比随带宽按指数规律增长。 电磁波传播:地波、天波、视线传播 地波 频率:2MHz 以下 通信距离:可达数百~数千 km 天 波 电离层高度:60 ~ 300 km 频率:2 ~ 30 MHz 视线传播 频率:> 30 MHz 传播距离: d 2 + r 2 =(h+r)2, 或h » D 2/50 (m)式中 D - km (h 为天线长度,r为地球半径,D 为水平距离,d=1/2D) 数字通信系统的主要性能指标:有效性和可靠性(速度~质量) 有线信道  明线  对称电缆  同轴电缆 信道中的噪声  按照来源分类:  人为噪声:电火花、家用电器…  自然噪声:闪电、大气噪声、热噪声…  按照性质分类:  脉冲噪声  窄带噪声  起伏噪声 第四章 模拟信号的数字化  两类信源:模拟信号、数字信号  模/数变换的三步骤:抽样、量化和编码  最常用的模/数变换方法:脉冲编码调制 (PCM) 抽样定理:若一个连续模拟信号 s(t)的最高频率小于 fH,则以间隔时间为T  1/2fH 的周期性冲激脉冲对其抽样时,s(t)将被这些抽样值所完全确定。 量化原理  量化的目的: 将抽样信号数字化。  量化的方法:  设 s(kT) - 抽样值,  若用 N 位二进制码元表示,则只能表示 M = 2N 个不同的抽样值。  共有M 个离散电平,它们称为量化电平。用这 M 个量化电平表示连续抽样值的方法称为量化  图示为均匀量化。 平均信号量噪比: PCM 系统的量化噪声 均匀量化时的信号量噪比为 S / Nq = M 2 当采用N 位二进制码编码时,M = 2N , 故有 S / Nq = 22N 由抽样定理,若信号为限制在 f H 的低通信号,则抽样速率不应低于每秒 2 f H 次。 对于PCM 系统,这相当于要求传输速率  2NfH b/s,故要求系统带宽 B = NfH,即要求:N = B/fH,代入上式,得到 第五 六章 数据信号的传输 基带数据传输:信号不经过调制直接传输 频带数据传输:信号经过调制后进行传输 基带数据传输:电话,LAN ...

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