
Communication Systems Engineering (Second Edition)
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简介:
《Communication Systems Engineering》第二版是一本全面介绍通信系统理论与设计的专业书籍,适用于电子工程及相关专业的学生和从业人员。书中涵盖了现代通信技术的核心概念、原理及应用实例,旨在帮助读者深入理解并掌握复杂通信系统的构建与优化技巧。
《通信系统工程》第二版由John G. Proakis与Masoud Salehi共同撰写,是一部深入探讨通信系统原理、设计及应用的专业教材。本书不仅适用于通信工程领域的学生和研究人员,也适合那些希望深入了解通信技术原理的专业人士。
### 一、通信系统工程概览
#### 1. 历史回顾与系统组成
在通信系统的历史发展中,从早期的模拟通信到现代的数字通信,技术的进步极大地推动了通信系统的效率与可靠性。《通信系统工程》一书详细梳理了通信技术的发展脉络,让读者能够理解当前技术的基础与演变。此外,“电气通信系统元素”部分则介绍了构成通信系统的各个关键组成部分,包括信号源、调制器、信道、解调器等,并特别强调了数字通信系统的架构及其优势。
#### 2. 通信渠道与数学模型
通信渠道是连接发送端与接收端的关键路径,其特性对信号传输质量有着决定性的影响。书中详细讨论了不同类型的通信渠道,如无线信道和有线信道,并分析了它们的物理特性,包括衰减、噪声及延迟等。同时,通过建立数学模型来描述这些通信渠道的行为,为后续系统设计提供了理论基础。
### 二、频率域信号与系统分析
#### 1. 傅里叶级数与傅里叶变换
频率域分析是通信系统工程中的核心概念之一,它帮助我们理解和分析信号在不同频率下的表现。书中首先介绍了傅里叶级数及其用于表示周期信号的频谱的方法,并详细解释了如何利用三角函数分解信号以直观地展示其频率成分。接着通过傅里叶变换的概念扩展至非周期信号,使得任何信号都能够转换成其在频率域中的表示形式,从而为后续的信号处理和滤波技术提供了理论依据。
#### 2. 实际信号的傅里叶变换特性
针对实际中常见的几种类型的实际信号(如实数、偶函数以及奇函数),书中分别阐述了它们各自的傅里叶变换特点。例如:实数值信号具有共轭对称性;偶函数型信号其频谱为纯实部,且幅度图是对称的;而奇数形式则表现为纯虚部,并呈现线性的相位变化特性。这些性质对于理解各种实际应用场景下的频率分析至关重要。
### 三、组织结构与进一步阅读
《通信系统工程》第二版按照通信系统的构建流程,从信号分析到具体实现技术,逐层深入展开论述内容安排清晰明了。“组织结构”章节概述全书的章节分布情况,便于读者快速定位感兴趣的主题。此外,“进一步阅读”部分推荐了一些专业文献和参考资料以拓宽知识面并促进更深层次的研究。
《通信系统工程》是一本全面覆盖通信系统理论与实践的经典教材,通过对历史发展、系统构成、传输渠道分析及频率域信号处理等关键知识点的深入讲解构建了一个坚实的知识框架。这不仅有助于学习者掌握基本原理也为未来的技术创新奠定了基础。
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