《移动通信》多章节部分重要习题(简答、单选、判断)

news2024/9/28 17:35:29

调制技术在移动通信中的作用?

调制有两个目的: 1 )经过调制可以使基带信号变换为带通信号。选择需要使用的载波频率 ( 简称载频 ) ,可以把信号的频谱从开始的频段转移到到所需要的频段上,从而使传输信号适应信道的要求,或是可以把许多个输入信号合起来应用于多路传输。 2 )信号经过调制可以提高信号的抗干扰能力。另外,因为通过不同调制方式产生不同带宽的已调信号,所以调制对带宽的利用率也有一定的影响。

FSK、MSK和GMSK调制的区别与联系。

(1)FSK是频移键控,FSK利用载波的频率变化来传递数字信息。它是利用基带数字信号离散取值特点去键控载波频率以传递信息的一种数字调制技术。
(2)MSK是一种特殊形式的FSK,其频差是满足两个频率相互正交(即相关函数等于0)的最小频差,并要求FSK信号的相位连续。
(3) GMSK调制是在MSK(最小频移键控)调制器之前插入高斯低通预调制滤波器这样一种调制方式。GMSK提高了数字移动通信的频谱利用率和通信质量。

QPSK、OQPSK和pi/4-DQPSK的星座图和相位转移图有何异同?

星座图:
在这里插入图片描述

QPSK相位转换通过0点,最大相位变化为π
OQPSK相位转换不通过0点,最大相位变化为π/2
π/4QPSK相位变化均不过0点,最大相位变化为3π/4

(1)在QPSK的码元速率Ts与PSK信号的比特速率相等的情况下,QPSK信号是两个PSK信号之和,因而它具有和PSK信号相同的频谱特征和误比特率性能。 (2)OQPSK调制与QPSK调制类似,不同之处是在正交支路引入了一个比特(半个码元)的时延,这使得两个支路的数据不会同时发生变化,因而不可能像QPSK那样产生±π的相位跳变,而仅能产生±π/2的相位跳变。因此,OQPSK频谱旁瓣要低于QPSK信号的旁瓣。 (3)π/4-DQPSK是对QPSK信号的特性进行改进的一种调制方式 改进之一是将QPSK的最大相位跳变±π,降为±3π/4,从而改善了π/4-DQPSK的频谱特性。改进之二是解调方式,QPSK只能用相干解调,而π/4-DQPSK既可以用相干解调也可以采用非相干解调。

π/4-DQPSK调制星座图上星座点的最大相位变化为 (C)(单选)

A.π/4 B. π/2 C. 3π/4 D. π

QPSK调制中每个符号包括几个比特 (B)(单选)

A 1个 B 2个 C 3个 D 4

MSK调制,f1=1200Hz,f2=600Hz,则最大比特率为(C)(单选)

A. 300比特/秒 B. 600比特/秒 C. 1200比特/秒 D. 2400比特/秒

时延及频率色散信道下,误比特率的差错基底与哪些参数有关(ABC)(多选)

A.信道的均方根时延扩展
B.最大多普勒频移
C.符号率
D.平均信噪比

OFDM原理,及分析如何抗ISI和ICI的?

(1)正交频分复用调制简称为OFDM。将信道分成若干正交子信道,将高速数据信号转换成并行的低速子数据流,调制到在每个子信道上进行传输。
每个子信道上的信号带宽小于信道的相关带宽,因此每个子信道上可以看成平坦性衰落,从而可以消除码间串扰,而且由于每个子信道的带宽仅仅是原信道带宽的一小部分,信道均衡变得相对容易。
(2)正交信号可以通过在接收端采用相关技术来分开,同时插入保护间隔,这样可以减少子信道之间的相互干扰(ICI) 。
(3)将高速数据流通过串并变换形成低速数据流,减少ISI,无需做均衡,通过加循环前缀对抗ISI。
通过插入保护间隔,并且将保护间隔内插入循环前缀的方式解决了ISI和ICI两大问题。

请简述为什么要采用信道编码。在衰落信道中,为什么不能只采用信道编码,通常需要配合上交织技术?

答:提高信道可靠性,但信道编码会使有用的信息数据传输减少,信道编码的过程是在源数据码流中加插一些码元,从而达到在接收端进行判错和纠错的目的。
为了提高数字通信系统性能,信道编码和交织是普遍采用的方法。对于衰落信道中的随机错误,可以采用信道编码;对于衰落信道中的突发错误,可以采用交织技术。信道编码无法应对突发错误,而交织编码可以应对并纠正衰落信道的突发差错。两者配合使用就可以既能纠正随机错误,又能纠正突发错误。而且交织不影响前后码速率。

请从时域和频域两个角度描述均衡的原理与目标。

在这里插入图片描述

分集技术原理及常见合并方式。

分集的基本原理是通过多个信道(时间、频率或者空间)接收到承载相同信息的多个副本,由于多个信道的传输特性不同,信号多个副本的衰落就不会相同。接收机使用多个副本包含的信息能比较正确的恢复出原发送信号。
最大比值合并、等增益合并、选择式合并和切换合并。

如下图结构的卷积码,画出其状态图和网格图。

在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

已知GSM系统,SNR=10dB,求其带宽有效性。

C=B*log2(1+snr)
带宽有效性=C/B=3.46b/s.Hz

蜂窝组网及GSM移动通信系统

在GSM系统中,每个频点的带宽和对应的时隙数是多少 (B)

A.400KHz,8
B.200KHz,8
C.200KHz,16
D.400KHz,16

哪类系统的干扰主要来自于本小区内码字的非正交引起的多址干扰 (D)

A.FDMA B.TDMA C. SDMA D.CDMA

()是公共信道,用户获得此信道即变成(B)模式

A.RACH,专用
B.RACH,空闲
C.TCH,专用
D.TCH,空闲

小区系统消息内容不包括(C)

A.小区承载的频点
B.RACH的相关信息
C.当前小区的用户量
D.定时提前量TA

下列关于软切换的说法中不正确的是(C)

A.CDMA系统采用软切换
B.不存在瞬时中断
C.在原小区先把资源释放掉,然后再在新的小区获得资源
D.容易造成资源紧张

下列关于RACH的说法中正确的是(D)

A.用于MS校正频率、同步时间
B.用于搜索MS,是下行信道
C.是下行信道,是为了保证MS接入,在此信道上申请一个SDCCH
D.MS通过此信道申请SDCCH,作为对寻呼的响应或MS主叫时接入

列关于IMSI的说法中正确的是 B

A.是国际移动台(设备)识别号
B.携带有HLR的地址信息
C.包含有当前服务于MS的VLR的信息
D.由15位二进制组成

蜂窝原理是移动通信系统运营的基础,用于解决频率不足和用户容量问题。(A)

A. 对
B. 错

移动通信的蜂窝网中采用典型几何图形是( D)。

A.正四边形
B.正八边形
C.正三角形
D.正六边形

相邻小区频率相同可能引起( B )。

A.覆盖范围太大
B.同频干扰
C.频率反复使用
D.邻频干扰

蜂窝移动通信中,根据信息的不同功能,可以把信道分为不同的逻辑信道。逻辑信道按其逻辑功能可分为(BD)。(多选)

A.传输信道
B.业务信道
C.物理信道
D.控制信道

移动性管理主要包括( AB )。(多选)

A.切换管理
B.位置管理
C.资源管理
D.呼叫管理

减少远近效应影响的措施有( BCD )。(多选)

A.增大小区半径
B.移动台采用自适应发射功率控制
C.采用扩展频谱传输技术,提高自身抗干扰能力
D.频率分配时提供足够的隔离度

移动通信网的体制通常可分为小容量的小区制和大容量的大区制两大类。( B )

A.对 B. 错

在移动通信系统中,相邻小区不允许使用相同频率,否则会产生同频干扰。( B )

A. 对 B. 错

蜂窝移动通信网,通常是先由若干个邻接的无线小区组成一个无线区群,再由若干个无线区群组成一个服务区。( A )

A. 对
B. 错

移动通信系统中的码分多址是一种利用扩频技术所形成的不同的( A )实现的多址方式。

A.码序列
B.时隙
C.载波
D.频率

移动通信可采用的多址技术有( ABCD )。(多选)

A.SDMA
B.CDMA
C.TDMA
D.FDMA

GSM系统使用的多址方式为( AC )。(多选)

A.时分多址
B.OFDMA
C.频分多址
D.码分多址

GSM系统采用的调制方式是 C

A.BPSK
B.QPSK
C.GMSK
D.QAM

移动台通过( )信道传递登记注册信息B

A.寻呼
B.接入
C.同步
D.业务

处于空闲模式下的手机所需的大量网络信息来自(C)信道

A.RACH B.SDCCH C.BCCH D.CBCH

在GSM系统中,功率控制消息是在下面哪个逻辑信道中传输的(A)

A.SACCH B.PCH C.SDCCH D.RACH

PCH为寻呼信道,寻呼消息中一般携带用户的IMSI号或TMSI号。A

A. 错 B.对

SDCCH是用户和基站侧专门用来传信令的信道。B

A. 错 B.对

试画出一个移动台呼叫另一个移动台的接续流程。

在这里插入图片描述

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/150457.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

开发模型 和 测试模型 详解

开发模型 开发模型 : ① 瀑布模型 ② 螺旋模型 ③ 增量模型 和 迭代模型 ④ 敏捷模型 (优点 缺点 适用场景)测试模型 : ① V模型 ② W模型瀑布模型优点/特点:线性结构,每个阶段 只执行一次是其他模型的一个基础框架缺点&#xff1…

sentinel-Roadmap(三)

Pages 60 Sentinel 官方网站 OpenSergo 微服务治理 文档 Read Me新手指南Sentinel 介绍FAQRoadmap如何使用工作原理流量控制集群流控(分布式流控)网关流控熔断降级热点参数限流系统自适应限流黑白名单控制实时监控数据动态规则控制台生产环境使用 Sent…

Spring依赖注入时,创建代理bean和普通bean详解

问题来源 以前一直有个疑惑,为什么我创建的controller中注入的service类有时候是代理类,有时候是普通javabean,当时能力不够,现在已经有了点经验就大胆跟了跟源码,看看到底咋回事。 首先看看问题现象: a1…

linux nfs umount报错:device is busy

执行nfs卸载命令umount /mnt,报错target is busy. 或device is busy可以按以下步骤检查:退出要卸载挂载的目录,再执行卸载挂载cd ../umount /mnt找出占用目录的端口,kill端口fuser -m /mnt/kill -9 端口umount /mnt停止nfs服务&am…

PCA 主成分分析-清晰详细又易懂

PCA(Principal Component Analysis)通过线性变换将原始数据变换为一组各维度线性无关的表示,可用于提取数据的主要特征分量,常用于高维数据的降维。 当然我并不打算把文章写成纯数学文章,而是希望用直观和易懂的方式叙…

Java char[]数组转成String类型(char to String)详细介绍

前言 string toCharArray() 方法将给定的字符串转换为字符序列 Java中字符串转换为字符数组的方法在之前的博客已经介绍了! 今天介绍char[]数组转成String 方法有4种: 使用 String 类的 valueOf() 方法使用字符串连接使用 Character 类的 toString() 方…

图形编辑器:场景坐标、视口坐标以及它们之间的转换

大家好,我是前端西瓜哥。 图形编辑器的坐标系有两种。 一个是场景(scene)坐标系,一个是 视口(viewport)坐标系。视口就是场景的一个子区域。 假设我们的视口的原点,离场景原点的坐标水平和垂直…

C2芯片一ESP32-C2开发板

C2是一个芯片采用4毫米x 4毫米封装,与272 kB内存。它运行框架,例如ESP-Jumpstart和ESP造雨者,同时它也运行ESP-IDF。ESP-IDF是Espressif面向嵌入式物联网设备的开源实时操作系统,受到了全球用户的信赖。它由支持Espressif以及所有…

月报总结|Moonbeam 12月份大事一览

本月,针对生态和项目,Moonbeam基金会启动首期Accelerator Program孵化计划,将针对入选团队提供一系列扶持资源,申请仍在开放中。对于开发者,Moonbuilders Academy上线了关于构建跨链应用的新课程。 社区活动方面&…

【案例分析】汽车制造行业电能质量治理方案分析

摘要:现如今的汽车制造行业,使用的机械设备越来越精密,制造技术与自动化水平也越来越高,为此对供电系统的电能质量要求更高更苛刻,同时对不能满足现有生产工艺需求的供电质量进行治理。通过分析汽车制造过程中冲压工艺…

连续三年!Fortinet再次位列《 Gartner 企业级有线和无线局域网基础设施魔力象限报告》“远见者”

网络安全领导者Fortinet(NASDAQ:FTNT),近日宣布连续第三年入围《Gartner企业级有线和无线局域网基础设施魔力象限报告》“远见者”象限。这一殊荣源于Fortinet 旗下FortiSwitch 和 FortiAP等有线和无线局域网产品组合的强劲实力&a…

激光焊接薄板时需要注意的一些问题

焊接是目前工业制造中必要的工艺技术,焊接金属时需要注意很多方面的问题,本文主要针对金属薄板焊接中的一些工艺问题进行展开讨论。例如:焊缝的牢固程度、焊缝的平整度、焊缝直线度的控制、焊缝高度和宽度的控制以及焊接的均匀性等方面。 一、…

程序员们有什么好的编程习惯?

优良的代码显然不是制作优秀软件的唯一要素,但是主要的要素之一。我们可能拥有世界上最好的产品和营销团队,部署了最好的平台,并以最好的框架来构建软件,但归根结底,一款软件所做的一切,都是因为有人写了一…

LeetCode 49 字母异位词分组 | 解题思路分享

原题链接:49. 字母异位词分组 - 力扣(LeetCode) 题目难度:中等 题目描述 给你一个字符串数组,请你将 字母异位词 组合在一起。可以按任意顺序返回结果列表。 字母异位词 是由重新排列源单词的字母得到的一个新单词…

分析快、易操作的数据分析工具推荐

数据分析工具发展这么多年,该有的技术功能都有了,该提高的数据分析效率、数据分析量等也都提高了,但很多长期奋战在一线的数据分析人员却总是抱怨数据分析工具响应慢、分析慢、越来越容易崩溃。为什么要找一款分析快、易操作的数据分析工具还…

Git入门学习笔记(10分钟速通)

一、Git概述 官网翻译: Git 是一个免费的开源 分布式版本控制系统,旨在快速高效地处理从小型项目到大型项目的所有内容。 Git易于学习, 体积小,性能快如闪电。它超越了 Subversion、CVS、Perforce 和 ClearCase 等 SCM 工具&am…

13_2、Java的IO流概述

一、Java IO原理1、I/O是Input/Output的缩写, I/O技术是非常实用的技术,用于处理设备之间的数据传输。如读/写文件,网络通讯等。2、Java程序中,对于数据的输入/输出操作以“流(stream)” 的方式进行。3、java.io包下提供了各种“流…

kaggle平台学习复习笔记 | XGBoost、LightGBM and Catboost

这里写目录1.XGBoost官方文档介绍与使用2.LightGBM官方文档介绍与使用3.CatBoost官方文档介绍与使用对比数据预处理如下,下文不再重复 import lightgbm as lgb import xgboost as xgb from catboost import CatBoostRegressorfrom sklearn.model_selection import …

C#入门级——泛型、泛型类、泛型接口、泛型方法和泛型委托

目录 一、泛型(generic) 二、为什么需要泛型类 类型膨胀 成员膨胀 使用object类 三、泛型的定义 定义泛型类 使用泛型类 泛型接口​​​​​​​ 两种泛型接口的实现方法 泛型方法 成员膨胀 使用泛型 泛型委托 Action委托——只能引用没有…

有效的需求管理,需遵循四大原则。

1、需求管理必须与需求工程活动相整合 需求管理必须与需求工程的其他活动紧密整合,进行需求管理一定不能脱离需求工程,需求工程包括了需求获取、需求分析、需求描述、需求验证、需求管理,因而需求管理必须与前面的几个需求阶段保持密切相关。…