一、电话通信原理
电话通信是通过声能与电能相互转换、并利用“电”这个媒介来传输语言的一种通信技术。两个用户要进行通信,最简单的形式就是将两部电话机用一对线路连接起来。
a) 当发话者拿起电话机对着送话器讲话时,声带的振动激励空气振动,形成声波。
b) 声波作用于送话器上,使之产生电流,称为话音电流。
c) 话音电流沿着线路传送到对方电话机的受话器内,
d) 而受话器作用与送话器刚好相反--把电流转化为声波,通过空气传至人的耳朵中。
这样,就完成了最简单的通话过程。
二、计算机通信原理有哪些内容?
1、通信系统的基本组成,变换和反变换器的作用。
2、调制/解调的概念,调制/解调器的概念和功能,常用的几种调制方式,调制解调器在通信中实际应用的场合。
3、信道的概念,各种信道的特点,适用场合;信道带宽和容量的概念以及他们之间的关系。
4、传输编码的概念,常用的几种通信编码(RS232编码、不归零交替编码、曼切斯特编码、差分曼切斯特编码和4b/5b编码),这些编码的实际应用。
5、并行传输、串行传输的概念,同步传输、异步传输的特点和应用。
6、全双工、半双工的概念和应用。
7、传输差错处理的常用解决方法,反馈重传法的原理,停—等协议、滑动窗口协议的差错处理过程。
8、检错码的组成,校验字段在差错处理中的作用,信息字段与校验字段之间的关系;奇/偶校验码、循环校验码的生成。
9、BSC规程的控制方法,数据块组成,“DEL字符转义”的目的和操作,数据块格式、BSC通信的过程,BSC规程的特点。
10、HDLC规程的控制方法,数据块的组成,采用“0”比特插入法的目的和操作,数据块格式、数据交换过程,HDLC规程的特点。
11、多路复用技术的特点和应用,频分多路复用、时分多路复用、集中传输的原理。
12、电路交换和分组交换的工作过程,“存储—转发”、“数据分组”的概念和应用。
13、数据报、虚电路的基本概念、工作原理及其应用
三、通信原理名词解释
1所谓信息量是指从N个相等可能事件中选出一个事件所需要的信息度量或含量,也就是在辩识N个事件中特定的一个事件的过程中所需要提问是或否的最少次数.
香农(C. E. Shannon)信息论应用概率来描述不确定性。信息是用不确定性的量度定义的.一个消息的可能性愈小,其信息愈多;而消息的可能性愈大,则其信息愈少.事件出现的概率小,不确定性越多,信息量就大,反之则少。
2熵指的是体系的混乱的程度,它在控制论、概率论、数论、天体物理、生命科学等领域都有重要应用,在不同的学科中也有引申出的更为具体的定义,是各领域十分重要的参量。熵由鲁道夫·克劳修斯(Rudolf Clausius)提出,并应用在热力学中。后来在,克劳德·艾尔伍德·香农(Claude Elwood Shannon)第一次将熵的概念引入到信息论中来。
3信息熵理解成某种特定信息的出现概率
熵首先是物理学里的名词.在传播中是指信息的不确定性,一则高信息度的信息熵是很低的,低信息度的熵则高。具体说来,凡是导致随机事件集合的肯定性,组织性,法则性或有序性等增加或减少的活动过程,都可以用信息熵的改变量这个统一的标尺来度量。
4 C=B*log2(1+S/N)
该式通常称为香农公式。B是信道带宽(赫),S是信号功率(瓦),N是噪声功率(瓦)。
公式表明,信道带宽限制了比特率的增加,信道容量还取决于系统信噪比以及编码技术种类
四、关于通信原理的几个概念 求大神
1一般来说以下一些情况会引起误码 1线路收光功率异常过高或过低会引起再生段误码及其它低阶误码 2交叉板或时钟板故障经常会引起多块线路板都有高阶通道出现误码 3线路板故障有可能引起再生段或复用段误码 4支路板故障有可能引起低阶通道误码 5设备温度过高也会造成各种误码的出现 总结一下可把引起误码的原因分为两大类 1. 外部原因 1光纤性能劣化、损耗过高。 2光纤接头不清洁或连接不正确。 3设备接地不好。 4设备附近有强烈干扰源。 5设备散热不良、工作温度过高。 6传输距离过短、未加衰减器导致接受光功率过载。 2. 设备原因 1线路板接收侧信号衰减过大、对端发送电路故障、本端接收电路故障。 2时钟同步性能不好。 3交叉板与线路板、支路板配合不好。 4支路板故障。 5风扇故障导致设备散热不良 2不知道你说的是什么... 3混叠(英语:Aliasing),在信号频谱上可称作叠频;在影像上可称作叠影,主要来自于对连续时间信号作取样以数字化时,取样频率低于两倍奈奎斯特频率。
在统计、信号处理和相关领域中,混叠是指取样信号被还原成连续信号时产生彼此交叠而失真的现象。当混叠发生时,原始信号无法从取样信号还原。而混叠可能发生在时域上,称做时间混叠,或是发生在频域上,被称作空间混叠。
在视觉影像的模拟数字转换或音乐信号领域,混叠都是相当重要的议题。因为在做模拟-数字转换时若取样频率选取不当将造成高频信号和低频信号混叠在一起,因此无法完美地重建出原始的信号。为了避免此情形发生,取样前必须先做滤波的操作。周期现象上的混叠
太阳在天空由东往西移动,两次的日出间隔了24小时。若某个人每23小时对天空拍张照片,太阳会好似由西向东移动,并且日出周期由24小时转变成552小时(24×23=552)。相同的现象也会发生在高速旋转的车轮钢圈,视觉上看到的旋转方向和实际上相反。这就是时间混叠。
若对一个穿有人字呢图案外衣的人摄影,播放时会发现影片中的线条数目会少于真实图案的线条数目,此现象被称为莫列波纹。这就是空间混叠的例子,它的成因之后会阐明。
[编辑]周期信号的取样
[编辑]奈奎斯特准则
以不产生交叠现象的状况下所定的取样频率 如上图所示 若取样的频率太低 就会产生取样的结果和原来的样本不同的状况 若一样本的频谱是带限频谱 也就是在某一频率ǀWnǀ之外都为0的频谱 那么取样频率Ws就必须要大于两倍的Wn 才不至于使频谱产生交叠 也因此产生失真
数学式 Ws >= 2Wn 即 奈奎斯特准则 连续信号
以一规律时间间隔对连续信号幅值量化
[编辑]更好的取样方式(滤波)
[编辑]重建
[编辑]混叠
二个不同频率的信号,在某一特定的采样速率下进行频谱搬移,会出现频率相同的情况
[编辑]最佳化滤波
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