数字通信理论基础[电子资源.图书]

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作   者:王光兴,王越先主编

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ISBN:9787810546690

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简介

  《数字通信理论基础》比较全面地论述了数字通信的基本概念,基本原理和方法。其中包括数字通信基础知识、确知信号和随机信号分析基础,基带传输和频带传输,最佳接收机原理及最佳接收机的设计、信道及其特性、信源与信道编码及编码系统的实现。   《数字通信理论基础》可供通信工程专业、电子与信息技术专业本科生及研究生作为教材使用,部分内容也可作为通信概论给非通信专业的本科生讲授。还可作为通信工程技术人员的参考书。

目录

目录
第一章 绪论
1.1 概述
1.1.1 通信理论的发展过程
1.1.2 通信的随机性
1.1.3 通信问题的概率模型
1.2 通信系统的基本单元
1.2.1 信息源
1.2.2 信道
1.2.3 信源编码和信源译码
1.2.4 信道编码和信道译码
1.2.5 调制器与解调器
1.3 通信方式
1.3.1 单工通信方式
1.3.2 半双工通信方式
1.3.3 全双工通信方式
习题
第二章 正交性及信号的表示
2.1 信号和系统
2.1.1 信号的分类
2.1.2 系统的分类
2.2 信号用正交函数系表示
2.3 正交函数系的选择
2.3.1 信号的指数函数的傅氏展开
2.3.2 信号的三角傅氏级数的展开
2.3.3 周期性信号的展开
2.3.4 非周期性信号的展开
2.4 某些常用信号的傅里叶变换
2.4.1 周期性函数
2.4.2 非周期信号
2.4.3 冲激函数的傅里叶变换
2.4.4 常数的傅里叶变换
2.4.5 单边指数信号〓傅里叶变换
2.4.6 双边指数信号〓傅里叶变换
2.4.7 sgn(t)的傅里叶变换
2.4.8 单位阶跃函数u(t)的傅里叶变换
2.4.9 无穷期指数信号〓的傅里叶变换
2.4.10 无穷期正弦信号的傅里叶变换
2.5 傅里叶变换的一些性质
2.5.1 线性特性
2.5.2 比例特性
2.5.3 时移性
2.5.4 移频特性
2.5.5 对称特性
2.5.6 微分特性
2.5.7 积分特性
2.6 能量谱密度和功率谱密度
2.7 沃尔什函数和利用沃尔什函数展开任意信号函数
2.7.1 沃尔什函数的定义
2.7.2 沃尔什函数的性质
2.7.3 利用沃尔什函数展开任意信号x(t)
2.8 卷积积分
2.8.1 卷积的基本形式
2.8.2 卷积的运算规律
2.8.3 卷积定理
2.8.4 卷积的图解说明
2.8.5 δ(t)与任意信号f(t)的卷积
2.9 带限—时限信号的展开
2.10 系统对信号的响应
2.11 线性系统的无失真传输
习题
第三章 随机信号分析基础
3.1 概述
3.1.1 几个术语
3.1.2 条件概率的意义
3.1.3 条件概率在通信中的应用
3.2 随机过程的基本概念及在通信中应用
3.2.1 随机过程的统计表示
3.2.2 平稳随机过程的自相关函数
3.2.3 平稳随机过程的各态历经假设
3.2.4 自相关函数R(τ)的性质
3.2.5 独立随机过程之和的自相关函数
3.2.6 功率频谱密度和维纳—欣钦定理
3.2.7 s(0)与R(τ)的关系,R(0)与S(ω)的关系以及平稳随机过程的自相关时间和谱带宽度
3.2.8 平稳随机过程通过线性网络
3.3 高斯过程
3.4 窄带随机过程
3.5 正弦波加窄带高斯过程
3.6 不自相关的随机过程—白色过程
习题
第四章 模拟信号的数字传输
4.1 引言
4.2 PCM的基本原理
4.3 PCM的系统性能
4.4 增量调制(△M)
4.5 增量调制(△M)系统性能
4.6 PCM与△M系统的性能比较
4.7 改进型增量调制
4.8 增量(差分)脉冲编码调制(DPCM)
4.9 时分复用(TDM)
4.10 信源编码
习题
第五章 基带传输系统
5.1 基带传输系统
5.2 基带信号及其功率密度谱
5.2.1 单极性非归零脉冲信号
5.2.2 基带信号的功率密度谱
5.2.3 各种形式的基带信号及其功率谱密度函数
5.3 理想基带系统
5.3.1 理想基带系统及基带信号传输系统的典型模型
5.3.2 基带系统传输中码间干扰的基本概念
5.3.3 基带整形和奈奎斯特准则
5.3.4 理想信道中的发送和接收滤波器
5.4 部分响应基带传输系统
5.4.1 部分响应波形
5.4.2 部分响应基带传输系统的预编码
5.5 数字信号基带传输的差错率
5.6 眼图
5.7 基带传输系统的均衡
习题
第六章 数字信号最佳接收
6.1 引言
6.2 波形信号集合的矢量表示
6.2.1 波形信号的矢量表示
6.2.2 标量积
6.2.3 信号能量的矢量表示
6.2.4 信号相关函数的矢量表示
6.2.5 波形信号的合成
6.2.6 格兰姆—施密特(Gram—Schmidt)正交化过程
6.3 平稳白高斯噪声的矢量表示
6.4 最佳接收机设计的基本方法
6.4.1 沿可加性零均值白色高斯噪声通道进行通信的分析
6.4.2 矢量通道的特性
6.4.3 矢量通道的最佳接收机
6.5 在可加性白色高斯噪声通道中最佳接收机的错判概率
6.5.1 判决域的“旋转”和“搬移”
6.5.2 受到能量约束的信号的集合
6.5.3 矩形配置的信号集合错判概率的计算
习题
第七章 消息序列的有效信号形成
7.1 序言
7.2 序列信源
7.2.1 信源速率
7.2.2 发射机功率
7.3 比特形式的信号与分组正交信号
7.3.1 比特形式的信号形成方法
7.3.2 分组正交信号构成
7.4 时间,带宽和信号维数
7.4.1 作为T的函数的信号维数
7.4.2 具有分组正交信号构成的带宽要求
7.5 有效信号选择
7.5.1 二进制波形序列的信号构成方法
7.5.2 平均错误概率
7.5.3 选择指定的编码
7.5.4 讨论
7.5.5 与分组正交信号构成方法的比较
7.6 信道容量
7.6.1 信道容量定理
7.6.2 容量定理的证明
7.6.3 负的描述的证明
7.6.4 正的描述的证明
7.7 可靠性函数
7.7.1 概述
7.7.2 正交信号构成方法
习题
第八章 传输信道
8.1 引言
8.2 信道分类
8.3 消息运载媒体
8.3.1 有线信道
8.3.2 无线信道
8.4 信道标准
8.4.1 信道的性质
8.4.2 信道规范
8.5 信道模型
8.5.1 调制信道
8.5.2 编码信道
8.6 信道及其对数字信号传输的影响
8.6.1 恒参信道及其对数字信号传输的影响
8.6.2 变参信道及其对数字信号传输的影响
习题
第九章 数字调制技术
9.1 概述
9.2 线性调制(数字调幅)
9.2.1 线性调制信号的频谱
9.2.2 线性调制信号的产生与解调
9.3 数字调频
9.3.1 数字调频信号的频谱分析
9.3.2 数字调频信号的产生和解调
9.4 数字调相
9.5 双二进制部分响应与AM/PSK
9.5.1 相关电平编码与双二进制技术
9.5.2 双二进制部分响应信号的频谱压缩
9.5.3 AM/PSK调制技术
9.5.4 AM/PSK调制的方式的实现
9.6 二进制振幅键控系统的抗噪声性能
9.7 二进制移频键控系统的抗噪声性能
9.8 二进制移相键控及差分相位键控(2PSK及2DPSK)系统的抗噪声性能
9.9 ASK、FSK、PSK(DPSK)系统性能比较
9.10 频分多路复用技术
习题
第十章 同步原理
10.1 引言
10.2 载波同步
10.3 位同步的方法
10.4 帧同步
习题
第十一章 信道编码原理
11.1 引言
11.2 信道编码的概念
11.3 常用的简单编码
11.4 线性分组码
11.5 循环码
11.5.1 循环码的基本概念
11.5.2 循环码的编码
11.5.3 循环码的译码
11.6 卷积码
11.6.1 卷积码的编、译码原理
11.6.2 卷积码的矩阵描述
习题
第十二章 编码系统的实现
12.1 发射机的实现
12.1.1 编码问题
12.1.2 〓导出的简要重述
12.1.3 奇偶校验码
12.1.4 二进制编码的集合体
12.1.5 〓的不变性
12.1.6 正交和单一编码
12.2 接收机的量化
12.2.1 性能降低的度量
12.2.2 量化通道模型
12.2.3 〓的计算
12.2.4 边界的公式
12.2.5 集合体内求平均
12.2.6 其边界的求值
12.2.7 二进制输入,二进制输出
12.2.8 二元输入,三元输出
12.3 二进制卷积编码
12.3.1 二进制对称通道
12.3.2 卷积编码器
12.3.3 树状结构
12.3.4 线性
12.3.5 出错概率
12.3.6 次最佳解码
12.4 序列解码
12.4.1 树状搜索
12.4.2 基本概念
12.4.3 〓算法
习题
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