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学习通信原理的重要性修改版
第一篇:
学习通信原理的重要性
通信原理是块硬骨头,很难啃。
而且通信原理并不是一门实用技术课程,不可能学习了就包打天下,所以对于急功近利的人来说学习他没有意义。
但是,通信原理十分重要,根据他的原理可以判断出许多貌似正确的理论其实是有很多漏洞的。
随着你的经验的增长,对通信原理的理解也日渐深刻,所以说,一般要十年后才能体会到通信原理对你有多么大的帮助。
不学可以不可以?
当然可以,许多人不是科班出身的不是也在搞通信吗?
但是仔细看一下,多数人的层次都不高,这就是差别。
结论:
短期内看,实在没有学习的必要。
长期看,不学就吃大亏了。
建议楼主学习通信原理之前先把数学底子打好因为通信原理中用到的数学知识太多变换
所有的原理都可以比喻成实际的东西
你可以把原理合日常生活的事情相比较久容易记忆了,像红绿灯、单双号之类的而且原理一定要多看几遍,看一遍肯定不会,然后带着问题再看第二遍,以此类推不会的就发过来大家一起讨论,时间长了就好了
还有刚学的时候不要扣的那么深。
建议看PROKIS的那本英文原书,一遍看不懂就看十遍,毕竟咱是靠这个吃饭的嘛,还是要学扎实点!
通信原理一定要学好,可能刚开始你感觉没有什么作用,都是一些理论上的东西,但是当你接触越来越多的专业知识的时候,你会发现扎实的通信原理基础对你快速理解新知识有多么重
要.
要想学好通信原理,
1,里面的概念要弄清楚,不要混淆了.
2,遇到一些公式或定理,一定要理解,千万不能死记硬背
3,公式是一定要记的,但是记的方式可以选择,我以前是通过做习题的方式帮助记公式的.4,温故而知新,不要以为自己当时明白了,就不回过头再看了,
哈,希望能对楼主有点帮助.
第二篇:
通信原理学习知识点
通信原理知识点
一、基本知识点
1信号分析与变换。
通信系统的组成和通信系统的性能指标;傅立叶变换、卷积和相关信号的能量谱;信号通过线性系统的分析方法。
2随机信号分析。
随机过程、平衡随机过程的概念;随机信号的传输特性、随机信号的统计特性和功率谱概念;通信系统中的噪声特性分析方法。
3线性调制系统。
线性调制系统的调制、解调及噪声性能分析方法。
4角度调制系统。
角度调制系统的基本概念、调制及解调方法和噪声性能分析方法。
5数字信号的带基调制。
信源编码基本方法、量化噪声分析方法及脉冲编码调制(PCM)原理及增量调制概念。
6数字信号的带基传输。
带基数字信号的码制、数字信号的带基传输系统、奈氏定理和误码特性分析方法;信道均衡和部分响应系统。
7数字信号的频带传输。
以二元调制为重点,掌握ASK、FSK、PSK发送和接收的数学模型;误码率的分析方法。
8信道复用原理。
频分复用、时分复用、正交调制复用和多址通信方式等基本概念。
9差错控制编码基本原理。
二、可选知识点
1最佳接收原理。
最佳接收原理、准则及匹配滤波相关接收等概念及方法。
2信息论基础。
熵、互信息、信道容量和信道/信源编码定理。
3无线信道。
多普勒频移和频率选择性衰落。
4带基传输。
信道均衡和部分响应系统。
5数字调制。
恒包络调制(MSK、GMSK)、多载波调制(OFDM)。
6信源编码。
霍夫曼(Huffman)编码、相关模拟信道的编码。
7信道编码知识扩展。
Turbo/LDPC编码等。
8同步问题。
帧同步、码同步和网同步。
三、基本实验
1、通过仿真信号波形,如正弦波、方波、调幅波和调频波,了解仿真软件的使用方法,掌握计算机仿真的一般方法。
2、仿真数字基带中常用数字信号波形及其功率谱,如单极性归零码;同时可以仿真单极性不归零码、双极性归零码、双极性不归零码等,通过对比更好地掌握各种波形的特性。
3、通过仿真升余弦滚降系统的输入输出波形、输出波形的眼图和功率,了解升余弦系统的特性。
4、设计模拟调制系统并对其进行测试,如振幅调制与解调系统,双边带调制与解调系统,单边带调制与解调系统。
5、设计数字调制系统并对其进行测试,如振幅键控调制与解调系统,移频键控调制与解调系统,移相键控调制与解调系统。
第三篇:
移动通信原理学习心得
移动通信原理
一、移动通信的主要特点
1移动通信必须利用无线电波进行信息传输
2移动通信是在复杂的通信环境中进行的
3移动通信可以利用的频谱资源非常的有限,而移动通信业务量的需求却与日俱增
4移动通信系统的网络通信结构多种多样,网络管理和控制必须有效5移动通信设备(主要是移动台)必须适于在移动的环境中使用
二、移动通信系统
1无线电寻呼系统2蜂窝移动通信系统3无绳电话系统
4集群移动通信系统5移动卫星通信系统6分组无线网
三、移动通信的主要技术
1调制技术
2移动新到中电波传输特性的研究
3多址方式4抗干扰措施
5组网技术
四、调制解调
调制的目的是把要传输的模拟信号或者是数字信号变换成适合传输的高频信号。
该信号称为已调信号。
调制可分为模拟调制和数字调制。
模拟调制是利用模拟信号直接调制载波的振幅、频率和相位。
数字调制是利用数字信号来调制载波的振幅、频率和相位。
1、数字频率调制
2、数字相位调制
3、正交振幅调制(QAM)
4、扩展频谱调制
5、多载波调制
五、移动通信的传播特点和抗衰落技术
1、无线电波的传输特征
电波的传输方式:
1直射波,电波从发射天线直射到接收天线的传播方式;2地表面波,是一种沿着地球表面传播的电磁波;3地面反射波,电波经过地面的反射到达接收天线。
电波在大气中传输:
1大气折射,由大气的折射率的垂直梯度;2视线传播极限距离,主要与天线的高度有关。
2、移动信道的特征
1移动信道中存在的衰落:
直射波、反射波和散射波在接收地点形成干涉场,使信号产生深度且快速的衰落;由于移动台的不断运动而造成的衰落比多经衰落慢得多,是慢衰落;由于大气的折射率的平缓的变化造成的衰落更加缓慢。
2电波信号的多径时延。
3多普勒效应。
为了防止因衰落引起的通信中断,在信道的设计中必须使信号的电平留有足够的的余量,以使中断率R小于规定指标。
这种电平余量叫做衰落储备。
3、抗衰落技术:
分集接收
分集技术(diversitytechniques)就是研究如何利用多径信号来改善系统的性能。
分集技术利用多条传输相同信息且具有近似相等的平均信号强度和相互独立衰落特性的信号路径,并在接收端对这些信号进行适当的合并(combining),以便大大降低多径衰落的影响,从而改善传输的可靠性。
分集的方式:
1.空间分集(Spacediversity)2极化分集(polarizationdiversity)3.角度分集(anglediversity)4.频率分集(frequencydiversity)分量分集(fielddiversity)
4、RAKE接收
利用多个并行相关器检测多径信号,按照一定的准则合成一路信号供解调用的接收机。
接收机利用多个并行相关器,获得多径信号能量,提高了通信质量。
5、纠错编码技术
在信息的码元序列中加入监督码元称为纠错编码技术,监督位码元所占的比率越大,纠错能力越强。
6、均衡技术
各种用来处理码间干扰(ISI)的算法和实现的方法叫做均衡技术。
在移动的环境中,由于信道的时变多径传播特性,引起严重的码间干扰,所以素要均衡技术。
六、组网技术
1、多址技术
A、频分多址(FDMA)
FDMA为每一个用户指定了特定信道,这些信道按要求分配给请求服务的用户。
B、时分多址(TDMA)
TDMA是在一个宽带的无线载波上,把时间分成周期性的帧,每一帧再分割成若干时隙(无论帧或时隙都是互不重叠的),每个时隙就是一个通信信道,分配给一个用户。
C、码分多址(CDMA)
CDMA系统为每个用户分配了各自特定的地址码,利用公共信道来传输信息。
D、空分多址(SDMA)
SDMA(空分多址)方式就是通过空间的分割来区别不同的用户。
在移动通信中,能实现空间分割的基本技术就是采用自适应阵列天线,在不同用户方向上形成不同的波束。
2、区域覆盖和信道配置
区域覆盖:
1带状网,基站的天线如果用全向辐射,覆盖的区域是圆形的,带状应用有向的天线,是每个小区呈扁圆形。
2蜂窝网,用正六边形的小区所用的基站最少,也最经济。
区群应该满足两个条件:
1区群之间可以邻接,且无重叠无缝隙的覆盖;2邻接之后的区群应该保持各个相邻同信道小区之间的距离相等。
信道的分配方式主要两种:
1分区分组分配法,2等频距被配置法
3、网络结构
基本的网络结构:
基站通过传输链路和交换机连接,交换机再与固定的电信网连接,这样就形成了移动用户-基站-交换机-固定网络-固定用户或者移动用户-基站-
5.时间分集(timediversity)6.场
交换机-基站-移动用户等不同情况的通信链路。
4、信令
信令是移动台与交换系统之间、交换系统与交换系统之间相互传送的地址信息、管理信息(包括呼叫建立、信道分配与保持信息、拆线信息甚至计费信息等)以及其它交换信息。
(1)按信令的传输方式分有共路信令和随路信令两种方式。
2)按信令的信号形式分有模拟信令和数字信令。
3)按信令的功能分为状态标志信令、拨号信令、控制信令
5、越区切换和位置管理
越区(过区)切换(Handover或Handoff)是指将当前正在进行的移动台与基站之间的通信链路从当前基站转移到另一个基站的过程。
该过程也称为自动链路转移ALT(AutomaticLinkTransfer)。
在移动通信系统中,用户可在系统覆盖范围内任意移动。
为了能把一个呼叫传送到一个随机移动用户,就必须有一个高效的位置管理系统来跟踪用户的位置变化。
位置管理包括两个主要任务:
位置登记(LocationRegistration)和呼叫传递(CallDelivery)。
与任务相关的问题是:
位置更新(LocationUpdate)和寻呼(Paging)
七、数字蜂窝网,时分多址(TDMA)
GSM系统的主要组成
OSSNMCDPPSPCSSEMCNSSOMCBTSMSBSSBTSBSCMSC/VLRHLR/AUCEIRPSTNISDNPDNOSS:
操作支持子系统
BSS:
基站子系统
OMC:
操作维护中心NMC:
网路管理中心PCS:
用户识别卡个人化中心NSS:
网路子系统
MSC:
移动业务交换中心
VLR:
来访用户位置寄存器
HLR:
归属用户位置寄存器
SEMC:
安全性管理中心AUC:
鉴权中心EIR:
移动设备识别寄存器BSC:
基站控制器
BTS:
基站收发信台PDN:
公用数据网PSTN:
公用电话网
ISDN:
综合业务数字网MS:
移动台DPPS:
数据后处理系统
GSM系统的主要接口
Um接口Abis接口A接口BTSMSBTSBSCBS接口BSCMSCGSM系统的主要接口是指A接口、Abis接口和Um接口。
A接口定义为网路子系统(NSS)与基站子系统(BSS)之间的通信接口,其物理链接通过采用标准的2.048Mb/sPCM数字传输链路来实现。
Abis接口定义为基站子系统的两个功能实体基站控制器(BSC)和基站收发信台(BTS)之间的通信接口,物理链接通过采用标准的2.048Mb/s或64kbit/sPCM数字传输链路来实现。
Um接口(空中接口)定义为移动台与基站收发信台(BTS)之间的通信接口,用于移动台与GSM系统的固定部分之间的互通,其物理链接通过无线链路实现。
GSM的区域
在由GSM系统组成的移动通信网络结构中,其相应的区域定义从大到小分别为:
GSM服务区-公用陆地移动通信网(PLMN)-MSN区-位置区-基站区-扇区。
GSM信道配置
分为物理信道和逻辑信道
青海移动电子与通信工程在职研究生班
姓名:
张亮
学号:
201101141
第四篇:
通信原理学习心得大全
通信原理学习心得
一学期的通信原理课程结束了,但我对通信原理的学习永远不会结束。
经过一个学期的学习我对通信原理有了深刻的认识,我知道这还远远不够,今后的日子里我要更加努力学习通信原理。
学习是个艰难的过程,厌烦过,沮丧过,但同时也是充满着激情和快乐的。
我想不管干什么都要自信,千万不要轻易的放弃,只要坚持不懈,一定会有结果的。
按照我的传统理解,通信就是信息的传输,在当今高度信息化的社会,信息和通信已经成为现代社会的命脉。
所以我们要好好学习通信原理,可以预见,未来的通信系统对人们的生活方式和社会的发展将会产生更加重大和意义深远的影响。
通信原理是电子、通信、计算机网络专业的一门理论性较强的专业基础课程,课程的重点是通信系统的性质、信号的传输、检测、处理的基本原理和方法以及信号调制,量化,编码,处理和传输的应用。
该课程的特点是概念比较抽象,分析求解所用的数学知识较多。
该课程的难点是理论性较强和比较抽象,然而我的数学基础并不够扎实,因此在数学分析与计算方面是一个难点,还有就是缺乏工程背景,而这门课又结合实际比较多,所以学这门课程并不容易,但我们要好好学习通信原理。
对于通信原理这门课,一开始觉得很难,而且听学长们说通信原理是很难的课程,平时一定要好好学,不然自己学习习的日子根本就抓不到要点了。
事实上好像也是如此,当然对于我这样的人,上课时也不算是比较认真的,但是半学期的学习,我对通信原理确实有了一定的了解和认识。
我知道学好通信原理需要一定的数学基础,所以我又翻阅了一下高数课本。
翻阅高数课本之后,感觉轻松了一些。
我认识到要完成通信,首先要对信号有一个充分的了解与认识,为了对这个信号进行传输我们要进行调制,并选择合适的信道,当然还要考虑噪声的干扰;在接收端我们通过解调把原始信号解调出来以完成我们的通信。
虽然该课程在学习上很困难,但我发现该课程在组织上遵循由特殊到一般、再由一般到特殊的符合认识规律的顺序,由通信系统性能分析到实际调制解调框图的设计等具体问题的应用的规律,后来又结合上机实验学习了MATLAB工具软件,通过Simulink或者MATLAB程序进行通信系统仿真,加深了我对通信系统的理解。
以上是我的学习心得,对于本门课程本想提出课程建议,但是老师讲的挺好的,基本没有什么建议可提。
并且感觉老师讲的越来越好了,颜渊曾经这样评价自己的老师孔子,“仰之弥高,钻之弥坚,瞻之在前,忽焉在后。
”现在我的感觉就是越来越发觉老师不但学识渊博,而且讲课很好,对待学生也是循循善诱。
在这里感谢老师的栽培,以后我要更加努力学习,我知道成功不是那么随随便便,不过,我相信,我可以做到!
第五篇:
通信原理
通信的目的:
传递消息中所包含的信息。
消息:
是物质或精神状态的一种反映,例如语音、文字、音乐、数据、图片或活动图像等。
信息:
是消息中包含的有效内容。
信道:
将来自发送设备的信号传送到接收端的物理媒质。
分为有线信道和无线信道两大类。
模拟通信系统是利用模拟信号来传递信息的通信系统。
数字通信系统是利用数字信号来传递信息的通信系统。
信源编码与译码目的:
提高信息传输的有效性、完成模/数转换
信道编码与译码目的:
增强抗干扰能力
加密与解密目的:
保证所传信息的安全
数字调制与解调目的:
形成适合在信道中传输的带通信号
同步目的:
使收发两端的信号在时间上保持步调一致。
数字通信的特点
优点:
抗干扰能力强,且噪声不积累
传输差错可控
便于处理、变换、存储
便于将来自不同信源的信号综合到一起传输
易于集成,使通信设备微型化,重量轻
易于加密处理,且保密性好
缺点:
需要较大的传输带宽
对同步要求高
通信系统的分类
按通信业务分类:
电报通信系统、电话通信系统、数据通信系统、图像通信系统……按调制方式分类:
基带传输系统和带通(调制)传输系统
调制传输系统又分为多种调制,详见书中表1-1。
按信号特征分类:
模拟通信系统和数字通信系统
按传输媒介分类:
有线通信系统和无线通信系统
按工作波段分类:
长波通信、中波通信、短波通信……
按信号复用方式分类:
频分复用、时分复用、码分复用
通信方式:
单工通信:
消息只能单方向传输的工作方式
半双工通信:
通信双方都能收发消息,但不能同时收发的工作方式
全双工通信:
通信双方可同时进行收发消息的工作方式
并行传输:
将代表信息的数字信号码元序列以成组的方式在两条或两条以上的并行信道上同时传输
优点:
节省传输时间,速度快:
不需要字符同步措施
缺点:
需要n条通信线路,成本高
串行传输:
将数字信号码元序列以串行方式一个码元接一个码元地在一条信道上传输优点:
只需一条通信信道,节省线路铺设费用
缺点:
速度慢,需要外加码组或字符同步措施
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- 学习 通信 原理 重要性 修改