深入浅出通信原理

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《通信原理》课件

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《通信原理》PPT课件
在这份PPT课件中,我们将深入探讨通信原理的重要概念和技术。通过精美的 图片和易于理解的内容,帮助您全面了解通信系统的基本原理和调制解调技 术及其应用,以及信道编码、纠错编码和多址技术。
课程介绍
1 课程内容概述
探讨通信系统基本原理、调制解调技术、信道编码与纠错技术以及多址技术。
讨论传输介质的选择和不 同的编码技术对数据传输 的影响。
调制与解调技术
1 调制技术原理
介绍调制技术的基本原理,包括模拟调制和 数字调制。
2 调制方式与特点
比较不同调制方式的优缺点,包括调幅、调 频和调相。
3 解调技术原理
探讨解调技术的原理和实现方法,包括同步 技术和解调器的设计。
4 解调方法与应用
多址技术
1 多址技术基本原理
说明多址技术在实现多用户并行通信中的基 本原理和应用。
2 分时多址技术
介绍分时多址技术的工作原理和应用领域, 包括时分多址和码分多址。
运营商课程合作
我们的愿景
为运营商培养专业人才,提供 领先的通信技术培训和支持。
课程特色
由资深专家授课,结合实际案 例和实践经验,加深学生对通 信原理的理解。
合作机会
欢迎运营商与我们合作,共同 推进通信行业的发展。
总结
本PPT课件深入浅出地介绍了《通信原理》的关键概念和技术。希望通过这次 学习,您能够全面了解通信系统的原理和技术,并能够应用到实际工作中。
讨论不同场景下的解调方法和实际应用,如 调幅解调、调频解调和调相解调。
信道编码与纠错技术
1 信道编码原理
介绍信道编码的基本原理和作用,以及不同类型的编码方法。
2 奇偶校验及海明码
讲解奇偶校验和海明码的原理,以及如何通过纠错编码提高数据传输的可靠性。

【吐血推荐】史上超强《深入浅出讲通信原理》4.

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【深入浅出讲通信】151:实际应用中的采样是理想采样吗(三)【深入浅出讲通信】152:平顶采样和理想采样的关系输入信号f(t):【深入浅出讲通信】153:从频域看平顶采样(一)【深入浅出讲通信】154:从频域看平顶采样(二)【深入浅出讲通信】155:从频域看平顶采样(三)【深入浅出讲通信】156:从频域看平顶采样(四)图待补充,有没有人有时间帮我画一个呀?【深入浅出讲通信】157:从频域看平顶采样(五)% x(t-Ts/2)的频谱>> f=-30:0.001:30;>> Ts=0.1;>> X=Ts*sinc(Ts*f).*exp(-i*pi*f*Ts);>> x=real(X);>> y=imag(X);>> xlabel('x');>> ylabel('f');>> zlabel('y');>> plot3(x,f,y);>> grid on;>> line([0 0],[-30 30],[0 0]);>> set(gca,'YDir','reverse');【深入浅出讲通信】158:从频域看平顶采样(六)% x(t-Ts/2)的频谱>> f=-30:0.001:30;>> Ts=0.1;>> y=abs(Ts*sinc(Ts*f));>> plot (f,y);>> xlabel('f');>> ylabel('H');>> grid on;【深入浅出讲通信】159:从频域看平顶采样(七)>> subplot(4,1,1);>> f=-35:0.001:35;>> y= rectpuls(f,8).* cos(2*pi*0.0625*(f)); >> fill(f,y, 'b') ;>> axis([-35 35 0 1.5]);>> subplot(4,1,2);>> fs=10;>> f=-35:0.001:35;>> y1=0 ;>> for k=-3 :3 ;>> y1=y1+rectpuls(f+k*fs,8).* cos(2*pi*0.0625*(f+k*fs));>> end>> fill(f,y1, 'b') ;>> axis([-35 35 0 1.5]);>> subplot(4,1,3);% x(t-Ts/2)的频谱>> f=-35:0.001:35;>> Ts=0.1;>> y2=abs(Ts*sinc(Ts*f));>> plot (f,y2);>> xlabel('f');>> ylabel('H');>> grid on;>> axis([-35 35 0 0.15]);>> subplot(4,1,4);>> f=-35:0.001:35;>> y3=y1.*y2;>> fill(f,y3, 'b') ;>> axis([-35 35 0 0.15]);【深入浅出讲通信】160:采样在通信系统中的应用【深入浅出讲通信】161:采样在通信系统中的应用(二)【深入浅出讲通信】162:奈奎斯特采样定理>> x=0:0.001:2; >> y=cos(2*pi*5*x); >> plot(x,y);>> hold on;>> x=0:0.025:2; >> y=cos(2*pi*5*x);>> x=0:0.001:2; >> y=cos(2*pi*5*x); >> plot(x,y);>> hold on;>> x=0:0.05:2;>> y=cos(2*pi*5*x); >> stem(x,y, 'r');>> x=0:0.001:2; >> y=cos(2*pi*5*x); >> plot(x,y);>> hold on;>> x=0:0.1:2;>> y=cos(2*pi*5*x); >> stem(x,y, 'r');>> x=0:0.001:2;>> y=cos(2*pi*5*x);>> plot(x,y);>> hold on;>> x=0.05:0.1:2;>> y=cos(2*pi*5*x);>> stem(x,y, 'r');【深入浅出讲通信】163:频率混叠现象>> x=0:0.001:2; >> y=cos(2*pi*5*x); >> plot(x,y);>> hold on;>> x=0:0.125:2; >> y=cos(2*pi*5*x); >> stem(x,y, 'r'); >> x=0:0.001:2; >> y=cos(2*pi*3*x); >> plot(x,y, 'g');>> x=0:0.001:2;>> y=cos(2*pi*5*x);>> plot(x,y);>> hold on;>> x=0:1/6:2;>> y=cos(2*pi*5*x);>> stem(x,y, 'r');>> x=0:0.001:2;>> y=cos(2*pi*1*x);>> plot(x,y, 'g');【深入浅出讲通信】164:以特定频率对余弦信号采样会发生混叠(一)>> subplot(5,1,1); >> x=0:0.001:2; >> f=3;>> y=cos(2*pi*f*x); >> plot(x,y);>> hold on;>> x=0:0.125:2; >> y=cos(2*pi*3*x); >> stem(x,y, 'r');>> subplot(5,1,2); >> x=0:0.001:2; >> f=5;>> y=cos(2*pi*f*x);>> plot(x,y);>> hold on;>> x=0:0.125:2; >> y=cos(2*pi*f*x); >> stem(x,y, 'r');>> subplot(5,1,3); >> x=0:0.001:2; >> f=11;>> y=cos(2*pi*f*x); >> plot(x,y);>> hold on;>> x=0:0.125:2; >> y=cos(2*pi*f*x); >> stem(x,y, 'r');>> subplot(5,1,4); >> x=0:0.001:2; >> f=19;>> y=cos(2*pi*f*x); >> plot(x,y);>> hold on;>> x=0:0.125:2; >> y=cos(2*pi*f*x); >> stem(x,y, 'r');>> subplot(5,1,5); >> x=0:0.001:2; >> f=21;>> y=cos(2*pi*f*x); >> plot(x,y);>> hold on;>> x=0:0.125:2; >> y=cos(2*pi*f*x); >> stem(x,y, 'r');【深入浅出讲通信】165:以特定频率对余弦信号采样会发生混叠(二)【深入浅出讲通信】166:生活中频率混叠的例子(一)【深入浅出讲通信】167:生活中频率混叠的例子(二)【深入浅出讲通信】168:生活中频率混叠的例子(三)【深入浅出讲通信】169:对复指数信号采样发生混叠的规律【深入浅出讲通信】170:余弦和复指数信号采样发生混叠的规律对比(一)【深入浅出讲通信】171:余弦和复指数信号采样发生混叠的规律对比(二)【深入浅出讲通信】172:余弦和复指数信号采样发生混叠的规律对比(三)【深入浅出讲通信】173:余弦和复指数信号采样发生混叠的规律对比(四)【深入浅出讲通信】174:余弦和复指数信号采样发生混叠的规律对比(五)【深入浅出讲通信】175:什么是折叠频率【深入浅出讲通信】176:抗混叠滤波器【深入浅出讲通信】177:从避免混叠的角度推出采样定理【深入浅出讲通信】178:从频域理解由抽样信号恢复出模拟信号【深入浅出讲通信】179:从时域理解由理想抽样信号恢复出模拟信号【深入浅出讲通信】180:如何由平顶抽样信号恢复出模拟信号如果在接收端不用频率响应为1/H(f)的滤波器对平顶抽样信号的频谱进行滤波,而是直接通过理想低通滤波器进行滤波,则恢复出来的模拟信号会出现失真,这种失真被称为“孔径失真”。

通信原理ppt课件

通信原理ppt课件
移动通信系统组成
详细描述移动通信系统的各个组成部分,包括基站、移动终端、 网络设备等。
移动通信工作原理
阐述移动通信的工作原理,包括信号的发射、传输和接收过程, 以及移动终端如何实现移动通信。
有线通信系统
有线通信概述
介绍有线通信的基本原理、特点和应用领域。
有线通信系统组成
详细描述有线通信系统的各个组成部分,包括电 话线、光纤、交换机等。
多进制解调
在接收端使用相应的算法将接收到的波形还原为原始的数字 信号。
数字通信的优缺点
优点 抗干扰能力强:数字信号在传输过程中不易受到干扰,能够保证信息的准确传输。
保密性好:数字通信可以通过加密技术保证信息的安全性。
数字通信的优缺点
• 便于存储和复制:数字信号可以方便地存储和复制,不会因传输而损失信息。
有线通信工作原理
阐述有线通信的工作原理,包括信号的传输和接 收过程。
计算机网络通信系统
计算机网络概述
介绍计算机网络的基本概念、发展历程和应用领域。
计算机网络组成
详细描述计算机网络的各个组成部分,包括路由器、交换机、服务 器等。
计算机网络工作原理
阐述计算机网络的工作原理,包括信号的传输和接收过程,以及如何 实现网络通信。
STEP 03
周期性
模拟信号通常具有周期性 ,可以通过傅里叶变换将 其分解为不同频率的正弦 波。
模拟信号在传输过程中满 足线性叠加原理,即不同 频率的信号可以相互叠加 。
调幅调制与解调
调幅调制
将需要传输的消息信号与载波信号相乘,得到调幅波信号,实现将消息信号加载到载波 信号上的过程。
解调
通过将调幅波信号再次与载波信号相乘,得到原始的消息信号,实现从调幅波中提取出 消息信号的过程。

通信原理通俗讲解

通信原理通俗讲解

通信原理通俗讲解通信的原理简单来说就是信息的传递过程,它是人类社会发展的重要基石。

我们生活中的各种通信方式,比如手机、电视、电脑等都是基于通信原理构建的。

在这篇文章中,我将以通俗易懂的语言为大家解释通信的基本原理。

通信的基本原理可以分为三个步骤:发送、传输和接收。

为了能够顺利进行通信,我们需要准备两个设备:发送端和接收端。

首先,我们来看发送端。

发送端负责将我们要传递的信息转换成信号,然后通过某种介质将信号发送出去。

这个过程可以类比为我们平时说话时的声波传递。

当我们说话时,声音会通过空气传递给对方的耳朵。

同样地,发送端会将我们的信息转换成电信号,通过电线、光纤等介质传递给接收端。

接着,我们来看传输过程。

传输过程中最重要的是载体或介质,它是信号传递的媒介。

常见的载体有空气、电线、光纤等。

不同的通信方式会选择不同的载体。

比如,无线通信使用的载体是空气,而有线通信使用的载体是电线或光纤。

通过这些载体,信号能够从发送端传输到接收端。

最后,我们来看接收端。

接收端的主要任务是将传输过来的信号转换回可理解的信息。

与发送端相反,接收端会将接收到的电信号转换成我们能够识别的文字、声音或图像等形式。

这个过程与发送端相互呼应,使得信息能够被准确地传递和理解。

综上所述,通信的基本原理就是通过发送端将信息转换成信号,通过适当的介质进行传输,然后由接收端将信号转换回信息。

这个过程就像我们日常生活中说话传递信息的过程一样。

通信技术的发展使得信息传递更加迅速、便捷和可靠。

随着科技的不断进步,我们相信通信技术会越来越发达,给我们的生活带来更多便利。

希望通过这篇文章,你对通信的基本原理有了更深入的了解。

通信原理ppt课件

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通信网络协议与体系结构
OSI模型
开放系统互联参考模型,将通信 协议划分为七个层次,从上到下 依次为应用层、表示层、会话层 、传输层、网络层、数据链路层
和物理层。
协议栈
协议栈是指协议的层次结构,不 同的协议栈对应不同的应用场景
和需求。
路由协议
路由协议用于在路由器之间传递 路由信息,实现网络的互联互通
多址复用技术可以提高频谱利用率和系统容量,包括频分复用、时 分复用和码分复用等。
多址干扰抑制
多址干扰是无线通信中常见的问题,可以通过多种技术手段进行抑 制,如频域滤波、时域滤波和空域滤波等。
06
通信网络原理
通信网络的拓扑结构
星型拓扑
总线型拓扑
每个节点都直接连接到中央节点,便于集 中管理和控制,但一旦中央节点出现故障 ,整个网络将瘫痪。
抗干扰能力强
数字信号在传输过程中不易受到噪声和干扰的影 响,能够保证通信质量。
易于存储和传输
数字信号可以方便地存储在数字存储介质上,并 且可以通过数字通信网络进行传输。
数字信号的调制与解调
调制方式
数字调制方式包括振幅调制、频率调制和相位调制等,可 以根据不同的应用场景选择合适的调制方式。
解调方式
数字解调方式包括相干解调和非相干解调,相干解调需要 使用载波信号,而非相干解调不需要。
连续信号与离散信号
周期信号与非周期信号
周期信号具有重复性,而非周期 信号则不具备。
连续信号在时间或空间上连续变 化,而离散信号则具有间断性。
实信号与复信号
实信号的振幅和相位都是实数, 而复信号则包括实部和虚部。
总结词
信号的分类与特性
确定性信号与随机信号
确定性信号的值可以确定,而随 机信号的值则无法预测。

通信原理通俗讲解

通信原理通俗讲解

通信原理通俗讲解
通信原理是指人们利用各种通信设备将信息传递到远方的过程。

现代社会中,通信已经成为人们日常生活中必不可少的组成部分。


了更好地了解通信原理,需要理解通信的基本要素和通信的基本原理。

通信的基本要素有信息源、信源、信道、接收器和目的地。

信息
源指产生信息的物体或环境,例如人的声音或图片的频率等等。

信源
指把信息转换成电信号的装置,例如话筒、摄像机等等。

信道是信息
传递的路径,可以是有线或无线的,也可以是光通信。

接收器是接收
信号并把信号转换成信息的装置,例如电视机、手机等等。

目的地是
接收信息的人或设备。

通信的基本原理包括调制、传输和解调。

调制指将信息信号转换
成电信号,常用的调制方式有幅度调制、频率调制、相位调制等等。

传输指将调制后的信号通过信道传输到接收端。

解调是接收端把接收
的信号转换成信息信号的过程。

解调方式与调制方式相同,即幅度解调、频率解调、相位解调等等。

通信技术发展迅速,目前主要的通信技术包括有线通信、无线通
信和光通信。

有线通信利用电缆、光缆等物理媒介传输信息,速度和
稳定性较高。

无线通信利用无线电波传输信号,适用范围广泛。

光通
信采用光学传输信号,传输速度更快,同时也更安全。

通信技术不断推陈出新,未来将实现更快、更稳定、更安全的通信。

人们可以利用通信技术实现信息的共享和交流,发挥科技创新的巨大潜力,推动社会进步和人类文明的发展。

通信原理ppt课件

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5G技术发展趋势
未来,5G技术将进一步演进,支持更 多频段、更高速度和更低延迟,同时 将促进更多创新业务的发展。
物联网技术在通信领域的应用与前景
物联网技术在通信领域的应用
物联网技术在智能家居、智能交通、智能医疗等领域的应用不断深化,为人们的 生活带来便利。
物联网技术的未来前景
未来,随着技术的不断进步,物联网将进一步扩展应用范围,与人工智能、云计 算等技术结合,形成更加智能化的解决方案。
PART 02
模拟通信
REPORTING
模拟通信的基本概念
模拟通信定义
模拟通信是以时间连续的模拟信 号表示信息,如语音、视频等。
模拟通信原理
模拟通信通过将信息转化为电流、 电压、电磁波等物理量,在传输过 程中进行调制和解调,最终还原为 原始信号。
模拟通信系统组成
模拟通信系统包括信源、调制器、 信道、解调器、信宿等部分。
通信的基本要素
通信的基本要素包括信息 源、发送设备、传输介质 、接收设备和目的地。
通信系统的组成
发送设备
发送设备是将信息转换为电信 号或光信号的设备,如调制器 、放大器等。
接收设备
接收设备是将电信号或光信号 转换为信息的设备,如解调器 、放大器等。
信息源
信息源是指产生信息的源头, 可以是各种传感器、计算机、 麦克风等。
模拟信号的调制与解调
调制定义
调制是将原始信号转化为适合传 输的信号的过程,常见的调制方
式包括调幅、调频和调相。
解调定义
解调是将接收到的调制信号还原 为原始信号的过程,与调制相反
。ห้องสมุดไป่ตู้
调制与解调的应用
调制与解调在无线通信、有线通 信、卫星通信等领域都有广泛应

计算机网络精品课深入理解网络通信原理

计算机网络精品课深入理解网络通信原理

计算机网络精品课深入理解网络通信原理 计算机网络是当今信息社会中的重要基础设施,无论是个人使用互联网还是企业内部搭建内部网络,都离不开计算机网络的支持。然而,计算机网络的底层通信原理却是复杂而又精妙的。本文将深入理解计算机网络通信原理,探讨其核心要点。

一、OSI参考模型与TCP/IP协议族 计算机网络通信是基于一系列协议完成的,而OSI参考模型和TCP/IP协议族则是两个重要的网络架构。OSI参考模型将网络体系结构分为七个层次,分别是物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层,而TCP/IP协议族则是实际应用中最常用的协议集合。

二、物理层与数据链路层的通信原理 物理层是计算机网络通信的最底层,主要涉及传输介质、传输速率、编码以及电气特性等。物理层的主要任务是将比特流转换为可以在传输介质上传输的电信号,并且能够将接收到的电信号还原为比特流。数据链路层负责将原始的比特流转化为数据帧,并控制帧的传输以及帧的检错与纠正。

三、网络层与传输层的通信原理 网络层是负责处理网络中的路径选择以及网际互连的层次。其主要任务是将传输数据分割为合适的数据包,为数据包进行寻址、路由选择、分组转发等操作。传输层则负责在源端与目的端之间提供可靠的、无差错的数据传输。主要有TCP(传输控制协议)和UDP(用户数据报协议)两种协议。

四、应用层的通信原理 应用层是计算机网络中最高层的协议层,其任务是为用户提供特定的网络服务。在这一层中,我们常见的有HTTP协议、FTP协议以及SMTP协议等。这些协议都是基于TCP/IP协议进行传输,通过不同的端口实现各自的功能。

综上所述,计算机网络通信的原理涉及了多个层次,每个层次都有其独立的功能和任务。了解这些原理,可以帮助我们更好地理解计算机网络的工作方式,并且在网络故障排查和网络优化方面提供有力的支持。

在日常生活中,我们经常使用互联网进行各种操作,而背后的网络通信原理则是支撑这一切的重要基础。只有深入理解网络通信原理,才能更好地把握计算机网络的特性和工作方式,从而更好地应对各种网络问题。因此,对于计算机网络精品课而言,深入理解网络通信原理是非常重要的一部分。

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深入浅出通信原理
通信原理是指在信息传输过程中的基本原理和方法。

它涉及信息传输的各个环节,包括信息的产生、编码、调制、传输、解调、解码、接收和处理等过程。

首先,信息的产生是指将要传输的信息转化为适合传输的形式。

比如,人类语言可以通过音频或文本的方式传输;而图像、视频等多媒体信息需要通过图像或视频编码的方式进行转换。

接下来,编码是指将信息进行数字化处理,将其转化为二进制的信号序列。

这样可以使信息在传输过程中更加稳定可靠,减少信息传输过程中的干扰和失真。

调制是指将数字化的信号序列转换为可以在传输介质中传播的模拟信号。

常见的调制方式有幅移键控调制(ASK)、频移
键控调制(FSK)和相移键控调制(PSK)等。

传输是指将调制后的模拟信号通过传输介质传输到目标地点。

传输介质可以是空气、导线、光纤等。

在传输过程中,信号可能会因为传输介质的特性而出现衰减、噪声等问题。

解调是指将接收到的模拟信号转换为数字信号。

解调过程与调制过程相反,恢复出原始的数字信号序列。

解码是将数字信号序列转化为原始的信息形式。

解码过程与编码过程相反,将二进制信号转化为可理解的信息。

最后,接收和处理是指接收端对于解码后的信息进行接收和处理。

这包括对信息进行验证、检错、纠错以及进一步处理和存储等操作。

总体而言,通信原理是通过对信息的产生、编码、调制、传输、解调、解码、接收和处理等过程的控制,实现信息在传输过程中的稳定可靠传递。

了解通信原理可以帮助我们更好地理解和应用现代通信技术。

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