通信原理课后题答案_重庆邮电大学
重庆邮电大学 通信原理课后习题解答45
0
-1
6
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习题4-5解答
所以量化信噪比
S E x2 8
Nq
E
m mq
2
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习题4-6
单路信号的最高频率为4kHz,采用PCM调制,若量化
级数由128增加到256,传输该信号的信息速率 Rb 和
所以,自然抽样信号的频谱图如图4-19所示。
图4-19 自然抽样信号的频谱图
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习题4-7解答
因为平顶抽样信号的频谱
Mq
A
Ts
Sa
ωτ 2
M
n-
ns
0.4Sa
ωτ 2
M
的理想低通滤波器后,就可以无失真地恢复原始信号。
图4-14 抽样信号的频谱
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习题4-2解答
(2)如果s 1.5H ,不满足抽样定理,频谱会出现混叠现 象,如图4-15所示,此时通过理想低通滤波器后不可能无失H
真地重建原始信号。
图4-15 抽样信号的频谱出现混叠现象
而二进制码元宽度为 Tb 1 RB
假设占空比 ,则PCM信号带宽为
Tb
B 1/τ
可见,带宽 B 与 log 2 M 成正比。
所以,若量化级数由128增加到256,带宽 B 增加到
原来的8/7倍。
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通信原理课后习题参考答案
++++++++++++++++++++++++++第一章习题答案1-1解:1-2解:1-3解:1-4 解:1-5 解:1-6 解:1-7 解:1-8 解:第二章习题答案2-1 解:群延迟特性曲线略2-2 解:2-3 解:2-4 解:二径传播时选择性衰落特性图略。
2-5 解:2-6 解:2-7 解:2-8 解:第三章习题答案3-4 解:3-5 解:3-6 解:3-7 解:3-8 解:3-9 解:3-10 解:3-11 解:第四章习题答案4-2 解:4-3 解:4-4 解:4-6 解:4-8 解:4-9 解:4-10 解:4-11 解:4-12 解:4-13 解:4-15 解:4-16 解:4-17 解:第五章习题答案5-1 解:,,,(1)波形(2)5-2 解:,,(1)(2)相干接收时5-3 解:,,(1)相干解调时(2)非相干解调时5-4 解:,,,(1)最佳门限:而:所以:(2)包检:5-5 解:系统,,5-6 解:(1)信号与信号的区别与联系:一路可视为两路(2)解调系统与解调系统的区别与联系:一路信号的解调,可利用分路为两路信号,而后可采用解调信号的相干或包检法解调,再进行比较判决。
前提:信号可分路为两路信号谱不重叠。
5-7 解:系统,,,(1)(2)5-8 解:系统,,,,(1)(2)所以,相干解调时:非相干解调时:5-9 解:5-10 解:(1)信号时1 0 0 1 0(2)1 0 1 0 0,5-12 解:时:相干解调码变换:差分相干解调:,,(1):a:相干解调时解得:b:非相干解调时解得:(2):(同上)a:相干解调时,b:非相干解调时,(3)相干解调时即在保证同等误码率条件下,所需输入信号功率为时得1/4,即(4)a:差分相干解调时即在保证同等误码率条件下,所需输入信号功率为时得1/4,即b:相干解调的码变换后解得:5-16 解:(A方式)0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 ,5-17 解:(1)时所以(2)时所以5-18 解:5-19 解:,::一个码元持续时间,含:个周波个周波。
重庆邮电大学 通信原理课后习题解答67
4
fs
p(1
p)
G(
f
)2ຫໍສະໝຸດ f2 s(1
2
p)2
G(0)
2(
f
)
已知 g(t)是矩形脉冲, G( f ) Ts Sa( fTs ) ,
可得2DPSK信号e0 (t)的功率谱密度
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习题6-4解答
1 PE ( f ) 2 [Ps ( f fc ) Ps ( f fc )]
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习题6-1解答
解:(1)由题意知,码元速率 RB 103 波特,载波频率为 2 103 Hz,这说明在一个码元周期中存在2个载波周期。
2ASK信号可以表示为一个单极性矩形脉冲序列与一个正弦型载 波相乘,因此2ASK信号波形示意图如图6-23所示。
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习题6-5
已知二元序列为110 010 0010,采用2DPSK调制,若 采用相对码调制方案,设计发送端方框图,列出序列变 换过程及码元相位,并画出已调信号波形(设一个码元周 期内含一个周期载波);画出接收端方框图,画出各 点波形(假设信道不限带)。
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图6-26
习题6-4
假设在某2DPSK系统中,载波频率为2400Hz,码元速率为 1200 Baud,已知相对码序列为1100010111
(1)试画出2DPSK信号波形(注:相位偏移 可自行假设);
(2)若采用差分相干解调法接收该信号时,试画出解调系统的 各点波形; (3)若发送信息符号0和1的概率分别为0.6和0.4,试求2DPSK 信号的功率谱密度。
通信原理课后练习答案经典.ppt
统计独立。
⑴ 试证明 z(t)是广义平稳的;
⑵ 试画出自相关函数 Rz ( ) 的波形; ⑶ 试求功率谱密度Pz ( f ) 及功率S。
10
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第3章课后作业解答
⑴ 试证明 z(t)是广义平稳的; 只要证明z(t) 的均值为常数,自相关函数仅与时间
间隔 有关即可。
E[z(t )] E[m(t )cos(ct )] E[m(t )] E[cos(ct )]
E{cos[c (t1
t2 )
2 ]
cos[c (t2
t1 )]}
1 2
E{cos[c (t1
t2 )
2 ]}
1 2
cos c
0 12
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第3章课后作业解答
⑵ 试画出自相关函数 Rz ( ) 的波形;
Rz (
)
1 2
Rm (
) cosc
1 / 2 Rz ( )
1
1
⑶ 试求功率谱密度Pz ( f ) 及功率S。 1 / 2
E[m(t1 )cos(ct1 ) m(t2 )cos(ct2 )]
E[m(t1 ) m(t2 )] E[cos(ct1 ) cos(ct2 )]
Rm ( ) E[cos(ct1 ) cos(ct2 )]
E[cos(ct1 ) cos(ct2 )]
1 2
作业 习题:3-5、3-6、3-7、3-8
9
.精品课件.
第3章课后作业解答
3-5 已知随机过程z(t ) m(t )cos(ct ),其中,m(t)
是广义平稳过程,且自相关函数为
1 Rm ( )
1 1 0
Rm ( ) 1 0 1
0
重庆邮电大学通信原理课后习题解答
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习题6-7解答
解:设2ASK、2FSK和2PSK三种调制系统输入的噪声功率均相等。
(1)相干2ASK系统:
输入信P号e 功12率erfc
r
Pi
,由
2
Ni r
2P8eN(i 10W)4 查表得
已知数字信息 an 1011010 ,码元速率为1200baud,载
波频率为1200Hz。
(1)试分别画出2PSK、2DPSK及相对码 bn 的波形。
(2)求2PSK、2DPSK信号的频带宽度。
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习题6-3解答
解:(1)二进制相移键控(2PSK)是指载波的相位受调制 信号的控制,而幅度和频率保持不变,例如规定二进制序列
2PSK
相干解调
1 Pe 2 erfc(
r ),由
Pe 105
查表得 r=9
信号功率为 S 9.035 4105W 36.14105W
可见2PSK信号传输距离与2FSK的相同,为51.4公里。
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习题6-7
按接收机难易程度及误比特率为104 时所需的最低峰值信
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习题6-5解答
解:采用相对码调制方案,即先把数字信息变换成相对码, 然后对相对码进行2PSK调制就得到数字信息的2DPSK调制。发送 端方框图如图6-28(a)所示。
规定:数字信息“1”表示相邻码元的电位改变,数字信息“0” 表 示相邻码元的电位不变。假设参考码元为“1”,可得各 点波形,如图6-28(b)所示。
通信原理课后题答案-重庆邮电大学
第1章 绪论 习题解答1-1解:每个消息的平均信息量为222111111()log 2log log 448822H x =--⨯- =1.75bi t/符号1-2解:(1)两粒骰子向上面的小圆点数之和为3时有(1,2)和(2,1)两种可能,总的组合数为116636C C ⨯=,则圆点数之和为3出现的概率为3213618p ==故包含的信息量为2321(3)log log 4.17()18I p bit =-=-=(2)小圆点数之和为7的情况有(1,6)(6,1)(2,5)(5,2)(3,4)(4,3),则圆点数之和为7出现的概率为761366p ==故包含的信息量为2721(7)log log 2.585()6I p bit =-=-=1-3解:(1)每个字母的持续时间为2⨯10ms,所以字母传输速率为4315021010B R Baud -==⨯⨯不同字母等可能出现时,每个字母的平均信息量为 2()log 42H x == bit/符号 平均信息速率为4()100b B R R H x == bit /s (2)每个字母的平均信息量为222211111133()log log log log 5544441010H x =---- =1.985 bi t/符号所以平均信息速率为4()99.25b B R R H x == (bit/s ) 1-4解:(1)根据题意,可得:23(0)log (0)log 1.4158I P =-=-≈ 比特 21(1)log (1)log 24I P =-=-= 比特21(2)log (2)log 24I P =-=-= 比特 21(3)log (3)log 38I P =-=-= 比特(2)法一:因为离散信源是无记忆的,所以其发出的消息序列中各符号是无依赖的、统计独立的。
因此,此消息的信息量就等于消息中各个符号的信息量之和。
此消息中共有14个“0”符号,13个“1”符号,12个“2”符号,6个“3”符号,则该消息的信息量是: 14(0)13(1)12(2)6(3)I I I I I =+++ 14 1.41513212263≈⨯+⨯+⨯+⨯87.81≈ 比特此消息中共含45个信源符号,这45个信源符号携带有87.81比特信息量,则此消息中平均每个符号携带的信息量为287.81/45 1.95I =≈ 比特/符号法二:若用熵的概念计算,有222331111()log 2log log 1.906(/)884488H x bit =--⨯-=符号说明:以上两种结果略有差别的原因在于,它们平均处理方法不同,前一种按算术平均的方法进行计算,后一种是按熵的概念进行计算,结果可能存在误差。
通信原理教程课后练习题含答案
通信原理教程课后练习题含答案第一部分:选项题(单选题)1.在通信系统中,为什么需要抗噪性能?A. 防止信号失真B. 提高当前信号的频率C. 压缩信道的频带宽度D. 抵抗信号的干扰和噪声答案:D解析:在通信系统中,我们需要考虑信号的传输过程,不仅需要传送正确的信息,还需要保证传送过程中的信号质量,抗噪性能就是指在传送过程中,系统能够抵御外部干扰和噪声等不利因素对信号的影响。
2.以下哪个是数字信号的优点?A. 抗噪性强B. 信号质量稳定C. 低成本D. 传输距离远答案:A解析:数字信号可以被编码和解码,可以进行纠错和压缩,通过数字信号处理技术可以消除大部分噪音和失真,因此数字信号的抗噪性能相比于模拟信号更加优异。
3.以下哪些是同步通讯的技术?A. 分组交换B. 时隙复用C. 频分复用D. 波分复用答案:B解析:同步通讯是指,在通信系统中,发送方与接收方在时间上保持同步。
其中时隙复用技术就是同步通讯的一种方法,该方法把时间分为若干个时隙,发送方和接收方在同样的时隙内进行传输和接收数据。
第二部分:填空题(构造题)1.在FSK调制中,当载波波形为正弦波时,可得到_____频带宽度,但是两种不同的调制信号之间在频谱上无法有效分离。
答案:相同解析:FSK调制中,载波的频率被两个离散的数字调制信号所取代,当载波波形为正弦波时,可得到相同频带宽度,但是两种不同的调制信号之间在频谱上无法有效分离。
2.在AM调制中,存在一个_____问题导致了它的不稳定性,这个问题通过使用_____调制技术得到了解决。
答案:抑制振荡;DSB-SC解析:AM调制中存在一个抑制振荡的问题,它导致了AM信号的不稳定性和失真,为了解决这个问题,可以使用DSB-SC调制技术,该技术在调制信号之前,在载波上进行一定程度的频偏,可以有效的避免抑制振荡。
第三部分:应用题(综合题)1.一个数据通道的带宽是100KHz,数据率是10Mbps。
为了能够满足该数据通道的传输要求,需要采用什么调制方式?答案:QAM解析:QAM调制是一种有限带宽调制,它将数据信号分为I和Q两路,通过I 路和Q路的幅度和相位来调制载波信号,因此它可以实现更高的数据速率和更小的频带占用率。
(完整版)通信原理课后答案1
习题解答(一)1-4 一个由字母A ,B ,C ,D 组成的字。
对于传输的每一个字母用二进制脉冲编码,00代替A ,01代替B ,10代替C ,11代替D ,每个脉冲宽度为5ms 。
(1)不同的字母是等可能出现时,试计算传输的平均信息速率;(2)若每个字母出现的可能性分别为P A =1/5,P B =1/4,P C =1/4,P D =3/10试计算传输的平均信息速率。
)/(5.1981010985.1)/(985.1103log 10341log 4141log 4151log 51)]()[log ()(2)/(20010102/10/52)/(24log log )(1log )1(32222123222s bit t I R bit x P x P x H s bit t I R ms ms t bit M x P I b ni i i b =⨯≈∆=≈----=-==⨯=∆==⨯=∆====-=-∑则:符号)(则:符号)(符号)(间为:传输每个符号占用的时符号解:1-5 国际莫尔斯电码用点和划的序列发送英文字母,划用持续3单位的电流脉冲表示,点用持续1单位的电流脉冲表示;且划出现的概率是点出现概率的1/3:(1)计算点和划的信息量;(2)计算点和划的平均信息量。
符号))(故。
划出现的概率为,,所以点出现的概率为出现概率的因为划出现的概率是点解:/(81.0241415.0432)(241log log )(415.043log log 4/14/33/1)1(22112222212121bit I P I P H bit P I bit P I P P =⨯+⨯=+==-=-=≈-=-===1-6设一信息源的输出由128个不同的字符组成。
其中16个出现的概率为1/32,其余112个出现的概率为1/224。
信息源每秒发出1000个符号,且每个符号彼此独立。
试计算该信息源的平均信息速率。
1-9 如果二进制独立等概信号,码元宽度为0.5ms ,求R B 和R b ;有四进制信号,码元宽度为0.5ms ,求传码率R B和独立等概时的传信率R b 。
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第1章 绪论 习题解答1-1解:每个消息的平均信息量为222111111()log 2log log 448822H x =--⨯- =1.75bit/符号1-2解:(1)两粒骰子向上面的小圆点数之和为3时有(1,2)和(2,1)两种可能,总的组合数为116636C C ⨯=,则圆点数之和为3出现的概率为 3213618p ==故包含的信息量为2321(3)log log 4.17()18I p bit =-=-=(2)小圆点数之和为7的情况有(1,6)(6,1)(2,5)(5,2)(3,4)(4,3),则圆点数之和为7出现的概率为761366p ==故包含的信息量为2721(7)log log 2.585()6I p bit =-=-=1-3 解:(1)每个字母的持续时间为2⨯10ms ,所以字母传输速率为4315021010B R Baud-==⨯⨯不同字母等可能出现时,每个字母的平均信息量为2()log 42H x == bit/符号 平均信息速率为4()100b B R R H x ==g bit/s(2)每个字母的平均信息量为222211111133()log log log log 5544441010H x =---- =1.985 bit/符号所以平均信息速率为4()99.25bB R R H x ==g (bit/s)1-4 解:(1)根据题意,可得:23(0)log (0)log 1.4158I P =-=-≈ 比特 21(1)log (1)log 24I P =-=-= 比特21(2)log (2)log 24I P =-=-= 比特 21(3)log (3)log 38I P =-=-= 比特(2)法一:因为离散信源是无记忆的,所以其发出的消息序列中各符号是无依赖的、统计独立的。
因此,此消息的信息量就等于消息中各个符号的信息量之和。
此消息中共有14个“0”符号,13个“1”符号,12个“2”符号,6个“3”符号,则该消息的信息量是: 14(0)13(1)12(2)6(3)I I I I I =+++ 14 1.41513212263≈⨯+⨯+⨯+⨯87.81≈ 比特此消息中共含45个信源符号,这45个信源符号携带有87.81比特信息量,则此消息中平均每个符号携带的信息量为287.81/45 1.95I =≈ 比特/符号法二:若用熵的概念计算,有222331111()log 2log log 1.906(/)884488H x bit =--⨯-=符号说明:以上两种结果略有差别的原因在于,它们平均处理方法不同,前一种按算术平均的方法进行计算,后一种是按熵的概念进行计算,结果可能存在误差。
这种误差将随消息中符号数的增加而减少。
1-5解:(1)221133()log log 0.8114444H x =--≈bit/符号(2)某一特定序列(例如:m 个0和100-m 个1)出现的概率为()()()()100-100-1210013,,,0144m mmmL P X P X X X P P ⎛⎫⎛⎫===⎡⎤⎡⎤ ⎪ ⎪⎣⎦⎣⎦⎝⎭⎝⎭L所以,信息量为()()()100-12100213,,,log log 44200(100)log 3m mLI X X X P X m bit ⎧⎫⎪⎪⎛⎫⎛⎫=-=-⎨⎬⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎪⎪⎩⎭=--L(3)序列的熵()()10081/L X X bit H =H =序列1-6解:若系统传送二进制码元的速率为1200Baud ,则系统的信息速率为:21200log 21200b R =⨯= bit/s若系统传送十六进制码元的速率为2400Baud ,则系统的信息速率为: 22400log 169600bR =⨯= bit/s1-7解:该恒参信道的传输函数为()0()()dj t j H H e K e ωϕωωω-==冲激响应为0()()d h t K t t δ=-输出信号为0()()*()()d y t s t h t K s t t ==- 讨论:该恒参信道满足无失真传输的条件,所以信号在传输过程中无畸变。
1-8解:该恒参信道的传输函数为 00(sin )sin ()d d j t b T j t jb T H AeAe e ωωωωω---==⋅0(1sin )dj t A jb T e ωω-=+0[1()]2d j T j T j t jb A e e e j ωωω--=+-00()()22d d d j t j t T j t T Ab Ab Ae e eωωω----+=+-冲激响应为 00()()()()22d d d Ab Abh t A t t t t T t t T δδδ=-+-+---输出信号为 ()()*()y t s t h t =00()()()22d d d Ab Ab As t t s t t T s t t T =-+-+---1-9解:假设该随参信道的两条路径对信号的增益强度相同,均为0V 。
则该信道的幅频特性为:00()2cos2H V ωτω=当01(21),0,1,2,()n n H ωπωτ=+=L 时,出现传输零点; 当012,0,1,2,()n n H ωπωτ==L 时,出现传输极点;所以在nf nτ==kHz(n 为整数)时,对传输信号最有利;在111()()22f n n τ=+=+kHz(n 为整数)时,对传输信号衰耗最大。
1-10解:(1) 因为S/N =30dB,即1010log 30SdB N =,得:S/N=1000由香农公式得信道容量2log (1)S C B N =+23400log (11000)=⨯+ 333.8910/bit s ≈⨯(2)因为最大信息传输速率为4800b/s ,即信道容量为4800b/s 。
由香农公式2log (1)S C B N =+得:480034002121 2.661 1.66CBS N =-=-≈-=。
则所需最小信噪比为1.66。
第2章 信号与噪声分析习题解答2-1 解:(2)1(2)p x p x >=-≤数学期望:21()()024aax E x xp x dx x dx a a +∞+∞-∞-∞-====⎰⎰因为23222()()263aaa a x x a E x x p x dx dx a a ∞-∞--====⎰⎰所以方差:2222()()[()]033a a D x E x E x =-=-=2-2解:由题意随机变量x 服从均值为0,方差为4,所以02x -,即2x服从标准正态分布,可通过查标准正态分布函数22()t xx e dt--∞Φ=数值表来求解。
(1)020(2)1(2)1()1(1)22x p x p x p -->=-≤=-≤=-Φ10.84130.1587=-=(2)040(4)1(4)1()1(2)22x p x p x p -->=-≤=-≤=-Φ10.97720.0228=-=(3)当均值变为1.5时,则 1.52x -服从标准正态分布,所以1.52 1.5(2)1(2)1()1(0.25)22x p x p x p -->=-≤=-≤=-Φ10.59870.4013=-=1.54 1.5(4)1(4)1()1(1.25)22x p x p x p -->=-≤=-≤=-Φ10.89440.1056=-=2-3解:(1)因为随机变量θ服从均匀分布,且有02θπ≤≤,则θ的概率密度函数1()2f θπ=,所以有0[()][()cos()]E z t E m t t ωθ=+0[()][cos()]E m t E t ωθ•=+2001cos()2[()]t d E m t πωθθπ•+•=⎰0=000(,)[()cos()()cos()]z R t t E m t t m t t τωθτωωτθ•+=++++000[()()][cos()cos()]E m t m t E t t τωθωωτθ•=++++00011()[cos(22)cos ]22m R E t τωωτθωτ•=+++ 01()cos 2m R τωτ•=00cos (1),102cos (1),0120,ωτττωττττ⎧+-<<⎪⎪⎪=-≤<⎨⎪⎪⎪⎩其他 ()z R τ=由此可见,()z t 的数学期望与时间无关,而其相关函数(,)z R t t τ+仅与τ相关,因此()z t 是广义平稳的。
(2)自相关函数()z R τ的波形如图2-6所示。
图2-6(3)根据三角函数的傅氏变换对21,10()1,01()20,t t tri t t t Sa t ω+-≤<⎧⎪⎪=-≤<⇔⎨⎪⎪⎩其他可得平稳随机过程()z t 的功率谱密度()()j z x P R e d ωτωττ∞--∞=⎰01cos ()2j tri e d ωτωτττ∞-•-∞=⎰22001[()()]422Sa Sa ωωωω+-=+00cos 1(0)(1)|22x S R τωττ===-=2-4 解:(1)因为η,ε互不相关 所以0()X(t)[()cos ]x m t E E t ηεω==+00cos cos tE tE ωηωε=+又根据题目已知均值0E E ηε==,所以()0xm t =(2)自相关函数1212(,)[()()]x R t t E X t X t =⋅0102[()cos ()cos ]E t t ηεωηεω=++g220102cos cos [2]t t E ωωηηεε=++ 220102cos cos [2]t t E E E ωωηηεε=++220102cos cos []t t ηεωωσσ=+01024cos cos t t ωω=01201214[cos ()cos ()]2t t t t ωω=⨯++-00122cos 2cos ()t t ωτω=++ (12t t τ=-)(3)由(2)可知12(,)x R t t 不仅与τ有关还与12,t t 有关,所以为非广义平稳随机过程。
2-5解:根据图示可得()503X R ττ=- (10,10)τ∈-2[()](0)50X E X t R ==2(0)()502030X X X R R σ=-∞=-=因为,222[()][()]X E X t EX t σ=-所以,23050[()]EX t =-即()X EX t m ==则(1)x m =; (2)2[()](0)50X E X t R == (3)230x σ= 2-6解:(1)01101122001101111122011122101()[()()]{[cos()][cos[()]}{cos[()]cos()cos()cos[()]}{cos()cos[()]}cos 2R E X t X t E A A t A A t E A A A t A A t A t t A E A t t A A ττωθωτθωτθωθωθωτθωθωτθωτ=⋅+=+++++=+++++++++=++++=+(2)22210(0)[()]2A R E X t A ==+因为,0110[()][cos()]E X t E A A t A ωθ=++=所以,直流功率为220[()]E X t A =则,交流功率为22221[()][()]2A E X t E X t σ=-=对()R τ求傅里叶变换可得其功率谱密度221011()2()[()()]2X A P A πωπδωδωωδωω=+++-2-7 解:0000003553000001()()211122222()()cos 4j X X j j j R P e d e d e d e d Sa Sa ωτωωωωτωτωτωωωτωωπωωωπππωωωτωτωτππ+∞-∞---==++=+⎰⎰⎰⎰2-8 解:(1)()X P f 与()X R τ互为傅立叶变换1()()(1)X P f f f f δ=+-所以,对()X P f 做傅立叶变换得200()1()a X R f S f τπτ=+(2)直流功率为()1X R ∞=(3)交流功率为00(0)()11R R f f -∞=+-=2-9解:RC 低通滤波器的传递函数为11()11j c H j cR R j c ωωωω==++因此输出过程的功率谱密度为2002()()|()|2[1()]i n P P H cR ωωωω•==+相应地,自相关函数为001()()2j R P ed ωττωωπ∞-∞=⎰0141j n e d j cR ωτωπω∞-∞=+⎰||/04RCne RC τ-=2-10 解:(1)()[(23())(23()]Y R E X t X t ττ=+++[46()6()9()()]E X t X t X t X t ττ=+++++ 4669()X R τ=+++ 即自相关函数只与τ有关[()]23[()]235E Y t E X t =+=+= 即均值为常数所以()Y t 为宽平稳过程。