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光纤通信系统中常用的光源主要有( )。
光纤的连接分为( )。
光纤包层需要满足的基本要求是( )
光纤通信是指( )。
世界上首先拉制出20dB/km光纤的公司是( )。
复生段的任何告警或性能都不产生回传信息。( )
光纤的损耗可大致分为吸收损耗和色散损耗。( )
光纤端面的任何入射光均能在纤芯中形成导波。( )
光纤通信的三个工作窗口都可以用于单模传输。()
裸纤由纤芯和包层构成,而光纤芯线由裸纤加上涂覆层组成。()
光纤通信中光需要从光纤的主传输信道中取出一部分作为测试用时,需用( )。
光纤的数值孔径与( )有关。
目前实用光纤通信系统普遍采用的调制-检测方式是()。
802.11g除去开销实际可获得的最大速率是多少()。
直接法位同步的原理是用滤波器从接收到的信号中滤出时钟频率。
在“0”“1”等概率出现的情况下,双极性不归零码能够直接提取位同步信号。
同步复接要进行码速变换。
在数字通信系统中,同步按同步功能可分为载波同步、码元同步、帧同步和网同步。
同步是通信系统,尤其是数字通信系统中不可或缺的关键技术。按同步信息获取方式,同步方法可分为外同步法和自同步法。
为了正确判决,必须在接收端产生一个与接收码元序列频率和相位一致的定时脉冲序列。在接收端产生定时脉冲序列的过程称为位同步,又称为码元同步或比特同步。
位同步是数字通信系统所特有的。( )
漏同步是指同步系统当捕捉时将错误的同步位置当做正确的同步位置捕捉到。( )
单极性数字信号的连0码时间越长,要求位同步器的同步保持时间也越长。()
网同步的方法主要有( )。
帧同步的方法主要有( )。
通信系统同步功能的特点包括()
通信系统载波同步分为( )。
主从同步法的缺点有( )。
能提取同步信号的码型:( )。
集中插入方式插入的帧同步码需要具备的特点()。
一个采用相干解调方式的数字通信系统必须包含的同步有()。
实际的数字调相采用相对调相而不采用绝对调相的原因是()。
通信系统中的同步包括( )。
群同步码的插入方法有( )。
在数字通信中,同步分为( )。
对于2PSK采用直接法, 载波同步会带来的载波相位模糊是( )。
对于4PSK采用直接法, 载波同步会带来的载波相位模糊是( )。
载波同步中,克服载波相位模糊对信号传输产生影响的方法是( )。
此框图属于载波同步中的( )。
两个设备之间进行通信必须同步,( )方法在没有时钟信号的情况下可以保持同步。
码元同步目的是( )。
从开始失去信号到失去载频同步的时间称之为( )。
下列关于外同步法描述错误的是( )。
下列关于群同步码集中插入方式叙述正确的是( )。
PCM30/32基群帧结构中,采用集中插入帧同步法,帧同步码被安排的时隙为( )。
当( )开销字节无法检测时,将不支持同步时钟网的保护倒换。
数字微波接力系统中,()保证收发信机工作于同一比特率。
假设传输通道是理想的,以下码型的数字信号不能采用插入导频法(假设导频为fc)来实现位同步的是( )。
不论是数字的还是模拟的通信系统,只要进行相干解调都需要()
PCM30/32系统中帧同步的捕捉时间是( )。
异步复接在复接过程中需要进行( )。
PCM30/32路系统的帧失步对告码是安排在时隙位置( )。
漏同步是指同步系统当捕捉时将错误的同步位置当做正确的同步位置捕捉到。( )
位同步是数字通信系统所特有的。( )
以下在同步信息提取上不同于其他三个的码型是()。
连贯式插入法群同步保护,在维持态通常要求( )。
克服载波同步中载波相位模糊对信号传输产生影响方法是( )。
帧同步码码型的选择主要考虑的因素是( )。
PCM30/32 系统中 125us是( )。
设信息速率为 4Mbps,系统采用 HDB3 编码,信号谱零点带宽为()
为了使帧同步系统具有识别假失步的能力,特别引入了前方保护时间。()
为了避免进入伪同步而引入了后方保护时间。()
集中插入方式的帧同步码目前应用最广泛的是巴克码。()
PCM30/32 路数字传输时的帧同步通常采用集中插入法。()
PCM24 路数字电话系统的帧同步码就采用分散插入方式。()
LTE 载波局汇总的跨载波调度中的 CIF 具有几个比特()。
载波同步系统有两个重要参数也就是同步建立时间ts和同步保持时间tc,通常我们希望( )。
连贯式插入法中的群同步保护,在维持态时通常要求( )。
位同步脉冲式由控制电路输出的脉冲经过n次分频得到,设一个码元周期为Tb,因此,最大的位同步建立时间通常可以表示为( )。
在相干解调中,需要用到哪种同步( )。
HDB3码的信号波形有()种不同的电压值。
信道编码用于改善传输质量,克服各种干扰因素对信号产生的不良影响(误码)。()
采用交织技术,即将码流以非连续的方式发送出去,使成串的比特差错能够被间隔开来,再由信道编码进行纠错和检错。()
信道编码用于改善传输质量,克服各种干扰因素对信号产生的不良影响。()
前向纠错方式(FEC) 使用纠错编码, 难度大, 但实时性好, 适用于随机信道, 并且只需要正向信道,可用于单工和广播通信中。
用双相码的下降沿去触发双稳电路,即可输出密勒码。
检错重发方式内层使用FEC, 纠正随机差错, 减少重发次数, 但外层使用ARQ,重发无法纠正突发差错。
一种编码,若其最小距离为d0,能检测e个错误时,e+1≤d0。
一种编码,若其最小距离为d0,能纠正t个错误时,2t+1≤d0。
一种编码,若其最小距离为d,,能纠正t个错误,并同时检测出e个错误时,e+t+1≤d0(e>t)。
汉明码中,d0=3,可纠1位错,检2位错,不能同时纠检错
使用HDB3 码的目的是解决原信码中出现连“0”串扰时所带来的问题。
检错重发方式有停止等候重发、返回重发、选择重发。
密勒码用“10”和“01”交替表示“0”。
线性码的最小码距正好等于非零码的最小码重。
110101100码组的码重为5。
混合纠错检错不需要反向信道。()
卷积码的码长通常比分组码的码长长。( )。
监督码元仅对信息位起监督作用。( )
HDB3码与AMI码相比, 弥补了AMI码中()的问题,其方法是用()替代()
差错控制方法中, 前向纠错方式(FEC) 的特点包括( )。
差错控制方法中,关于反馈检验方式,下列说法错误的有( )。
下列说法中正确的是( )。
具有检测误码能力的传输码型是( )。
逐次比较性编码器由()组成。
已知(5,1)重复码,它的两个码组分别为00000和11111,则(5,1)重复码的最小码距为( ),只用于纠错,能纠正( )位错码。
若信源的信息速率()信道容量,则存在一种编码方式,可保证通过该信道传送信息的差错率任意小;若信源的信息速率()信道容量,则对于任何编码,传送的差错率都将大于某个不为零的正值。
()是以增加比特,降低信息量为代价的。其基本方法是在原始数据上附加一些冗余信息。
发送端发出检错码,接收端译码器判决码组中有无错误出现,再将判决信号送回发送端,发送端根据判决信号将接收端认为有错的消息重发到接收端,直到正确接收为止,这种差错控制方式称为()
二次群和三次群PCM端机输出端口码型为()
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