设信码序列为1 0 1 0 0 1,采用2DPSK传输系统的码元速率为1200Baud,载波频率为2400Hz。 (1)若采用“码反变换—2PSK调制方案”,画出原理框图及2DPSK信号波形(设代表“0”,代表“1”); (2)若采用相关接收机接收该2DPSK信号,试画出原理框图; (3)若单个码元内的已调信号表示为或,接收机输入高斯白噪声的单边功率谱密度为,试求该系统的误码率。
设信码序列为1 0 1 0 0 1,采用2DPSK传输系统的码元速率为1200Baud,载波频率为2400Hz。 (1)若采用“码反变换—2PSK调制方案”,画出原理框图及2DPSK信号波形(设代表“0”,代表“1”); (2)若采用相关接收机接收该2DPSK信号,试画出原理框图; (3)若单个码元内的已调信号表示为或,接收机输入高斯白噪声的单边功率谱密度为,试求该系统的误码率。
假设2DPSK调制系统解调器输入信号的幅度为,信息传输速率为bps,系统经过加性高斯白噪声信道的单边功率谱密度为W/Hz,则该2PSK系统解调端带通滤波器的输出信噪比为 。
A、1.25
B、2.5
C、5
D、10
图中,Ty为码元时间间隔,理恕低通滤波器传输函数H(w)为
(1)试求该部分响应基带传输系统局部方框图的单位冲激响应和传输函数;
(2)在实际应用中,为了消除错误传播,需在相关编码器前增加预编码器,试写出该预编码公式;
(3)若预编码器输入二进制信号序列ak取值为100111001.试画出bk,bk-2和ck的对应值。
【分析计算题3】下图为一个PCM基带传输系统的组成原理框图。人说话的声音首先被话筒采集,变成模拟小信号,然后经过调理和小信号放大后,变成模拟音频信号,由音频ADC将模拟音频信号变成二进制PCM信号。在基带传输信道中叠加高斯白噪声后传到接收端,经过滤波和采样判决后还原成二进制PCM信号,则音频DAC将其还原成模拟音频信号,通过音频功放驱动扬声器将发送端采集的声音播放出来。 在该系统中,音频ADC完成采样、量化、A律13折线PCM编码处理过程,而音频DAC则完成PCM译码和数字信号到模拟信号的变换,是整个系统中的两个关键部件。 设音频ADC输入模拟音频信号的电压变化范围为-2.048V~+2.048V,最大截止频率为4kHz。试问: (1)、该系统的最低采样频率是多少?在最低采样频率的条件下,音频ADC输出的二进制PCM基带信号的传输速率是多少? (2)、在音频ADC中,如果某个采样时刻得到一个+1.375V的样值,则音频ADC输出的PCM二进制码是多少?编码的量化误差是多少?(设段内码用自然二进制码) (3)、第2问中输出的PCM二进制码无误码传输到接收端音频DAC,则音频DAC中PCM译码输出等于多少个量化单位?译码的量化误差是多少?
C1=b1
c2=b1?b2?b3?b4
c3=b1?b3?b4
试画出编码器电路和码树图。当输入编码器的信息序列为10110时,求它的输出码序列。
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