通信原理答案 (重庆邮电大学版)
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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重庆邮电大学复试通信原理参考试卷5
通信原理 试卷五一 、单项选择题(本大题共10小题,每小题1分,共10分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1、8进制符号速率为600波特,则信息传输速率为 【 】A. 4800bit/sB. 1800bit/sC. 75bit/sD. 200bit/s2、对截止频率为4kHz 的低通信号进行下列几种方式的调制,已调信号的带宽最小的是 【 】A. AMB. DSBC. SSBD. FM3、为了解决2PSK 相干解调恢复载波相位模糊问题可以采用的措施是 【 】A. 4PSKB. 8PSKC. 绝对调相D.相对调相 4、一个带宽为300Hz 的数字基带通信系统具有滚降系数为0.5的余弦滚降特性,则B R 最大为A. 150BB. 300BC. 400BD. 600B5、单极性归零码的占空比为50%,如果脉冲宽度为5ms ,则码元速率为 【 】A. 50波特B. 100波特C.200波特D.400波特6、一个数字基带通信系统采用16电平传输,如果系统具有理想低通特性,则B R b最大为【 】A. 2波特/HzB. 2bit/s/HzC. 0.5bit/s/HzD. 8bit/s/Hz7、已知二进制代码为101101,则差分码为【 】A. 101101B. 110110C.110111D. 0101118、PCM30/32路系统中,信息速率为【 】A. 2048kb/sB. 64kb/sC. 1544kb/sD. 8448kb/s9、调制信号的最高频率为m ω,将它与载波信号t 0cos ω相乘实现频率搬移,如果搬移后的已调信号带宽为1000ω,则ω为【 】A.m ω50B.m ω100C. m ω150D.m ω200 10、在下列几种二进制数字调制系统中,抗噪性能最差的是 【 】A. 2PSKB. 2FSKC. 2MSKD.2ASK二、填空题(本大题共10空,每空1分,共10分)请在每小题的空格中填上正确答案。
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。
通信原理课后答案
第一章习题习题1.1 在英文字母中E 出现的概率最大,等于0.105,试求其信息量。
解:E 的信息量:()()b 25.3105.0log E log E 1log 222E =-=-==P P I习题1.2 某信息源由A ,B ,C ,D 四个符号组成,设每个符号独立出现,其出现的概率分别为1/4,1/4,3/16,5/16。
试求该信息源中每个符号的信息量。
解:b A P A P I A 241log )(log )(1log 222=-=-==b I B 415.2163log 2=-= b I C 415.2163log 2=-= b I D 678.1165log 2=-=习题1.3 某信息源由A ,B ,C ,D 四个符号组成,这些符号分别用二进制码组00,01,10,11表示。
若每个二进制码元用宽度为5ms 的脉冲传输,试分别求出在下列条件下的平均信息速率。
(1) 这四个符号等概率出现; (2)这四个符号出现概率如习题1.2所示。
解:(1)一个字母对应两个二进制脉冲,属于四进制符号,故一个字母的持续时间为2×5ms 。
传送字母的符号速率为Bd 100105213B =⨯⨯=-R等概时的平均信息速率为s b 2004log log 2B 2B b ===R M R R(2)平均信息量为比特977.1516log 165316log 1634log 414log 412222=+++=H则平均信息速率为 s b 7.197977.1100B b =⨯==H R R习题1.4 试问上题中的码元速率是多少? 解:311200 Bd 5*10B B R T -===习题1.5 设一个信息源由64个不同的符号组成,其中16个符号的出现概率均为1/32,其余48个符号出现的概率为1/96,若此信息源每秒发出1000个独立的符号,试求该信息源的平均信息速率。
解:该信息源的熵为96log 961*4832log 321*16)(log )()(log )()(22264121+=-=-=∑∑==i i i i Mi i x P x P x P x P X H=5.79比特/符号因此,该信息源的平均信息速率 1000*5.795790 b/s b R mH === 。
重庆邮电大学大二通信专业通信原理期末试卷样卷 (5)
5.在数字通信中,眼图是用试验方法观察和对系统性能的影响,观测眼图的示波器接在之前。
6.在数字通信系统中,接收端采用均衡的目的是。
7.若二进制数字信息速率为f b bit/s,则BPSK和QPSK 信号功率谱密度主瓣宽度分别为H Z和H Z。
8.为解决在BPSK相干解调恢复载波相位模糊问题,可采取措施。
9.对信号m(t)=Acosωk t进行简单增量调制编码,若要求不发生过载,则临界振幅A max=,为扩大简单增量调制的动态范围,常采用的改进型方案为。
10.一个时分多路的PCM系统,PCM信号采用BPSK 进行传输,整个系统中所需的同步类型有、和。
11.某数字通信系统,为提高其可靠性,可采用的措施有、和。
12.m序列的特征多项式f(x)为.13.香农公式可表示为,其中C 表示=0的最大信道速率。
14.某通信系统传输四进制非归零基带信号,信号的码元宽度为10ms,则系统传码率为,若各电平的出现等概且独立,则传码率为。
二应用题1.(12分)一个已调波的频谱为s(f)=m(f-f c)+m(f+f c)现将该波加到一个由乘法器与滤波器组成的解调器上:(1)试确定乘法器使用的载波。
(2)确定滤波器,指出带宽,使解调器输出的频谱与m(f)成比例。
2. (12分)某数字滤波器传输系统H(f)可能如图示(a)(b)(c)所示。
(1)算各H(f)的最大无码间串扰R B及频带利用率。
(2)若要传送码元速率R B=103(Band)的数字基带信号,试问系统采用哪种传输特性较好,并简要说明理由。
3.(12分)设发送数字信息序列为01011000110100,是按图二(3-1)矢量图画出4DPSK可能波形。
若4DPSK 调制器如图二(3-2)所示,试画出一种解调方框图。
4.(10分)采用13折线A律编码器电路,设接收端收到的码组为“01010011”,最小量化单位为1个单位,并已知段内码为折叠二进码。
(1)试问本地译码器输出为多少个单位。
(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 。
《通信原理》习题参考答案解析
∴
(2)若g(t)为图P5-2(a),则g(t)经过傅立叶变化可得到它的频谱,即:
将ω换为f得:
判断频域中是否存在 ,就是将 代入 中,得:
说明 时g(t)的功率为0,所以不存在该分量。
(3)若g(t)为图P5-2(b),它的频谱为:
对图(d)有:
在虚线范围内叠加不为常数,所以存在码间干扰。
5-13.为了传送码元速率RB=103(B)的数字基带信号,试问系统采用图P5-9中所画的哪一种传输特性较好?并简要说明其理由。
解:分析各个传输特性有无码间干扰,由于码元传输速率为RB=103,即频谱的周期为: ,
对于图(a)有:
在〔-103π,103π〕区间内叠加为常数Байду номын сангаас,所以不存在码间干扰;
将ω换为f得:
将 代入 中,得:
说明 时g(t)的功率为 ,所以存在该分量。
5-8.已知信息代码为1010000011000011,试确定相应的AMI码及HDB3码,分别画出它们的波形图。
解:波形土如下:
信息码:
AMI码:
HDB3码:
(0码参考)
5-11.设基带传输系统的发送滤波器、信道及接收滤波器组成总特性为H(ω),若要求以2/Ts波特的速率进行数据传输,试检验图P5-7各种H(ω)满足消除抽样点上码间干扰的条件否?
解:当码元速率为2/Ts时,它的频谱周期为: ,即在频谱上将H(ω)左右平移一个 ,若在 和 范围内为常数,则无码间干扰,否则就存在码间干扰,现分别对上图进行分析:
对图(a)有:
在虚线范围内叠加不为常数,所以存在码间干扰;
对图(b)有:
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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=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,则圆点数之和为3出现的概率为故包含的信息量为(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出现的概率为故包含的信息量为1-3 解:(1)每个字母的持续时间为210ms ,所以字母传输速率为不同字母等可能出现时,每个字母的平均信息量为bit/符号平均信息速率为bit/s(2)每个字母的平均信息量为=1.985 bit/符号所以平均信息速率为(bit/s)1-4 解:(1)根据题意,可得:比特 比特222111111()log 2log log 448822H x =--⨯-116636C C ⨯=3213618p ==2321(3)log log 4.17()18I p bit =-=-=761366p ==2721(7)log log 2.585()6I p bit =-=-=⨯4315021010B R Baud-==⨯⨯2()log 42H x ==4()100b B R R H x ==222211111133()log log log log 5544441010H x =----4()99.25bB R R H x ==23(0)log (0)log 1.4158I P =-=-≈21(1)log (1)log 24I P =-=-=比特 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: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比特/符号法二:若用熵的概念计算,有说明: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)bit/符号(2)某一特定序列(例如:m 个0和100-m 个1)出现的概率为所以,信息量为(3)序列的熵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: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: bit/s1-7解:该恒参信道的传输函数为冲激响应为输出信号为讨论: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。
1-821(2)log (2)log 24I P =-=-=21(3)log (3)log 38I P =-=-=14(0)13(1)12(2)6(3)I I I I I =+++14 1.41513212263≈⨯+⨯+⨯+⨯87.81≈287.81/45 1.95I =≈222331111()log 2log log 1.906(/)884488H x bit =--⨯-=符号221133()log log 0.8114444H x =--≈()()()()100-100-1210013,,,0144m mmmL P X P X X X P P ⎛⎫⎛⎫===⎡⎤⎡⎤ ⎪ ⎪⎣⎦⎣⎦⎝⎭⎝⎭()()()100-12100213,,,log log 44200(100)log 3m mLI X X X P X m bit ⎧⎫⎪⎪⎛⎫⎛⎫=-=-⎨⎬⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎪⎪⎩⎭=--()()10081/L X X bit H =H =序列21200log 21200b R =⨯=22400log 169600bR =⨯=()0()()dj t j H H e K e ωϕωωω-==0()()d h t K t t δ=-0()()*()()d y t s t h t K s t t ==-解:该恒参信道的传输函数为冲激响应为输出信号为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。
则该信道的幅频特性为:当出现传输零点; 当出现传输极点;所以在kHz(n 为整数)时,对传输信号最有利;在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10,得:S/N=1000由香农公式得信道容量(2)因为最大信息传输速率为4800b/s ,即信道容量为4800b/s 。
由香农公式得:。
则所需最小信噪比为1.66。
00(sin )sin ()d d j t b T j t jb T H Ae Ae e ωωωωω---==⋅0(1sin )dj t A jb T eωω-=+00[1()]2dj T j T j t jbA e e e j ωωω--=+-00()()22d d d j t j t T j t T Ab Ab Ae e eωωω----+=+-00()()()()22d d d Ab Abh t A t t t t T t t T δδδ=-+-+---()()*()y t s t h t =00()()()22d d d Ab Ab As t t s t t T s t t T =-+-+---0V 00()2cos2H V ωτω=01(21),0,1,2,()n n H ωπωτ=+=时,012,0,1,2,()n n H ωπωτ==时,nf nτ==111()()22f n n τ=+=+10log 30SdB N =2log (1)S C B N =+23400log (11000)=⨯+333.8910/bit s ≈⨯2log (1)SC B N =+480034002121 2.661 1.66CB SN =-=-≈-=第2章 信号与噪声分析习题解答2-1 解:数学期望:因为所以方差:2-2解:由题意随机变量x 服从均值为0,方差为4,所以,即服从标准正态分布,可通过查标准正态分布函数数值表来求解。
(1)(2)(3)当均值变为1.5时,则服从标准正态分布,所以2-3解:(1)因为随机变量服从均匀分布,且有,则的概率密度函数,所以有(2)1(2)p x p x >=-≤21()()024aax E x xp x dx xdx a a +∞+∞-∞-∞-====⎰⎰23222()()263aaa a x x a E x x p x dx dx a a ∞-∞--====⎰⎰2222()()[()]033a a D x E x E x =-=-=2x -2x 22()t xx e dt--∞Φ=⎰020(2)1(2)1()1(1)22x p x p x p -->=-≤=-≤=-Φ10.84130.1587=-=040(4)1(4)1()1(2)22x p x p x p -->=-≤=-≤=-Φ10.97720.0228=-=1.52x - 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=-=θ02θπ≤≤θ1()2f θπ=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•+=++++由此可见,的数学期望与时间无关,而其相关函数仅与相关,因此是广义平稳的。
(2)自相关函数的波形如图2-6所示。
图2-6(3)根据三角函数的傅氏变换对可得平稳随机过程的功率谱密度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=()z t (,)z R t t τ+τ()z t ()z Rτ21,10()1,01()20,t t tri t t t Sa t ω+-≤<⎧⎪⎪=-≤<⇔⎨⎪⎪⎩其他()z t ()()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,互不相关 所以又根据题目已知均值,所以(2)自相关函数()(3)由(2)可知不仅与有关还与有关,所以为非广义平稳随机过程。
2-5解:根据图示可得因为,所以, 即则(1); (2)(3)2-6 解:(1)(2)因为,所以,直流功率为则,交流功率为对求傅里叶变换可得其功率谱密度ηε0()X(t)[()cos ]x m t E E t ηεω==+00cos cos tE tE ωηωε=+0E E ηε==()0x m t =1212(,)[()()]x R t t E X t X t =⋅0102[()cos ()cos ]E t t ηεωηεω=++220102cos 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=-12(,)x R t t τ12,t t ()503X R ττ=-(10,10)τ∈-2[()](0)50X E X t R ==2(0)()502030X X X R R σ=-∞=-=222[()][()]X E X t EX t σ=-23050[()]EX t =-()X EX t m ==x m =2[()](0)50X E X t R ==230x σ=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=⋅+=+++++=+++++++++=++++=+22210(0)[()]2A R E X t A ==+0110[()][cos()]E X t E A A t A ωθ=++=22[()]E X t A =22221[()][()]2A E X t E X t σ=-=()R τ2-7 解:2-8 解:(1)与互为傅立叶变换所以,对做傅立叶变换得(2)直流功率为(3)交流功率为2-9解:RC 低通滤波器的传递函数为因此输出过程的功率谱密度为相应地,自相关函数为2-10解:(1)即自相关函数只与有关即均值为常数所以为宽平稳过程。