发布时间 : 星期日 文章通信原理答案 (重庆邮电大学版)更新完毕开始阅读5a2cef0af46527d3250ce045
则输入信号功率为 i(3)相干2PSK系统:
P?Ni?r?17.03Ni(W)
?4Pe?1erfc2?r?,由P?10e查表得r?7
ii(W) 则输入信号功率为 i由以上分析计算可知:相同的误码率下所需的最低峰值信号功率按照从大到小排序:2ASK最大,2FSK次之,2PSK最小。
对于2ASK采用包络解调器,接收机简单。2FSK采用非相干解调器,等效为两个包络解调器,接收机较2ASK稍复杂。而2PSK采用相干解调器,需要产生本地相干载波,故接收机较复杂。由此可见,调制方式性能的提高是以提高技术复杂性提高为代价的。 比较、排序结果如下:
2ASK 2FSK 2PSK 接收机难易程度: 易 较易 难
P?N?r?7NPe?10?4时的峰值功率 大 中 小
6-8
66?Hz?, B?4?10R?2?10Baud2ASKB解:因为,则
a2a2r?2??2?2n0B2ASK33.3>>1
所以
1Pe?e?r/4?1.24?10?42当非相干接收时,
Pe??r?11?r/4?5??erfc?e?2.36?10?2?2?r??
相干接收时,系统误码率
6-9
解:因为发送信号的功率为1kW,信道衰减为60dB,所以接收信号的功率
a21?10?3?3?1?10Wr??10?4210,所以信噪比,所以
1Pe?e?r4?22非相干2ASK系统的误码率=4.1?10
1?r1P?eePe?erfc(r)2?r?4.04?10?6 2相干2PSK系统的误码率,当r>>1时,
6-10
SPSK(t)?s(t)cos?ct,其中s(t)为双极性基带信号。 1?cos2?ctSPSK(t)cos?ct?s(t)cos2?ct?s(t)2理想载波时:
解:2PSK信号可以写成 经低通滤波器,得到 当存在相位差?时:
SPSK(t)cos(?ct??)?s(t)cos?ctcos(?ct??)?s(t)1s(t)cos?经低通滤波器,得到 2。
2 所以有相位差?时引起信号功率下降cos?倍。
cos??cos(2?ct??)2
我们知道,采用极性比较法的2PSK误码率为码率变为 6-11
Pe?1erfc(r)2,由于有相位误差,误
Pe?1erf(rcos2?)2,所以相干载波相位误差的存在导致了系统误差的存在。
解:接收机输入信噪比为9dB,即r?8。
Pe?相干解调时
1?re?r4,所以
Pe?0.027
1Pe?e?r42又因为包络解调时,,对应的接收机的输入信噪比r?11.675
6-12
解:(1) 2ASK 相干解调
Pe?1erfc2?r2?,由
Pe?10?5查表得r?36,因为
3RB?103Baud,则B2ASK?2?10?Hz?
a2a2r?2?2?2n0B2ASK,所以a2/2?14.4?10-6W
又因为
1Pe?e?r/22-6r?21.64a/2?8.65?10W 2(2)2FSK 非相干解调得,所以1Pe?e?r2-62(3)2DPSK差分相干解调得r?10.82,所以a/2?4.33?10W
1?5Pe?erfc(r)2-6P?10e2(4)2PSK 相干解调,由查表得r?9,所以a/2?3.6?10W
6-13
解:双比特码元与载波相位的关系如下:
双比特码元与载波相位的关系 双比特码元 A方式 载波相位?k B方式 ?3?/4 0 0 0 ?/2 ??/4 1 0 ? ?/4 1 1 ??/2 3?/4 0 1 根据上表可得4PSK及4DPSK信号的所有可能波形如图6-30所示。
图6-30
6-14
RB?解: 6-15
Rb4800==1600BaudB?2RB?3200Hz。 log2M3,所以8PSK解:信道带宽为
B信道带宽?(3000?600)Hz?2400Hz,信道带宽为已调信号的带宽。
(1)??1时,QPSK系统的频带利用率为
??Rblog24??1bps/HzBQPSK(1??)R???B则数据传输速率为
QPSK b(2)??0.5时,8PSK系统的频带利用率为
?2400?1?2400bit/s??则数据传输速率为
Rblog28??2bps/HzB8PSK(1??)
Rb???B8PSK?2400?2?4800bit/s
第7章 多路复用及多址技术
习题解答
7-11
解:
每一路已调信号的频谱宽度为fm'?2000Hz,邻路间隔防护频带为路频分复用信号的总频带宽度为 7-2 解:
fg?200Hz
,则n
Bn?nfm'??n?1?fg?5?2000?4?200?10800Hz各路音频信号经过SSB调制后,在两路相邻信号之间加防护频带并后信号的总带宽
再进行FM调制后,传输信号的频带宽度为 7-3 解:
fg,则30路信号合
Bn?nfm'??n?1?fg?30?3.3?29?0.7?119.3kHzB?2?Δf?Bn??2?2000?119.3??4238.6kHz
因为抽样频率为8000Hz,所以抽样间隔
所以路时隙
Ta?Ts/30。
Ts?1/8000?125?s
因为占空比为0.5,所以
??0.5Ta,则PCM基带信号第一零点带宽
B?1/τ?480000Hz
7-4
解:
因为抽样频率为奈奎斯特抽样频率,所以
按A律13折线编码,每个抽样值得到8个二进制码元,所以10路TDM-PCM信号的码元速率
fs?2fH?8000Hz
RB?10?8?fs?640000波特
又因为二进制码元速率RB与二进制码元宽度因为占空比为1,所以
Tb呈倒数关系的,所以
Tb?1RB??Tb,则PCM基带信号第一零点带宽
B?1/τ?640000Hz
7-5 解:
因为抽样频率为奈奎斯特抽样频率,所以
所以10路TDM-PCM信号的码元速率
fs?2fH?8000Hz
RB?10?log2256?fs?640000波特
(1)由于升余弦滚降特性的系统最大码元频带利用率为
?RB????1B??max波特/赫兹
所以无码间干扰系统的最小传输带宽为
B?RB=640 kHz
(2)如果采用理想低通滤波器特性的信道来传输,由奈奎斯特第一准则可知
?RB????2?B?max波特/赫兹
可以得到此时需要的最小传输带宽
B?7-6 解:
RB2=320 kHz