訊號 系統 數字處理 通訊網路 這些概念之間有什麼聯絡阿

2025-01-08 17:50:17 字數 4776 閱讀 1985

1樓:網友

1.訊號是要有發出體發出,接受體接受並採取相應的反應的。比如說:計算機使用人員向處理器發出呼叫某位址資料的訊號,處理器返回相應的資料。

2.系統就是將某一領域各功能部分綜合、整合為統一的有機整體。

3.數字處理是一種通過使用數學技巧執行轉換或提取資訊,來處理現實訊號的方法,這些訊號由數字序列表示。

4通訊網路。

傳統的通訊網路(即**交換的網路)是由傳輸、交換和終端三大部分組成。傳輸是傳送資訊的**,交換(主要是指交換機)是各種終端交換資訊的中介體,終端是指使用者使用的話機、手機、傳真機和計算機等。

近年來,湧現了新型的網際網路(internet),網際網路由多個計算機網路,傳輸、交換(這裡主要是指路由器,集線器)和終端等幾部分組成,是遍及全球的網際網絡。

他們之間的聯絡則呢說呢,如果沒有訊號技術我們就無法看到精彩的電視節目,無法打**等等。數位技術提高了訊號的處理。通過這些技術構建了現在這個社會的通訊網路。

進而構成了當今現代化的資訊系統。

我知道的也就這樣了。呵呵。

2樓:

訊號,要用無線上網,數字處理,,,讓我想想。通訊網路,說白了就是上網!聯絡?就是說你想要乙個無線上網的系統,處理數字!!!呵呵!

數碼訊號處理的基本原理是什麼?

3樓:網友

1、 用數字系統處理模擬訊號的原理 : 輸入訊號->預處理->取樣->量化編碼-> 數字處理系統-> 數胡歷模轉換。

平滑濾波-> 輸出訊號。

2、 用時域離散系統處理模擬訊號的原理 :輸入訊號-> 預處理-> 取樣(x(n))-時域離散系統(y(n))-恢復濾波-> 輸出訊號。

確定性數碼訊號處理的基本理論主要包括以下六點內容:

1)模擬訊號的預處理(又稱預濾波或者前置濾波):濾除輸入模擬訊號中無用頻率成分和雜訊,避免取樣後發生頻譜混疊失真;

2)模擬訊號的時域取樣與恢復:模數轉化技術,取樣定理。

量化誤褲陪搜差分析等;

3)時域離散訊號與系統的分析:訊號的表示與運算,各種變換(傅立葉變換。

z變換和離散傅利葉變換),時域離散訊號與系統的時域和頻域的描述和分析;

4)數碼訊號處理中的快速演算法:快速傅利葉變換。

快速卷積。等;

5)模擬濾波器和數字濾波器分析,設計與亂彎實現;

6)多采樣訊號處理技術:取樣率。

轉化系統的基本原理及高效實現方法。

5、 數碼訊號處理的實現方法:

一般分為軟體實現、專用硬體實現和軟硬體結合實現。

4樓:沐染染染染染

通訊原理和數字信散返號處理都屬專業基礎課。

相比而言,數碼訊號處理更為基礎,學過數碼訊號處理對於理解通訊原理有些許好處。衝槐飢。

數碼訊號處理的基礎理論要求主要是訊號與系統。

通訊原理的基礎理論要求主要是資訊理論。

訊號與系統是一門分析法:其是數碼訊號處理和通訊原理的基礎,訊號與系統主要講述訊號分析手段和初等資訊系統特性理論,分別講述訊號與系統的時域頻域分析的基本概念。

而數碼訊號處理和通訊原理是兩門專業課,其是訊號與系統的乙個昇華類課程。

數碼訊號處理主要是訊號與系統的延伸,其注重對於訊號處理(濾波)的講解,教會大家濾波器的概念,是資訊與訊號處理方向的最重要的基礎課。

通訊原理利用了訊號與系統中講解的時域頻域分析,但是側重點不在於訊號處理,而在於講解訊號的發射與接受,所以他不注重具體濾波器的內容,只關注總體通訊系統的效能,它是通訊與資訊系統方向的最重要的基礎課。

總上,訊號與系統是分析法。數碼訊號處理是訊號與系統的延伸,核心思想未變。通訊原理用到數碼訊號處理和明慎訊號與系統,但是核心思路變了。

5樓:網友

基本原理是:將模擬訊號按一定的頻率採集後,春兆配再量化。得到數字信猜虧號。按照取樣定理 只要取樣頻率是原始模擬訊號頻率的2倍以上扒指 就可以從所得到的數碼訊號中恢復出模擬訊號。

數字通訊系統的基本概念

6樓:白露飲塵霜

資訊是以電訊號或者電磁波訊號為載體在傳輸媒介中傳輸的,根據頻率以及媒介的不同,可以分為基帶傳輸和頻帶傳輸。頻率較低的,通道的傳遞函式是低通型的傳輸系統是基帶傳輸,頻率較高並且通道的傳遞函式是帶通型的是頻帶傳輸。一般有線傳輸是基帶傳輸為主,無線傳輸是頻帶傳輸為主。

乙個二進位的符號是0和1的概率相等,這個二進位符號攜帶的資訊量為1bit。當0和1不是等概率分佈時,二進位符號攜帶的資訊量小於1;

傳輸系統每秒傳輸的資訊量是資訊傳輸速率,單位是bit/s。例如,每秒傳輸2400個二進位符號,則資訊傳輸速率是2400bit/s;

在m進位的傳輸系統中,每秒傳輸的m進位符號的個數成為碼元傳輸速率,單位是baud/s。碼元傳輸速率和資訊傳輸速率可以相互轉換,轉換公式是。

接收到的二進位符號與傳送的二進位符號不相等的概率 ;

接收到的m進位符號不等於傳送的m進位符號的概率 ;

傳輸系統的資訊傳輸速率與傳輸系統利用的頻帶之間的比值,單位是bit/s/hz。

資訊傳輸速率 和碼元傳輸速率 都是表示傳輸系統傳輸資訊的速度, ,越大則表示通訊系統的資訊傳輸效率越高,是度量效率的最直接的指標。頻帶資源,時間資源,能量資源等可以看做通訊系統傳輸資訊的開銷,在傳輸相同的資訊量時,這些資源的開銷越小越好。例如,時間資源開銷越小則 , 越大,系統效率越高;頻帶資源越小則表示系統頻率利用率越高,能量資源消耗越少則能量轉化率越高;可以理解為更加省電(因為目前都是電力作為能量進行供給)。

假設有一些資訊需要傳遞,這些資訊被表示成一些二進位符號 ,這些訊號會在某一種通訊系統中傳遞,通訊系統會通過改變電訊號的一些引數來表示這些二進位符號,例如,電訊號的幅度,電訊號的相位等。根據傳輸資訊符號改變電訊號或者電磁訊號的引數,使電訊號或者電磁訊號能夠表示傳輸的符號的這個過程,被成為調製。

pam通過改變載波(電訊號或者電磁訊號)的幅度表示資訊符號。

二進位資訊序列 --m進位資訊序列 --m進位pam訊號 ,其中 表示調製的幅度, 表示符號的調製波形, 表示符號間隙或者m進位碼元週期。

你知道什麼是數字通訊系統?

7樓:網友

通訊的目的是傳遞訊息。訊息包括符號、文字、話音、**、**、資料、影像等形式。

圖1 通訊系統的基本模型。

傳送端的作用是把各種訊息轉換成原始電訊號。為了使原始訊號適合在通道上傳輸,需要對原始訊號進行某種變換,然後再送入通道。通道是訊號傳輸的通道。

接收端的作用是從接收到的訊號中恢復出相應的原始訊號,再轉換成相應的。

訊息。圖中所示的雜訊源是通道中的雜訊以及分散在通訊系統其他各處的雜訊的集中表示。

為了傳遞訊息,各種訊息需要轉換成電訊號,訊息和電訊號之間必須建立單一的對應關係,這樣在接收端才能準確地還原出原來的訊息。

模擬通訊系統需要兩種變換。

首先,傳送端的連續訊息需要變換成原始電訊號,接收端收到的訊號需要反變換成原連續訊息。

第二種變換是將原始電訊號變換成適合通道傳輸的訊號,接收端需進行反變換。

這種變換和反變換通常被稱為調製和解調。調製後的訊號稱為已調訊號或頻帶訊號,將傳送端調製前和接收端解調後的訊號(即原始電訊號)稱為基帶訊號。

圖2 模擬通訊系統的組成。

數字通訊中強調已調參量與基帶訊號之間的一一對應;數碼訊號傳輸差錯可以控制,這需要通過差錯控制編碼等手段來實現,因此在傳送端需要增加乙個編碼器,而在接收端需要乙個相應的解碼器;當需要保密時,需要在傳送端加密,在接收端解密。點對點的數字通訊系統組成如圖3所示。

圖3 數字通訊系統組成。

也可以先將模擬訊號轉換成數碼訊號,經數字通訊方式傳輸給接收端,再將數碼訊號反變換成模擬訊號。數字通訊與模擬通訊相比,更加適應對通訊技術越來越高的要求。數字通訊的優點主要表現在以下幾個方面:

數字傳輸抗干擾能力強,尤其在中繼時可以此伏悄消除雜訊的積累;

傳輸差錯可以控制,改善了傳輸質量;

便於使用現代數碼訊號處理技森渣術對數碼訊號進行處理;

數碼訊號易於做高保密性的加廳禪密處理;

數字通訊可以綜合傳遞各種訊息,增強通訊系統的功能。

數字通訊雖然具有許多優點,但代價是佔用比模擬通訊寬得多的頻帶。

以**為例,一路模擬**通常只佔據4khz頻寬,而一路傳輸質量相同的數字**要佔用數十khz的頻寬。

數碼訊號處理系統的基本原理及特點(要詳細一點的介紹)

8樓:網友

數碼訊號處理是將訊號以數字方式表示並處理的理論和技術。數碼訊號處理與模擬訊號處理是訊號處理的子集。 數碼訊號處理系統的優點:

體積小、功耗低、精度高、可靠性高、靈活性大、易於大規模整合、可進行二維與多維處理。

隨著大規模積體電路以及數字計算機的飛速發展,加之從60年代末以來數碼訊號處理理論和技術的成熟和完善,用數字方法來處理訊號,即數碼訊號處理,已逐漸取代模擬訊號處理。 隨著資訊時代、數字世界的到來,數碼訊號處理已成為一門極其重要的學科和技術領域。

數碼訊號處理的目的是對真實世界的連續模擬訊號進行測量或濾波。因此在進行數碼訊號處理之前需要將訊號從模擬域轉換到數字域,這通常通過模數轉換器實現。而數碼訊號處理的輸出經常也要變換到模擬域,這是通過數模轉換器實現的。

數碼訊號處理的演算法需要利用計算機或專用處理裝置如數碼訊號處理器(dsp)和專用積體電路(asic)等。數碼訊號處理技術及裝置具有靈活、精確、抗干擾強、裝置尺寸小、造價低、速度快等突出優點,這些都是模擬訊號處理技術與裝置所無法比擬的。

數碼訊號處理的核心演算法是離散傅立葉變換(dft),是dft使訊號在數字域和頻域都實現了離散化,從而可以用通用計算機處理離散訊號。而使數碼訊號處理從理論走向實用的是快速傅立葉變換(fft),fft的出現大大減少了dft的運算量,使即時的數碼訊號處理成為可能、極大促進了該學科的發展。

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