调幅的三种基本方式
广播电视技术基础练习题(答案)

广播电视技术基础练习题(答案)广播电视技术基础练习题(2011)一、填空题:1. 广播电视系统由电视信号的产生与发送系统、信号传输通道和接受系统等三大部分构成。
2. 固体摄像机采用固体扫描技术读取电荷。
3. 电声转换是将电信号转换成为声波的过程。
4. 模拟调制通常有调幅 (AM)、调频 (FM)和调相 (PM)等3种基本形式。
5. 信号传输通道有有线和无线两种形式。
6. 传声器,即通常所说的麦克风 ;而扬声器,即通常所说的喇叭。
7. 不发光体的颜色取决于它对光线的吸收和透射(反射) 的能力。
8. 低音喇叭为使低频放音下限尽量向下延伸,一般将口径都做得比较大。
9. 电视机中的显像管和扬声器分别接收来自天线的视频信号和音频(声频) 信号。
10. 提供对数字电视用户业务进行授权和认证的技术手段,我们称之为条件接收。
11. 电视中的图像信号的调制方式采用的是调幅,而伴音信号采用的是调频。
12. 目前世界上主要的数字电视信号的传输标准是 ATSC标准、DVB 和ISDB-T 。
13. 声音在空气中的传播速度约为 340M/S ,而在水中的传播速度约为1500M/S 。
14. 简单地说,信噪比就是有用信号与噪声的比值。
其值越大越好。
15.太阳光线中白光实际上包含了红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等七色光,其中红色光的色温最低。
16. 摄像机的基本工作原理是,利用三基色原理,通过光学系统,将景物的彩色光像分解为三幅单色光像,然后由摄像器件完成光电转换。
17. 电视摄像机是—种把景物的光学图像信号转换成电信号的设备。
当拍摄一个物体时,物体上反射的光线被摄像机镜头收集,使其聚焦在摄像器件的受光面上,摄像器件把光转变为电信号,即得到了“ 视频信号”。
18. 声电转换是将声波转换成为电信号的过程。
19. 真空管摄像机采用电子扫描的方式读取电荷。
20. 电磁波在空间传播有地面波、空间波和天波等三种途径,其在真空中的传播速度约为 30万公里/S 。
调幅分解热力学条件

调幅分解热力学条件
调幅分解热力学条件是研究系统中相互作用的一种常用方法,其基本思想是将系统分成不同的部分,并分别考虑它们的热力学性质。
通过对系统的分解和分析,可以更加深入地理解系统的结构和性质,从而为实际应用提供指导。
调幅分解热力学条件的基本原理是在一定条件下,将系统分解成若干个子系统,使得每个子系统都可以单独考虑其热力学性质。
这样,通过对每个子系统进行分析,可以更好地理解整个系统的性质和行为。
具体来说,调幅分解方法可以分为以下几个步骤:
首先,将系统分成若干个部分或子系统。
这些子系统可以是物理上的实体,也可以是虚构的概念,但必须满足一定的条件,例如相互作用弱、热力学性质相似等。
其次,对每个子系统进行热力学分析。
这包括确定每个子系统的热力学状态、内能、熵等物理量,并使用热力学基本方程进行计算和分析。
最后,将各个子系统的热力学性质整合起来,得到整个系统的热力学性质。
这可以通过对每个子系统的物理量进行加权平均、求和等方式实现。
调幅分解热力学条件被广泛应用于化学、物理、材料科学等领域,并在实际生产和应用中发挥了重要作用。
例如,在材料设计中,可以将材料分解成多个子系统,从而更好地理解其物理和化学性质;在化学反应动力学研究中,可以将反应体系分解成不同的中间体系,从而
更好地理解反应机理和动力学行为。
弯矩调幅

箍筋面积增大 的区域
箍筋面积增大的 区域
考虑内力重分布后,结构构件必须有足够 的抗剪能力。 并且应注意,经过弯矩调幅以后,结构在 正常使用极限状态下不应出现塑性铰。
连续梁各控制截面的剪力设计值
可按荷载最不利布置,根据调整后的支 座弯矩用静力平衡条件计算;也可近似 取用考虑荷载最不利布置按弹性方法算 得的剪力值。
求:采用弯矩调幅法确定该梁的内力。
q1 24 KN / m
q2 q3 18KN / m
g 8KN / m
4.5m
4.5m
4.5m
梁的计算简图
弹性弯矩值
可以看出,和梁上各控制截面最大弹性弯矩 相对应的荷载组合是各不相同的,因此调整 弯矩时,一方面要尽量使各控制截面的配筋 能同时被充分利用。另一方面则要调整两个 内支座截面和两个边跨的跨内截面的弯矩, 使两支座或两边跨内的配筋相同或相近,这 样可方便施工。
MB A 平衡关系求得 的弯矩 B MB
最不利弯矩
弯矩调幅法的基本规定2、3、4
(1)钢筋宜采用Ⅱ、Ⅲ热轧钢筋。 (2)调幅系数≤25%。 (3) 0.1≤ ξ=x/h0 ≤0.35 (4)调幅后必须有足够抗剪能力。 (5)按静力平衡计算跨中弯矩,支座调幅 后跨中弯矩不小于弹性计算值。
使用弯矩调幅法时,为什么要限制 ?
g
A
RA
q
x
M B 0.0909( g q )l 2
边跨内最大弯矩 ——按平衡方法
M B 0.0909( g q )l 2
M B 0.0909( g q)l 2
gq
x
M B 0.0909( g q)l 2
普通调幅波的数学表达式和波形

第6章 调幅、检波与混频电路——频谱的线性搬移电路 图6-6 残留单边带调制频谱图
第6章 调幅、检波与混频电路——频谱的线性搬移电路
6.2 调 幅 电 路
从调幅的四种调制形式来看,调幅过程就是频谱的搬移 过程,因此必须采用非线性器件来产生新的频率分量。实现 调幅的电路有多种,按输出功率的高低分为高电平调幅和低 电平调幅。
第6章 调幅、检波与混频电路——频谱的线性搬移电路 图6-7 基极调幅电路
第6章 调幅、检波与混频电路——频谱的线性搬移电路
由于基极调幅电路工作在欠压区,其最大缺点就是效率 低,但由于基极电流较小,则对于调制信号只需很小的功率, 因此基极调幅电路比较简单,一般只用于功率不大,对失真 要求低的发射机中。
uAM(t) Ucm(1 ma cost) cosct (6-3)
由式(6-3)可见,单频调制的调幅波包含三个频率分量,分 别是: 载频ωc、上边频ωc+Ω和下边频ωc-Ω,其频谱图如 图6-2所示。已调波的带宽为
B (c )-(c cos ) 2 2F
2
2
第6章 调幅、检波与混频电路——频谱的线性搬移电路 图6-2 调幅波频谱
第6章 调幅、检波与混频电路——频谱的线性搬移电路
6.1.1 普通调幅波原理
1.
设载波的数学表达式为uc (t)=Ucmcosωct,调制信号用单 一频率余弦信号uΩ(t)=UΩmcosΩt来表示,对其他类型的调制 信号也不失一般性分析。根据调幅的定义,即载波的振幅受
调制信号控制,则调幅波的瞬时振幅为
第6章 调幅、检波与混频电路——频谱的线性搬移电路 图6-8 集电极调幅电路
第6章 调幅、检波与混频电路——频谱的线性搬移电路
要实现调幅,就必须使输出信号随调制信号uΩ(t)线性变 化,也就要求集电极电流的基波分量Ic1m、集电极输出电压 Ucm随Ec(t)线性变化,在第3章分析集电极调制特性时已知, 放大器工作在过压状态时,集电极电流的基波分量Ic1m随集 电极偏置电压变化而变化。所以,集电极调幅必须要求放大 器工作在放大状态。若放大器负载回路L、C调谐在ωc上,则 输出信号uo (t)=Ec (t) cosωct=[VCC+uΩ(t)]cosωct,也就实现了高 电平调幅。
集电极调幅实验实验报告

一、实验目的1. 理解集电极调幅的基本原理和过程;2. 掌握集电极调幅电路的组成和特性;3. 学习使用示波器等仪器进行信号测量和分析;4. 通过实验验证集电极调幅电路的工作性能。
二、实验原理集电极调幅是一种高频调制方式,其基本原理是利用低频调制信号去控制晶体管的集电极电压,从而改变集电极高频电流的基波分量,实现信号的调制。
在集电极调幅电路中,晶体管处于丙类工作状态,其集电极电流的基波分量随调制信号的规律变化,从而实现调幅。
三、实验仪器与设备1. 晶体管实验板;2. 晶体管(如2SC1815);3. 信号发生器;4. 示波器;5. 交流电源;6. 负载电阻;7. 连接线。
四、实验步骤1. 搭建集电极调幅实验电路,如图所示。
2. 将晶体管固定在实验板上,确保管脚正确连接。
3. 将信号发生器输出端连接到晶体管的基极,输入端连接到示波器,用于观察输入信号波形。
4. 将示波器的地线连接到实验板的地线。
5. 打开交流电源,调节信号发生器的输出电压,使其在晶体管的截止和饱和之间变化。
6. 观察示波器上的输入信号波形,分析输入信号的变化对集电极调幅电路的影响。
7. 改变信号发生器的输出频率,观察不同频率下集电极调幅电路的性能。
8. 改变负载电阻的阻值,观察负载电阻对集电极调幅电路的影响。
9. 记录实验数据,包括输入信号波形、输出信号波形、调制系数等。
五、实验结果与分析1. 输入信号波形:在实验过程中,观察到输入信号波形为正弦波,频率与信号发生器输出频率一致。
2. 输出信号波形:在实验过程中,观察到输出信号波形为调幅波,其幅度随输入信号的变化而变化。
3. 调制系数:通过计算输入信号与输出信号的峰值比,得出调制系数M。
4. 频率影响:改变信号发生器的输出频率,观察到在不同频率下,集电极调幅电路的性能基本稳定。
5. 负载电阻影响:改变负载电阻的阻值,观察到负载电阻对集电极调幅电路的影响较小。
六、实验结论1. 集电极调幅电路能够将输入的低频调制信号调制到高频信号上,实现信号的调制。
振幅调制实验报告体会(3篇)

第1篇一、实验背景振幅调制(Amplitude Modulation,AM)是无线通信中最基本的调制方式之一。
它通过改变载波信号的振幅来传输信息,使得调制信号能够有效地被携带和传输。
本次实验旨在通过搭建振幅调制实验电路,加深对振幅调制原理和过程的理解,并掌握实验操作方法。
二、实验目的1. 理解振幅调制的原理和过程;2. 掌握振幅调制实验电路的搭建方法;3. 熟悉实验仪器的使用;4. 通过实验验证振幅调制原理,分析实验结果。
三、实验原理振幅调制是将调制信号(信息信号)与载波信号进行乘法运算,得到调幅波。
调制信号与载波信号之间的关系可以用以下公式表示:\[ m(t) = A_c \cos(2\pi f_c t) \]\[ s(t) = m(t) \cdot c(t) \]\[ r(t) = s(t) \cdot A_c \cos(2\pi f_c t) \]其中,\( m(t) \)为调制信号,\( c(t) \)为载波信号,\( A_c \)为载波幅度,\( f_c \)为载波频率,\( r(t) \)为调幅波。
调幅波可以分解为三个部分:载波、上边带和下边带。
其中,上边带和下边带分别包含了调制信号的信息。
为了提高传输效率,可以采用双边带调制(DSB)或单边带调制(SSB)。
四、实验过程1. 搭建振幅调制实验电路(1)根据实验要求,选择合适的调制信号和载波信号;(2)搭建乘法器电路,实现调制信号与载波信号的乘法运算;(3)搭建滤波器电路,滤除乘法运算产生的杂波;(4)搭建放大器电路,对调幅波进行放大。
2. 测量调幅波参数(1)使用示波器观察调幅波波形,记录其幅度、频率和相位;(2)使用频谱分析仪分析调幅波频谱,确定上边带和下边带的频率范围;(3)计算调幅系数,分析调制信号与载波信号之间的关系。
五、实验结果与分析1. 调幅波波形观察通过示波器观察调幅波波形,可以发现调幅波幅度随调制信号变化而变化,符合振幅调制原理。
计算机网络基础与Internet应用(第四版)复习要点与练习题

第一章计算机网络:把分布在不同地理位置上的具有独立功能的多台计算机、终端及其附属设备在物理上互连,按照网络协议相互通信,以硬件、软件和数据资源为目标的系统称为计算机网络。
介质访问控制方式:CSMA/CD(载波监听多路访问/冲突检测)星型拓扑结构:优点:①非中心节点出现故障时影响小。
②网络扩展容易③控制和诊断方便④访问协议简单。
缺点:过分依赖中心节点。
星型拓扑结构中,中心节点是整个网络的瓶颈,一旦出现故障会使整个网络瘫痪。
总线型拓扑结构:优点:①硬件的角度看可靠性高(结构简单,无源元件)②易于扩充,增加新的站点容易③使用电缆较少,安装容易④使用的设备相对简单,可靠性高缺点:①故障诊断困难②故障隔离困难环形拓扑结构:优点:①路由选择控制简单②电缆长度短③适用于光纤缺点:①节点故障引起整个网络瘫痪②诊断故障困难时延:指一个数据包从一个网络的一端传送到另一端所需要的时间,主要由发送时延、传播时延、处理等待时延组成。
发送时延:指在发送数据时数据块从节点进入到传输媒体所需要的时间。
发送时延=数据块长度(比特)/信道宽带(比特/秒)传播时延:指电磁波在信道中需要传播一定的距离而花费的时间。
传播时延=信道长度(米)/信号在信道上的传播速率(米/秒)OSI(开放系统互连参考模型):“系统”是指计算机、终端、外部设备、信息传输设备、操作员及相应的集合;“开放”指按照OSI参考模型建立的任意两系统之间的连接或操作。
OSI将整个网络的通信功能划分成七个层次由低到高是:物理层、数据链路层、网络层、运输层、会话层、表示层和应用层。
(优点:①各层之间是独立的②灵活性好③结构上可分割开④易于实现和维护⑤能促进标准化工作)一、物理层(比特):作用是尽可能的屏蔽这些差异,对数据链路层提供统一的服务。
主要关心的是在连接各种计算机的传输媒体上传输数据的比特流。
二、数据链路层(帧):作用通过数据链路层协议在不太可靠的物理链路上实现可靠的数据传输。
《数据通信原理》综合练习题与答案

《数据通信原理》综合练习题与答案一、填空题1、白噪声是(指其功率谱密度在整个频率范围内都是均匀分布的)。
2、高斯噪声是(其任意n 维概率密度分布都服从高斯分布)。
3、散粒噪声和热噪声均是(0均值的高斯白噪声)。
4、数据通信中常用的二进制代码有(国际5号码)、(国际电报2号码)、(EBCDIC 码)和(信息交换用汉字代码)。
5、国际电报2号码是(5)单位代码。
6、数据通信系统主要由(中央计算机系统)、(数据终端设备)和(数据电路)三部分组成。
7、数据电路由(DCE)和(传输信道)组成。
8、数据链路由(数据电路)和(传输控制器)组成。
9、主机的主要功能是(数据处理)。
10、若每秒传送N 个M 进制的码元,则码元传输速率为(N Bd ),信息传输速率为(M N 2log s bit /)。
11、数据信号的基本传输方式有(基带传输)、(频带传输)和(数字数据传输)。
12、根据数据电路的传输能力可以有(单工传输)、 (半双工传输)和(全双工传输)三种传输方式。
13、数据传输中差错率一般用(误码(比特)率)、(误字符率)和(误码组率)来定义。
14、信道容量是指(信道在单位时间内所能传送的最大信息量) ,其单位为(bit /s)。
15、基带传输是(不搬移基带信号频谱的传输方式)。
16、基带数据传输系统中发送滤波器的作用是(限制信号频带并起波形形成作用),接收滤波器的作用是(滤除噪声和干扰并起波形形成作用)。
17、基带传输最佳化的条件是18、频带传输系统中接收带通的作用是(除去信道中的带外噪声)。
21)()()(f H f R f T ==19、数字调幅可分为(单边带调制)、(双边带调制)、(残余边带调制)和(正交调幅)四类。
20、2PSK的功率谱密度与(抑制载频的2ASK)的相同。
21、2DPSK的解调方法有(极性比较法)和(相位比较法)两种。
22、V.32建议提出了(16QAM)和(32TCM)两种调制方案。
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调幅的三种基本方式
调幅是一种常见的调制技术,广泛应用于无线电通信、广播和电视等领域。
它通过改变载波信号的幅度来传输信息。
在调幅中,有三种基本的调幅方式,分别是幅度调幅、双边带调幅和单边带调幅。
一、幅度调幅(Amplitude Modulation,AM)
幅度调幅是最基本的调幅方式。
它通过改变载波信号的幅度来传输信息。
具体操作过程如下:首先,需要产生一个高频的载波信号,其频率通常在几十千赫兹到几百兆赫兹之间。
然后,将待传输的低频信号与载波信号相乘。
乘积的幅度随着低频信号的变化而改变,从而传输了信息。
接收端通过解调过程可以得到原始的低频信号。
幅度调幅的优点是实现简单,抗干扰能力强。
然而,它也存在一些缺点。
首先,幅度调幅的频带宽度较大,一般为载波频率的两倍。
这导致了频谱利用率低。
其次,幅度调幅对噪声和干扰比较敏感,容易造成信号质量下降。
二、双边带调幅(Double Sideband Amplitude Modulation,DSB-AM)
双边带调幅是一种改进的调幅方式,它通过移除载波信号的一个侧频带来减小带宽。
具体操作过程如下:首先,将待传输的低频信号与载波信号相乘,得到双边带信号。
然后,通过滤波器将其中一个侧频带滤除,得到带宽减小的信号。
接收端通过解调过程可以得到
原始的低频信号。
双边带调幅的优点是带宽较幅度调幅小,频谱利用率高。
然而,它也存在一些问题。
首先,双边带调幅需要更加复杂的电路和滤波器来实现,增加了系统的复杂性和成本。
其次,由于移除了一个侧频带,信号功率损失较大。
三、单边带调幅(Single Sideband Amplitude Modulation,SSB-AM)
单边带调幅是在双边带调幅的基础上进一步优化得到的调幅方式。
它通过只保留一个侧频带来进一步减小带宽和功率损失。
具体操作过程如下:首先,将待传输的低频信号与载波信号相乘,得到双边带信号。
然后,通过滤波器将其中一个侧频带滤除,得到只含有一个侧频带的信号。
接收端通过解调过程可以得到原始的低频信号。
单边带调幅的优点是带宽和功率损失更小,频谱利用率更高。
然而,它也存在一些挑战。
首先,单边带调幅的实现需要更加复杂的电路和滤波器,增加了系统的复杂性和成本。
其次,单边带调幅对射频信号的稳定性要求较高,对于频率偏移和相位噪声等问题比较敏感。
总结起来,幅度调幅、双边带调幅和单边带调幅是三种基本的调幅方式。
幅度调幅是最基本的调幅方式,简单实现但频带宽度较大。
双边带调幅通过滤除一个侧频带减小了带宽,但需要更复杂的电路和滤波器。
单边带调幅在双边带调幅的基础上进一步减小了带宽和
功率损失,但对信号稳定性要求较高。
这三种调幅方式各有优缺点,根据不同的应用场景选择合适的调幅方式可以提高通信系统的性能和效率。