东南大学通信原理考研大纲
通信原理考研大纲

考试大纲一、通信系统概论考试内容1. 概念通信的定义;调制/解调;模拟通信系统;数字通信系统;信息和信息量;信息速率;传码率;通信系统分类;通信方式;误码率和误信率;信道;恒参信道;随参信道;多径传播,衰落;信道容量;调制信道;编码信道;分集接收;加性噪声;狭义信道;广义信道;2. 知识点数字通信系统的优缺点;信息的度量;通信系统性能指标;模拟和数字通信系统模型;信道的时延特性和群时延特性;信道容量计算;恒参信道特性及对信号的影响;随参信道特性及对信号的影响;信道数学模型;随参信道特性改善方法;3. 案例信息熵的计算;信息传输速率、码元传输速率、误码率和误信率的计算;二、随机信号分析考试内容1. 概念随机变量;随机过程;平稳随机过程;功率谱密度;高斯过程;窄带过程;确知信号;随机信号;高斯白噪声;带限白噪声;2. 知识点平稳随机过程的性质;窄带随机过程;正弦波加窄带高斯过程;随机过程通过线性系统;确知信号、随机信号的性质;高斯过程的统计特性;3. 案例确定随相信号的自相关函数和功率谱密度;确定平稳随机过程通过线性系统后的自相关函数、功率谱密度及功率三、模拟调制系统考试内容1. 概念线性调制;非线性调制;基带信号;频带信号;频分复用;正弦调制;脉冲调制;幅度调制;角度调制;门限效应;2. 知识点振幅调制、双边带调制、单边带调制、调频等调制方式的时域波形和频谱结构;调制/解调原理;残留边带调制信号产生条件;不同调制系统的性能比较;调频信号带宽的计算;模拟调制的分类;模拟调制系统的抗噪性能分析;3. 案例画出幅度调制、调频信号的时域波形图和频谱图;计算各种调制信号带宽四、数字基带传输系统考试内容1. 概念码间串扰;理想低通系统;等效低通系统;奈奎斯特带宽;部分响应;眼图;相关编码;时域均衡;2. 知识点AMI和HDB3码;数字基带传输系统无码间串扰条件;升余弦滚降特性;滚降系数与频带利用率的关系;常用的数字基带信号码型及特点;数字基带信号的功率谱;部分响应系统的原理及作用;眼图与基带信号传输质量的关系;数字基带传输系统组成几个部分作用;时域均衡的原理;无码间干扰基带系统的抗噪声性能;3. 案例判断基带传输系统有无码间串扰,以及系统特性与传输速率之间的关系五、模拟信号的数字化考试内容1. 概念抽样定理;量化;编码;PAM;PCM;理想抽样;自然抽样;平顶抽样;均匀量化;非均匀量化;2. 知识点PCM原理;增量调制原理;均匀量化原理;A律13折线PCM编/解码原理;A律、μ律的非线性量化特性;一般信号量化信噪比的计算方法;PCM系统和增量调制系统的性能比较;预测编码的基本原理;3. 案例PCM码组;对应均匀量化的11位码组;量化误差、PCM传输带宽等计算六、数字信号的频带传输考试内容1. 概念振幅键控(ASK);移频键控(FSK);移相键控(PSK);差分移相键控(DPSK);最小移频键控(MSK);相位模糊;信号矢量图;2. 知识点二进制振幅键控(ASK)、移频键控(FSK)、移相键控(PSK)、差分移相键控(DPSK)信号的调制/解调原理、时域波形、频谱及带宽;多进制数字调制的特点;不同数字调制系统的性能比较;最小移频键控(MSK)的原理及特点;数字调制系统的抗噪性能分析;3. 案例画出二进制数字调制方式信号波形、频谱;带宽、频带利用率的计算七、数字信号的最佳接收考试内容1. 概念似然比准则;最大似然比准则;相干接收机、匹配滤波器;最佳基带传输系统;随参信号;起伏信号;2. 知识点信号接收的统计模型;数字信号的最佳接收准则;二进制确知信号最佳接收机的设计;匹配滤波器的原理和相关特性;理想信道下最佳基带传输系统对收/发滤波器的要求;实际接收机和最佳接收机的性能差异;二进制随参信号的最佳接收机设计;理想接收机的误码性能分析;3. 案例画出二进制确知信号最佳接收机电路结构及相关各点波形八、多路复用和伪随机序列考试内容1. 概念频分复用;时分复用;码分复用;正交编码;m序列;扩展频谱通信;哈达玛矩阵;沃尔什矩2. 知识点多路数字电话系统(PCM30/32);PCM高次群组成原理;m序列产生原理及特性;扩展频谱通信原理及特点;伪随机序列的应用;九、信道编码和差错控制考试内容1. 概念信道编码;线性分组码;循环码;卷积码;码长、码重、码距等概念;差错控制方式;几种常用的简单检错码;2. 知识点最小码距与检错、纠错能力的关系;线性分组码基本原理及汉明码的特点;循环码的编译码原理;卷积码特点、编译码原理;3. 案例对于线性分组码,根据监督关系式,确定监督矩阵及生成矩阵;画出编码器电路;判断码组传输有无差错十、同步原理考试内容1. 概念载波同步;位同步;群同步;网同步;巴克码;假同步概率;漏同步概率;2. 知识点同步类型及其在通信系统中的作用;载波同步、位同步、群同步的实现方法;载波同步、位同步、群同步系统的性能;3. 案例DSB、SSB相干解调载波恢复产生的相位误差对系统性能影响的分析;假同步概率、漏同步概率、同步建立时间的计算。
东南大学通信电子线路复习大纲

通信电子线路课程要点1、选频回路与阻抗变换(1)理解选频滤波器在通信系统中的作用。
(2)掌握阻抗变换的基本原理与L匹配网络匹配法。
(3)掌握传输线变压器的分析方法。
3、电子通信系统基础(1)掌握噪声系数与等效噪声温度的概念与相互关系。
(3)掌握级联系统的总噪声系数的计算方法。
(4)掌握非线性失真和干扰的基本概念,以及非线性特性对于通信系统的影响,相关重要概念如1dB压缩点等。
(5)掌握灵敏度与动态范围等基本概念及其相关的计算。
4、调制与解调(1)掌握调幅(AM、DSB、SSB)的概念,相关信号的表达式的分析及重要参数的计算、信号的频谱表达方法。
(2)掌握简单调制解调系统的频谱分析方法。
(3)掌握调频、调相的基本概念、主要指标的计算。
5、发射机、接收机结构(1)理解常见几种接收机主要结构、主要指标。
(2)理解超外差接收机的概念、组成结构图、主要实现方法。
(3)掌握接收机中的主要干扰的类型,理解镜像抑制接收机的概念。
(4)理解AGC、AFC基本原理6、低噪声放大器(1)掌握晶体管高频小信号模型及其分析方法;(2)理解LNA的主要指标及主要性能参数的计算方法;7、低噪声放大器与混频器(1)掌握混频器的基本电路结构,从混频器输出频率表达式对比分析各种结构混频器的工作及其特点,会计算混频器输出电压信号表达式。
(6)理解解混频器级联的端接与平衡-非平衡转换;7、锁相环与频率合成(1)掌握PLL的基本结构、PLL的基本时域与频域数学模型。
(2)掌握PLL的各组成模块的数学模型,四种常见滤波器的表达式。
(3)掌握PLL整数频率合成器的结构、小数频率合成技术的参数计算。
(4)掌握DDS的基本计算。
8、功率放大器(1)理解A、B、C、D类射频功率放大器的电路结构特点与工作原理。
(2)会计算A、B类功放的效率及相关参数。
(3)掌握射频功放的阻抗匹配网络的基本原理与设计方法。
理解功率合成技术的原理。
附录:常用术语的中英文对照射频:Radio Frequency低噪声放大器:Low Noise Amplifier混频器:Mixer锁相环:Phase Locked Loop功率放大器:Power Amplifier鉴相器:Phase Detector鉴频鉴相器:Phase Frequency Detector压控振荡器:V oltage Controlled Oscillator电荷泵:Charge Pump本振:Local Oscillator中频:Intermediate Frequency自动增益控制:Auto Gain Control自动频率控制:Auto Frequency Control2。
通信原理大纲

第一章:绪论1.通信系统模型的组成通信系统模型、模拟通信系统原理、数字通信系统模型,达到“领会”层次。
2.信息及信息量的概念,达到“识记”层次。
3.(1)信道、信道容量,达到“识记”层次。
(2)传输介质的分类,达到“识记”层次。
(3)通信中常用介质(双绞线、同轴电缆、光缆、无线介质)的特性,达到“领会”层次。
4.通信方式(1)串行传输和并行传输的概念,达到“领会”层次。
(2)同步传输和异步传输的概念与基本原理,达到“领会”层次。
(3)单工、半双工和全双工传输的概念,达到“领会”层次。
5.差错控制(1)差错产生的原因及差错类型,达到“识记”层次。
(2)差错控制基本原理,达到“领会”层次。
(3)差错控制编码的方法,达到“识记”层次。
6.通信系统的主要性能指标(1)模拟通信系统的有效性和可靠性衡量,达到“识记”层次。
(2)数字通信系统的有效性衡量(传输速率),达到“简单应用”层次。
(3)数字通信系统的可靠性衡量(差错率),达到“领会”层次。
第二章信号与噪声1.信号的频谱分析(1)傅立叶级数,达到“领会”层次。
(2)傅立叶变换,达到“领会”层次。
(3)功率谱密度和能量谱密度,达到“领会”层次。
(4)周期信号的功率谱密度,达到“领会”层次。
2.卷积和相关(1)卷积积分、图解说明、卷积的代数定律、包含冲激函数的卷积、卷积定理,达到“领会”层次。
(2)相关定理、自相关函数的性质,达到“领会”层次。
3.信号通过线性系统的传输无失真传输系统的幅度和相位特性,达到“领会”层次。
4.随机信号分析(1)随机过程的概念、平稳随机过程,达到“识记”层次。
(2)随机过程的数字特征,达到“领会”层次。
(3)平稳随机过程的遍历性,达到“识记”层次。
5.随机过程的频谱分析(1)功率谱描述随机过程的频谱特性,达到“识记”层次。
(2)功率谱与相关函数的关系,达到“领会”层次。
(3)计算随机过程的功率谱方法,达到“简单应用”层次。
6.随机过程通过线性系统输出、均值、相关函数、平均功率PY、功率谱,达到“领会”层次。
2024 通信 大纲

2024 通信大纲2024年考研通信工程考试大纲:一、考查目标本考试旨在全面考查考生对通信技术、信号处理理论及方法的掌握程度,具体要求如下:1. 掌握通信系统基本原理,包括信号的传输、调制、解调等基本概念和原理。
2. 掌握数字信号处理的基本理论和方法,包括离散傅里叶变换、数字滤波器设计等。
3. 掌握信息论与编码理论的基本概念和原理,包括信息量、熵、信道容量、纠错编码等。
4. 掌握通信系统的性能分析和优化方法,包括误码率、信噪比、分集技术等。
5. 了解现代通信技术的前沿进展,包括5G/6G通信、物联网、量子通信等。
二、考试形式与试卷结构1. 考试时间:180分钟,满分150分。
2. 试卷结构:包括选择题、填空题、简答题和计算题等题型。
3. 内容比例:通信原理与技术约60%、信号处理理论与方法约30%、前沿进展约10%。
三、考查内容1. 通信原理与技术(1)信号与系统基本概念:信号的分类、系统的分类等。
(2)模拟调制解调技术:调频(FM)、调相(PM)、调频(FSK)、调相(PSK)。
(3)数字调制解调技术:QPSK、QAM、OFDM等。
(4)信道编码技术:线性分组码、循环码等。
(5)多路复用技术:频分复用(FDM)、时分复用(TDM)、码分复用(CDM)等。
2. 信号处理理论与方法(1)信号的傅里叶变换与滤波器设计。
(2)离散傅里叶变换(DFT)与快速傅里叶变换(FFT)。
(3)数字滤波器的设计:IIR、FIR滤波器设计方法。
(4)信号的统计特性与随机过程。
(5)信号检测与估计理论:最大似然估计、贝叶斯估计等。
3. 信息论与编码理论(1)信息量与熵的概念及计算方法。
(2)信道容量与香农定理。
(3)纠错编码原理与技术:奇偶校验码、汉明码、Reed-Solomon码等。
4. 通信系统性能分析与优化(1)误码率分析计算方法。
(2)信噪比与系统性能关系分析。
(3)分集技术原理与应用:空间分集、频率分集等。
通信原理复习提纲解析

第一章知识点:1.什么是信息、消息、通信?信息是指消息中所包含的对受信者有意义的内容(或有效内容)。
消息是指信源所产生的信息的物理表现。
通信是指一地向另一地进行消息的有效传递2.通信系统一般模型具有哪些模块,模拟通信系统、数字通信系统有哪些模块,各模块具有什么功能。
(重点)通信系统一般由信息源、发送设备、信道、噪声源、接受设备、信宿组成。
数字通信系统有信源、信源编码、信道编码、调制、信道、同步。
模拟通信系统有:信源、调制、信道、解调、信宿信源:将消息转换为电信号的设备。
信源编码:降低数字信号的冗余,提高数字信号的有效性。
信道编码:增加冗余字符,纠错编码,提高传输的可靠性。
调制:使编码信号特性与信道特性相适应,以通过信道传输。
信道:基带信道--可传输很低的频率分量。
频带信道--不能传输很低的频率分量。
同步:数字通信系统中不可缺少的组成部分。
发端、收端间需共同的时间标准使收端准确知道每个符号的起止时刻,实现同步接收3.什么是基带信号、什么是频带信号?基带信号:由于未经调制的脉冲电信号所占据的频带通常从直流和低频开始。
因而称为数字基带信号。
频带信号:将各种数字基带信号转换成适于信道传输的数字调制信号(已调信号或频带信号)4.数字通信系统具有哪些特点?(1)由于数字信号的可能取值数目有限,所以在失真没有超过给定值的条件下,不影响接受的正确判决。
(2)可采用纠错编码等差错控制技术,从而提高系统的抗干扰性。
(3)可采用数字加密技术,从而提高系统的保密度。
(4)可以综合传输各种模拟和数字输入消息,并且便于存储和处理。
(5)和模拟通信设备相比,设计和制造更容易、体积更小、重量更轻。
(6)可以通过信源编码进行压缩,以减小多余度,提高信道利用率。
(7)输出信噪比随带宽按指数增长。
5. 通信系统可以分为哪些类型?数字通信系统和模拟通信系统6. 通信系统的主要性能指标是什么?提高各项指标可以采用什么方法?(重点)主要性能指标:有效性、可靠性可以用降低有效性的方法提高可靠性、也可以用降低可靠性的办法提高有效性。
2023年通信专业考试大纲

2023年通信专业考试大纲
2023年通信专业考试大纲包括以下内容:
1、通信原理:包括数字通信基础、模拟通信基础、信道编码、调制解调、信道等效、多路复用、信道编码和调制等。
2、通信网络:包括计算机网络、互联网、移动通信网络、卫星通信、广播电视网络、光纤通信等。
3、通信系统:包括无线通信系统、有线通信系统、移动通信系统、卫星通信系统、光纤通信系统等。
4、通信设备:包括通信终端设备、通信传输设备、通信交换设备、通信控制设备等。
5、传输与接入技术:包括传输与接入有线技术基础知识、无线通信技术基础知识等。
6、项目管理:包括项目计划、项目进度管理、项目质量管理、项目风险管理等。
7、法律法规与标准:包括相关法律法规和标准,例如《中华人民共和国电信条例》等。
以上是2023年通信专业考试大纲的主要内容,考试要求考生掌握广泛的通信技术和知识,具备扎实的专业基础和实践经验,能够胜任通信行业的各项工作。
东南大学08100信息与通信工程

081000 信息与通信工程01 通信与信息系统02 信号与信息处理03 信息安全①101 思想政治理论②201 英语一③301 数学一④920 专业基础综合(信号与系统、数字电路)报考信息安全方向的考生复试笔试科目为544信息安全, 其他方向为526专业综合复试科目:526 专业综合(数字信号处理、通信原理) 或544信息安全085208 电子与通信工程01 通信与信息系统02 信号与信息处理03 信息安全04 电路与系统05 电磁场与微波技术①101 思想政治理论②204 英语二③301 数学一④920 专业基础综合(信号与系统、数字电路)授予工程硕士专业学位;报考微波方向复试笔试考528,电路方向考529, 信息安全方向考544,通信和信号方向考526复试科目:526 专业综合(数字信号处理、通信原理) 或528电磁场与微波技术或529 模拟电子线路或544 信息安全导师信息(注:导师以姓氏拼音的首字母为序)专业代码专业名称导师姓名080902 电路与系统王志功,黄风义,朱恩,冯军,孟桥,李智群,樊祥宁,胡庆生,李文渊,陈莹梅,苗澎等080904 电磁场与微波技术曹振新,陈继新,程强,崔铁军,窦文斌,洪伟,华光,蒋忠进,陆卫兵,钱澄,孙连友,孙忠良,王宗新,吴柯,徐金平,殷晓星,于东海,余旭涛,赵洪新,周后型,周健义,朱晓维等081000 信息与通信工程尤肖虎,沈连丰,赵春明,陈明,陈晓曙,徐平平,衡伟,宋铁成,郭强,赵新胜,蒋良成,王玲,王捷,潘志文,黄清,仲文,王炎,张在琛,吴乐南,邹采荣(兼),吴镇扬,胡爱群,郭学雷,方世良,杨绿溪,钱进,毛卫宁,高西奇,陈励军,高翔,王桥,裴文江,赵力,张树林,郭延芬,杨晓辉,高礼忠,罗琳,陈阳,黄杰,秦中元,陈立全,蒋睿,宋宇波,康维,丁峙,杜永强,黄永明,金石,李万林,李霞,刘楠,路鸣,孟桥,盛彬,王东明,王海明,王向阳,王霄峻,吴炳洋,张华,张源,赵嘉宁,郑福春,郑军,郑文明,周琳等参考书目科目代码科目名称参考书目920 专业基础综合(信号与系统、数字电路)《计算机结构与逻辑设计》黄正谨,高等教育出版社,2001年;《信号与线性系统》(第四版)管致中等,高等教育出版社526 专业综合(数字信号处理、通信原理)《数字信号处理》吴镇扬,高等教育出版社,2004年9月;《Communication Systems》(Fourth Edition)[加]SimonHaykin,电子工业出版社,2003年3月528 电磁场与微波技术《电磁场与电磁波理论基础》孙国安,东南大学出版社,2003年;《微波技术与天线》刘学观等,西安电子科技大学出版社,2001年529 模拟电子线路《电子线路》(第四版)(线性部分、非线性部分,即第一章、第三章)谢嘉奎主编,高等教育出版社544 信息安全《网络信息安全理论与技术》蒋睿,胡爱群,陆哲明等,华中科技大学出版社,2007,11;《通信网的安全理论与技术》,王育民,刘建伟,西安电子科技大学出版社,2002,5。
通信原理复习提纲

通信原理复习提纲第1章绪论1、通信:信息的传输与交换,用“电”来传递“信息”的方式简称通信2、通信系统模型:模拟通信系统A点i)NS(o)N(B点数字通信系统3、信系统的分类:模拟基带传输系统模拟通信系统模拟调制传输系统通信系统数字基带传输系统数字通信系统数字调制传输系统模拟通信:信道中传输的是模拟信号。
数字通信:信道中传输的是数字信号。
(通信的其他分类方式见教材)4、通信方式分类:单工通信、半双工同时、全双工通信5、性能指标有效性-----传输信息的速度。
可靠性-----传输信息的质量。
(1).模拟通信有效性:用有效传输带宽表征传输信息的速度,B越小,有效性越好可靠性:用接受端输出信噪比来量度,S/N越大,可靠性越好(2).数字通信①传输速率(系统有效性)a 、码元速率R s :每秒钟传输的码元数,单位波特band ,R s 也称波特率b 、信息速率R b :单位时间传输的信息量,单位bit/s ,R b 称比特率 一个二进制码元的信息量1bit 一个M 进制码元的信息量M 2log bit R b =Rs M 2log (bit/s ) R S=MRs2log (band )c 、频带利用率:单位频带能传输的信息速率 ηb =BR b单位bit/s.Hz②差错率(系统可靠性)误比特率P b =传输总码元(比特)数错误码元(比特)数 (误信率)误码元率P s =信息量)传输总码元数(传输总量)错误码元数(错误信息 (误码率) 第2章 模拟线性调制线性调制的特点:已调信号的频谱结构正比于基带信号频谱结构,仅仅是频谱位置的线性搬移。
一、 常规调幅(AM )1、 调制时域表达式:s AM (t)= [A 0+f(t)]·cos[ωc t+θc]频域表达式:[])]()([21)()()(00000ωωωωωωδωωδπω++-+++-=F F A S AM 带宽: W f B H AM 22== 基带信号最高频的2倍 输入功率: f c AMP P t f A P +=+=2)(222调制效率:)()()(2121)(2122022202t f A t f t f A t f P P P fc f AM+=+=+=η 对单频余弦f(t):2/)(22m A t f =22220222AMAM mmAM A A A ββη+=+=满调幅 1=AM β。
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Outline2005.6Chapter 0●Basic elements of communication systems (p.2) ●Primary communication resources (p.3) ●The mobile radio channel (p.18) ●Block diagram of digital communication system (p.22) ●Shannon ’s information capacity theorem (p.23-24)Chapter 1●Definition and basic concepts of random process ●Stationary and non-stationary ●Mean, correlation, and covariance functions, the mean-square value and variance ●The concept of ergodic process ● Transmission of a random process through a linear time-invariant filter ⏹ ⎰∞∞--=τττd t X h t Y )()()( ⏹ The mean, autocorrelation function, and mean-square value of Y ●Power spectral density ⏹ Definition (Equ. 1.38) ⏹ Input-output relation (Equ. 1.39) ⏹ Einstein-Wiener-Khintchine relations (Equ. 1.42, 1.43) ⏹ Properties ●Gaussian process (Equ. 80) ●Concept of white noise ●Representation of narrowband noise ⏹ The canonical form (Equ. 1.100) ⏹ Properties of the in-phase and quadrature components (p. 65-66) ⏹ Representation using envelop and phase components (Equ. 1.105-1.107) ⏹ Basic concepts of Rayleigh distribution and Rician distribution ● Uncorrelated and statistically independent (p.58)⏹ Uncorrelated: Covariance is 0⏹ Statistically independent: defined by joint probability density functionChapter 2● Concepts of amplitude modulation and angle modulation (FM and PM) ● AM⏹ AM signal (Equ. 2.2 and Fig. 2.3), and the amplitude sensitivity k a⏹ Conditions of correct detection (p. 90)⏹Spectrum of AM wave (Equ. 2.5 and Fig. 2.4)⏹Transmission bandwidth B T = 2W⏹Virtues and limitations of AM●Linear modulation schemes⏹The general form (Equ. 2.7)⏹DSB◆DSB signal (Equ. 2.8 and Fig. 2.5)◆Spectrum of DSB wave (Equ. 2.9 and Fig. 2.6)◆Coherent receiver◆Basic knowledge of costas receiver◆Basic concept of quadrature-carrier multiplexing⏹Basic concepts of SSB and VSB●Concepts of mixer (Fig. 2.16)●Concepts of FDM●Definitions of angle modulation●FM⏹ A nonlinear modulation process⏹Single-tone FM modulation◆Definitions of ∆f, β◆Basic knowledge of narrowband and wideband FM⏹Transmission bandwidth◆Carson’s rule (Equ. 2.55)◆Know the universal curve⏹Demodulation◆Frequency demodulation (a direct method) (Fig. 2.30)◆Know phase-locked loop (an indirect method)●Definitions of SNR’s⏹(SNR)I, (SNR)O, and (SNR)C⏹Figure of merit (Equ. 2.81)●Comparison of figure of merits between DSB-SC (Equ. 2.88) and AM (Equ. 2.95) ●Basic concepts of threshold effect of AM (p.138) and FM systems (p.149) Chapter 3●Sampling⏹Definitions of the sampling period and sampling rate⏹Instantaneous sampling and the ideal sampled signal (Equ. 3.1-3.3, Fig. 3.2)⏹Derivation of the interpolation formula (Equ. 3.4-3.9)⏹The sampling theorem and definitions of Nyquist rate and Nyquist interval⏹The methods of combat aliasing effect (p.187)●PAM⏹The difference between PAM and natural sampling⏹The concept of “sample and hold”⏹The PAM signal (Equ. 3.10-3.19)⏹The aperture effect●Know PPM and PDM●Quantization⏹Quantization noise and (SNR)O of a uniform quantizer (Equ. 3.25-3.33)●PCM⏹Basic concepts◆Discrete in both time and amplitude◆Sampling, quantizing, and encoding⏹Non-uniform quantizers◆μ-law and A-law◆Piecewise linear approximation to the companding circuit⏹Five types of line codes and their waveforms⏹Differential encoding⏹Noise in PCM systems◆Know that noise including channel noise and quantization noise, and thatperformance is essentially limited by the quantization noise●Concepts of TDM (Fig. 3.19)●Know the basic concept of digital hierarchy (p.214) and that the basic rate is 64kbps●Concepts of DM and delta-sigma modulation●Concepts of linear prediction and linear adaptive prediction●DPCM and its processing gain (Equ. 3.82)Chapter 4●Two sources of bit errors: ISI and noise●Matched filter⏹Frequency response (Equ. 4.14) and impulse response (Equ. 4.16)⏹Properties: the peak SNR dependents only on signal energy-to-noise psd ratioat the filter input●Error rate due to noise⏹Derivation of Equ. 4.35⏹The complementary error function (Equ. 4.29)⏹The result with equiprobable input signals (Equ. 4.38-4.40)●The baseband data transmission system model (Fig. 4.7 and Equ. 4.44-4.48)●Nyquist’s criterion⏹The Nyquist’s criterion (p.262)⏹The ideal Nyquist channel (Equ. 4.54-4.56 and Fig. 4.8, 4.9)⏹Raised cosine spectrum (Equ. 4.59, Fig. 4.10)◆The definition of α and the bandwidth B T●Correlative-level coding (partial response signaling)⏹Duobinary signaling (class I partial response)◆Basic concepts (Fig. 4.11, 4.13, Equ. 4.66, 4.71)◆The concept of decision feedback◆Error-propagation and precoding⏹Generalized form of correlative-level coding●Baseband M-ary PAM transmission (Equ. 4.84)●ADSL (Fig. 4.26)●Optimum linear receiver⏹For linear channel with both ISI and noise⏹The MMSE receiver (Equ. 4.110 and Fig. 4.27)●Adaptive equalization⏹The LMS algorithm (Equ. 4.114, 4.115)⏹The basic concept of decision-feedback equalization (Fig. 4.32)Chapter 5●Geometric representation of signals (Equ. 5.5-5.7 and Fig. 5.3)⏹The vector form (Equ. 5.8) and definitions of length, Euclidean distance, andangle⏹Gram-Schmidt orthogonalization procedure●Conversion of the continuous AWGN channel into a vector channel⏹Basic formulations (Equ. 5.28-5.34)⏹The vector representation represents sufficient statistics for detection●Log-likelyhood functions for AWGN channel (Equ. 5.51)●Maximum likelihood decoding⏹The concept of signal constellation⏹The maximum likelihood rule (Equ. 5.55), for AWGN channel, the rule isEqu. 5.59 and 5.61●Equivalence of correlation and matched filter sampled at time T●Probability of error⏹Know the invariance to rotation and translation⏹The concept of the minimum energy signals⏹Know how to use union bound to derive a upper bound (p. 332 – 335) (Equ.5.89)⏹Know that there is, in general, no unique relationships between symbol errorprobabilities and BERChapter 6●Basic concepts of keying and ASK, FSK, and PSK●The relationship between baseband and passband power spectral density (Equ.6.4)●Bandwidth efficiency (Equ. 6.5)●The passband transmission model●Coherent PSK⏹BPSK◆Basic definitions (Equ. 6.8-6.14, Fig. 6.3)◆Error probability (Equ. 6.20)⏹QPSK◆Basic definitions (Equ. 6.23-6.27)◆Error probability (Equ. 6.34, 6.38)◆Generation and detection (Fig. 6.8)⏹M-PSK◆Basic definitions (Equ. 6.46)◆Bandwidth efficiency◆Know that the power spectra of M-PSK has no discrete frequencycomponent●M-QAM⏹Basic definitions (Equ. 6.53-6.55)⏹QAM square constellations (Fig. 6.17)●Coherent FSK⏹Coherent BFSK◆Basic definitions (Sunde’s FSK) (Equ. 6.86-6.91, Fig. 6.25)◆Error probability (Equ. 6.102)◆Know that the power spectra of BFSK has discrete frequencycomponents⏹MSK◆The concept of CPFSK◆The concept of MSK◆The phase trellis◆Signal-space diagram (Fig. 6.29)◆Error probability (Equ. 6.127)⏹Bandwidth efficiency of M-FSK signals●Noncoherent receivers (Fig. 6.37)●The reason of envelop detection (Fig. 6.38)●Error probability of noncoherent receiver (Equ. 6.163)●Noncoherent BFSK⏹Receiver structure (Fig. 6.42)⏹Error probability (Equ. 6.181)●DPSK⏹Basic concepts (Fig. 6.43, 6.44)⏹Error probability (Equ. 6.184)●Comparison of digital modulation schemes⏹Relationship among the error probabilities (Table 6.8 and Fig. 6.45)⏹Bandwidth efficiencies of M-PSK, M-QAM, and M-FSK。