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一、简答题

1． 四个用户的CDMA 发送与接收机构图，并做适当解释。

【答案】四个用户的CDMA 发送与接收机构图，如图所示。

图

表示N 个用户的信息数据

，

4用户

分别为其相应的地址码。

则

然后经调制、功放后在信道中传输；接收端，忽略噪声影响，则解调器输出端R 为叠加信号。

的

二、解答题

2． 已知有线电话信道的带宽为

（1）信道输出信噪比为（2）若要在该信道中传输【答案】（1）信道输出信噪比为

试求：

时的信道容量；

的数据，求接收端要求的最小信噪比。 时的信道容量为

的数据，则必须使

故接收端要求的最小信噪比

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（2）若要在该信道中传输

3． 电视图像可以大致认为由300000个小像元组成。对于一般要求的对比度，每一个像元大约取10个可辨别的亮度电平（例如对应黑色、白色等）。现假设对于任何像元，10个亮度电平是独立等概地出现的，每秒发送30帧图像，要求信噪比S/N为1000（30dB ）。在这种条件下，计算传输上述信号所需的最小带宽。

【答案】每一个像元所含的信息量

每帧图像的信息量

每秒有30帧，所以每秒传送的信息量为容量

即

4． 已知某（n , k ）循环码的编码率是2/3, 生成多项式是

（1）n=?k=?

（2）请写出该编码器的非全0编码结果中次数最低的码多项式a （x ）。

（3）已知（2）题中的a （x ）所代表的码字a 是非全0码以外的所有编码结果中码重最小的，问这个循环码的最小码距是多少？

（4）如果该循环码用于检错目的，问错误图样多项式e （x ）具有何种特点时不能被收端检出？

（5）证明该循环码可以检出n 个比特全都发生错误的错误图样

（提示：设法验证

【答案】（1）由（2）（3）（5）

的因式中只有一个是x+1）。

（6）请写出信息码组为（1010110110）的编码输出（要求用系统码）。

及n-k=5解得：n=l.5，k=10。

,

其码重为4, 故该码的最小码距是4。

有15项，所

，即x=l不是多项式

为传送这个信号，最小信道

（4）当e （x ）能被g （x ）整除时，这样的错误不能被检出。

的

根，即e （x ）不含因式x+1。因为g （x ）含因式x+1, 所以e （x ）不可能被g （x ）除尽，因此这样的错误可以被检出。

（6）101011011000000除以110101得余为01100，因此编码输出是101011011001100。

5． 已知信息代码为：100000000111001000010，请就AMI 码、

（1）给出编码结果； （2）画出编码后的波形；

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码三种情形

（3）画出提取时钟的框图。

【答案】（1）信息代码：100000000111001000010 AMI 码：+100000000—1+1—100+10000—

10

码：

（2）编码后的波形如图（a ）所示。

Manchester 码：100101010101010101101010010110010101011001

图（a ）

（3）AMI 码和

码可以看成是一种双极性的RZ 信号，经过全波整流后成为单极性RZ

信号，它包含时钟的线谱分量，故此可直接提取。提取时钟的框图如图（b ）。

图（b ）

Manchester 码经过全波整流后是直流，不能用上述办法。需要先微分，使之成为一种双极性RZ 信号，然后再用上述办法，不过注意这里提出的是二倍频时钟，需要二分频。提取时钟的框图如图（c ）。

图（c ）

6． 已知，

⑴求

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I 如图例（a ）所示，