本文为2013年中级通信工程师考试通信专业传输与接入的备考强化练习,希望本文能够帮助您更好的全面备考2013年通信工程师考试!!
六、论述题
1、对基带信号进行调制的目的是什么?
①调制是为了有效辐射。调制把基带信号的频谱搬移到载频附近,以适应信道频带要求,使信号特性与信道特性相匹配,便于发送和接收。如无线传输时必须将基带信号调制到高频载波上,才能将电磁能量有效地向空间辐射(基带信号的低频分量丰富,如果直接传送信号损耗太大):而天线能有效发射电磁波的另一条件是所发射的信号波长与天线的尺寸相比拟。载波的频率较高(波长较短),发射天线易于制作。
②实现信道的复用。信道复用是在一个信道中同时实现传输多路信号,以提高信道的利用率。如若干个广播电台同时工作时,由于不同电台的基带信号频谱所占据的频带大致相同,若不进行不同载波的调制,广播电台就无法同时工作。载波调制时,只要把各个基带信号分别调制到不同的频带上,然后将它们一起送入信道传输即可。这种在频域上实现的多路复用称为频分复用(FDM)。
③提高系统的抗干扰性能。通信中难免受噪声和干扰的影响,通过选择适当的调制方式
可以减少它们的影响,不同的调制方式具有不同的抗噪声性能。例如,通过调制使己调信号的传输带宽变宽,用增加带宽的方法换取噪声影响的减少,这是通信系统设计中常采用的一
种方法。 FM 信号的传输带宽比调幅(AM)的宽得多,因此 FM 系统抗噪声性能要优于 AM
系统的抗噪声性能。
2、扩频技术的优点是什么?
(1)具有低截获概率(Low Probability ofIntercept,LPI)特性。
当扩频系统的信号频谱带宽远大于所传信息带宽时,相对常规系统而言,扩频信号占据了更大的带宽,因此在发射功率相同的情况下,扩频信号的功率谱密度要远远小于常规系统发射信号的功率谱密度。而在接收端,扩频系统甚至可以在信号完全淹没在噪声的情况下工作。此时,在不了解扩频信号有关参数的情况下,侦察接收机难以对扩频信号进行监视、截获,更难以对其进行测向。因此,扩频信号具有天然的低截获概率特性。
(2)抗干扰能力强。
扩频技术发展的一个最初的目的就是增强系统对干扰的抗拒能力。扩频系统通过接收端的解扩处理,使解扩后的干扰功率被大大压制,而扩频信号本身在解扩前后的功率可以近似保持不变。因此,扩频技术的采用提高了接收机信息恢复时信号的信干比,相当于提高了系统的抗干扰能力。
(3)具有高时间分辨率。
由于扩频系统的信号带宽宽,因此,在接收端对接收信号进行相关处理时,其时间分辨率较窄带系统要高得多。这样,扩频技术非常适合在雷达、导航定位、制导及高精度授时等领域应用,用以提高雷达的距离分辨率、导航定位和制导的精度。
(4)具有信息保密性。
当扩频系统采用的伪随机序列周期很长,且复杂度较高时,敌方难以识别扩频信号的有关参数,信息不易被破译和截获,所以说扩频技术具有天然的保密特性。
(5)具有码分多址(Code Division MultipleAccess,CDMA)能力。
当不同的扩频系统用户采用互相关特性较好的伪随机序列作为扩频序列时,这些系统
可以在同一时刻、同一地域内工作在同一频段上,而相互造成的影响(事实上是干扰)可以很小,这就是扩频系统的码分多址。
2.简述 GPRS 系统具有的主要特点。
(1)传输速率快
GPRS 支持 4 种编码方式并采用多时隙(最多 8 个时隙)合并传输技术,使数据速率最高可达 171kbiUs 。
(2)可灵活支持多种数据应用
GPRS 不仅支持频繁的、少量突发型数据业务,而且支持大数据量的突发业务;并且支持上行和下行的非对称传输,提供 Internet 所能提供的一切功能,应用非常广泛。
(3)网络接入速度快
(4)可长时间在线连接
分组型传输并不固定占用信道,因此用户可以 " 永远在线 " 。
(5)计费更加合理
GPRS 可以按数据流量进行计费,可节省用户上网费用。
(6)高效地利用网络资源,降低通信成本
仅在有数据通信时占用物理信道资源,因此大大提高了频率资源和网络传输资源的利用率。
(7)利用现有 GSM 的无线网络覆盖,提高网络建设速度,降低建设成本。
(8)GPRS 的核心网络顺应通信网络的发展趋势,为 GSM 网向第三代演进打下基础。
3. CDMA 数字蜂窝移动通信系统的主要特点有哪些 ?
(1)频谱利用率高,系统容量较大:
CDMA 系统所有小区可采用相同的频率,同时采用话音激活、快速功率控制、扇区化等技术,其系统容量比 TDMA 方式、 FM/FDMA 方式有非常大的提高。
(2)采用 QCELP 、 EVRC 话音编码,多种分集手段,通话质量好,近似有线电话的语音质量:
(3)采用 " 先连后断 " 的软切换技术,切换成功率高:
(4)具有 " 软容量 " 特 ' 性:
(5)CDMA 系统以扩频技术为基础,抗干扰、抗多径、抗衰落能力强,保密性好:
(6)发射功率低,移动台的电池使用寿命长。
4.与 cdmsOne 相比,cdma2000 IX 采用了哪些新的技
前向快速功率控制技术;前向快速寻呼信道技术;前向链路发射分集技术;反向相干解调;连续的反向空中接口波形; Turbo 编码;灵活的帧长;增强的媒体接入控制功能。
1、卫星通信的特点有哪些 ?
通信距离远,建站成本与通信距离无关。利用静止卫星,最大的通信距离可达 18000km 左右。实际上,卫星视区(从卫星可以 " 看到 " 的地球区域>可达全球表面积的 42.4% 。原则上,只需三颗卫星适当配置,就可建立除地球两极附近地区以外的全球不间断通信。
以广播方式工作,便于实现多址联接。卫星通信系统类似于一个多发射台的广播系统,每个有发射机的地球站,都是一座广播发射台,在卫星天线波束的覆盖区域内,无论什么地方,都可以收到所有的广播,而我们可以通过接收机选出所需要的某一个或某几个发射台的信号。既然地球站有发射机,也装有接收机,只要架设起来,相互间都可以同时通信,这种能同时实现多方向、多地点通信的能力,称为 " 多址联接 " 。应该说,这个特点是卫星通信系统突出的优点,它为通信网络的组成,提供了高效率和灵活性。
通信容量大,能传送的业务类型多。由于射频采用微波波段,可供使用的频带很宽,加上星上能源(太阳能电池)和卫星转发器功率保证越来越充分,随着新体制、新技术的不断发展,卫星通信容量越来越大,传输的业务类型越来越多样化。
可以自发自收进行监测。由于地球站以卫星为中继站,卫星将系统内所有地球站发来的信号转发回地面,因此进入地球站接收机的信号中,一般包含有本站发出的信号,从而可以监视本站所发消息是否正确传输,以及传输质量的优劣。
1、PAS 系统各部分的组成与功能。
(1)局端设备(RT)
局端设备(RT)向交换机(LE)提供模拟或数字接口。
(2)空中话务控制器(ATC)
空中话务控制器(ATC)是一种可选的交叉连接系统,它通过 E1 链路可与各覆盖区的 RT
连接,为用户提供 RT 之间的漫游服务,增强系统的漫游能力。
(3)基站控制器(RPC)
基站控制器(RPC)通过多达 4 条 El 线链路与 RT 相连,控制着各基站在服务区的电源
分配和话音路径的集线处理。
(4)基站(RP)
RF 道过 PHS 空中接口与用户单元相连。
(5)手机(PS)
手机是 PAS 系统的无线手持电话,向用户提供一系列的移动功能。
(6)固定用户单元(FSU >
FSU 是 PAS 系统与固定的标准电话机连接的无线通信设备,安装在用户住宅区。
(7)网络管理系统(NMS)
网络管理系统对整个网络进行集中管理,NMS 监控 PAS 系统主要设备 RT、ATC 及 RPC的状态,收集工作状态信息、告警信息、数据传输等信息及远程载入更新程序到 RPC 。
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(责任编辑:何以笙箫默)