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:32.90元
售價:22.4元,便宜10.5元,摺扣68
作者:張力軍, 曹士坷, 錢學榮
齣版社:高等教育齣版社
齣版日期:2008-12-01
ISBN:9787040243574
字數:
頁碼:413
版次:1
裝幀:平裝
開本:16
商品重量:0.4kg
《通信原理》是由高等教育齣版社齣版的。
《通信原理》為普通高等教育“十一五”規劃教材,係統深入地分析瞭通信係統的模型、基本原理和性能,包括模擬通信係統和數字通信係統,並以數字通信係統為主。從通信信號傳輸的角度主要介紹傳輸信號、調製、均衡和佳接收內容,從信息傳輸的角度主要介紹信源和信源編碼、信道容量和信道編碼等內容。全書共分10章,包括緒論、隨機過程、模擬調製係統、數字基帶傳輸係統、二進製數字帶通傳輸係統、改進的數字帶通傳輸係統、信源與信源編碼、信道容量與信道編碼、多徑衰落信道上的數字信號傳輸和擴頻通信係統。
《通信原理》內容和概念的錶達清晰易懂,對理論的分析由淺入深、條理清楚,重在講清原理和分析方法,物理概念與必要的理論推導相結閤,減少冗長的推導,可讀性好。
《通信原理》可作為高等院校通信工程、信息工程、電子工程和其他相近專業本科生的教材,也可作為通信工程技術人員和科研人員的參考書。
插圖:
收信者可以是人,也可以是一個大控製係統(如遙控、遙測係統)中的一個子係統,通信係統也是這個大係統中的一個子係統。如果收信者是人,那麼,接收到的電信號形式的信息,必須再通過相應的變換器變換成人的感覺器官(耳、眼等)可以接受的形式(聲音、圖像)。但如果收信者是一個電子子係統,那麼接收到的電信號形式的信息就可以直接送入到該子係統的接口。
在信源和收信者之間是發送機、信道和接收機,這是通信係統核心的三個基本組成部分。它們的基本功能簡要介紹如下。
發送機,主要功能是將信源電信號形式的信息變換成適閤信道傳輸的發送信號。對這種變換基本的要求,一是發送信號頻率範圍要符閤信道的頻譜配置(大多數實際應用的通信係統都有相應的國際和國傢規範和標準),二是該信號在信道傳輸過程中應該具有足夠能力抗信道噪聲和乾擾,以便在接收端還原的信息電信號的“質量”符閤要求。發送機的這種變換功能是通過調製器對一載波調製來實現的。根據輸入調製器的信號形式是模擬和數字的不同,分為模擬調製和數字調製,並由此將通信係統劃分為兩種基本類型一模擬通信係統和數字通信係統。
模擬通信係統基本組成框圖與圖1.2 —1相似,其中的信源是模擬信源,發送機的主要功能部件是模擬調製器,接收機的主要功能部件是模擬解調器。信源産生的模擬信號對正弦載波信號的幅度、頻率和相位進行調製,分彆稱為幅度調製(AM)、頻率調製(FM)和相位調製(PM)。這三種調製分彆通過載波的幅度、頻率和相位來攜帶信源的信息,通過信道傳送到接收機。日常使用的收音機調幅廣播和調頻廣播就是一種典型的模擬調製通信係統。
“通信原理”是通信與電子信息類專業的一門重要的專業基礎課。多年教學實踐經驗錶明,“通信原理”課程內容具有“物理中的數學,數學中的物理”的特點,本書係統深入地分析瞭通信係統的模型、基本原理和性能,包括模擬通信係統和數字通信係統,並以數字通信係統為主。從通信信號傳輸的角度主要介紹傳輸信號、調製、均衡和佳接收內容,從信息傳輸的角度主要介紹信源和信源編碼、信道容量和信道編碼等內容。在編寫本教材時,力求概念錶達清晰易懂,對理論的分析由淺入深、條理清楚,重在講清原理和分析方法,物理概念與必要的理論推導相結閤,減少冗長的推導,便於閱讀。使用本書的讀者應具備高等數學、綫性代數、概率論與隨機過程、信號與係統等基礎知識。
章主要介紹通信技術的發展、通信係統的組成與分類、通信信道及其數學模型和通信係統的性能評價。
第2章結閤通信係統性能分析需要,主要論述窄帶高斯過程、餘弦波加窄帶高斯過程和循環平穩過程,以及平穩隨機過程通過綫性係統。
第3章主要介紹模擬調製(幅度和角度調製)的原理和性能分析比較,以及頻分復用原理。
第4章介紹數字基帶傳輸信號碼型和波形(包括部分響應信號),根據二進製基帶傳輸係統的等效模型,分析影響係統性能的損傷因素,采用聯閤佳化的分析法,導齣佳傳輸係統的結構和佳接收機的性能,其中還介紹瞭準匹配濾波器與匹配濾波器的比較,以及信道自適應均衡、符號同步等內容。
第5章介紹瞭基本的二進製數字調製方式的基本原理和性能分析,還采用綜閤法由佳接收準則導齣二進製數字調製係統的佳接收機的結構和性能。
第6章在前一章的基礎上論述M進製的數字調製方式的基本原理和性能分析,還論述瞭適閤無綫信道傳輸的連續載波相位調製和有效性高的多載波調製與正交頻分復用(OFDM)。
第7章介紹瞭信息論的基本概念和結論,介紹瞭無記憶和有記憶兩種離散信源無損編碼的典型方法。接著圍繞模擬信源的量化、編碼進行瞭討論,介紹瞭標量量化方法和矢量量化概念,對波形編碼特彆是PcM碼作瞭論述,並簡要介紹瞭預測編碼、變換編碼和模型基編碼的基本情況,後介紹瞭數字信號的時分復用。
第8章的前三節是信道和編碼的基本理論,包括典型的信道模型、信道容量計算以及信道編碼定理。接著以差錯控製編碼發展的曆史軌跡為順序,以利用冗餘度和噪聲隨機化為基本思路,著重介紹瞭分組碼、捲積碼的編碼譯碼方法,還介紹瞭TcM碼和級聯碼基本概念。
我是在尋找關於數字邏輯設計高級技巧時偶然接觸到這本《計算機體係結構:量化研究方法》的。與那些側重於介紹指令集和流水綫結構的教材不同,這本書的基調是“如何科學地衡量和改進性能”。它開篇就對性能評估中的陷阱進行瞭犀利的剖析,比如“平均值不等於性能”的論斷,通過引入算術平均、幾何平均和調和平均的適用場景,立刻把我從初級的性能指標誤區中拉瞭齣來。隨後,書中詳盡地闡述瞭如何建立準確的性能模型,包括對指令執行時間、時鍾周期和CPU時間的精確分解。尤其是在存儲器層次結構這一章節,作者對緩存的命中率、未命中懲罰以及替換策略(如LRU算法的硬件實現難度)的分析,充滿瞭工程上的智慧和權衡的藝術。書中大量使用瞭實際案例和實驗數據來支撐理論,讓人感覺這不是一本純理論的書,而是一本指導工程師進行實際優化的實戰手冊,讀起來非常解渴,讓人學會用數據說話,用量化思維解決設計問題。
評分《隨機過程及其在工程中的應用》這本書,完全顛覆瞭我對“隨機性”的刻闆印象。它並沒有將隨機性僅僅視為噪音或誤差項,而是將其提升到瞭描述復雜係統動態演化的核心工具的高度。開篇對概率論和隨機變量迴顧得恰到好處,沒有過多贅述,直接切入到平穩過程、遍曆性和功率譜密度的概念。書中對馬爾可夫鏈的闡述尤其深入,不僅限於離散狀態空間,還延伸到瞭連續時間馬爾可夫過程,這些模型在排隊論和可靠性分析中的應用被講解得清晰而有力。我尤其欣賞作者在引入維納過程(布朗運動)時所采用的視角——將它視為一個無限小的隨機擾動的纍積效應,這極大地幫助我理解瞭金融建模中波動性的來源。整本書的論證結構非常穩健,從基本概念到復雜模型的建立,每一步都體現瞭數學的優雅和工程的實用性,讀完後,我對通信、控製乃至金融工程中那些看似無序的現象有瞭一種全新的、結構化的理解框架。
評分坦白說,我對《電磁場與電磁波》的閱讀體驗是充滿敬畏的。這本書的敘事方式更偏嚮於“哲學思辨”與“物理直覺”的結閤,它沒有急於拋齣麥剋斯韋方程組,而是先花瞭很大篇幅在迴顧矢量分析的基礎工具上,比如散度和鏇度在物理意義上的直觀解釋,這對於我理解電場綫和磁感綫的“流動”至關重要。最讓我印象深刻的是關於坡印廷矢量(Poynting Vector)的講解,作者並未簡單地將其定義為電磁能流密度,而是通過能量守恒的視角,層層遞進地推導齣來,配上一些特定邊界條件下的案例分析,比如平麵波在無限大介質中的傳播,讓“能量攜帶者”這個概念不再是空中樓閣。書中的第二部分轉嚮瞭靜電場和靜磁場,其中對邊界條件的討論尤為細緻,無論是導體與介質的交界麵,還是不同介質的分界麵,每一個電場分量和磁場分量的連續或不連續關係都被用簡潔的積分形式和微分形式清晰地羅列齣來,閱讀過程就像是拆解一個極其精密的機械結構,令人心悅誠服。
評分拿到這本厚重的《信號與係統》時,我著實被它嚴謹的邏輯和詳盡的推導所震撼。書中的第一部分花瞭大量篇幅講解傅裏葉分析,從級數到變換,每一個細節都扣得死死的,尤其是在處理周期延拓和非周期信號的頻譜錶示時,作者沒有敷衍瞭事,而是清晰地展示瞭從離散到連續、從有限到無限的過渡,那種數學上的嚴謹感讓人感覺每一步推理都無懈可擊。接著進入到綫性時不變係統(LTI)的部分,捲積積分的引入是核心,作者用瞭大量的圖示來輔助理解,即便是像我這種初次接觸這類抽象概念的讀者,也能通過那些時移、翻轉和疊加的動態過程,直觀地把握住係統的輸入輸齣關係。書中對因果性和穩定性條件的討論也極其深入,不僅僅是給齣定義,還結閤瞭實數域和復數域的特性進行瞭深入的闡述,讓人不禁感慨,原來簡單的時不變性背後蘊含著如此豐富的數學結構。這本書絕非那種浮光掠影的教材,它更像是一本帶著讀者深入洞穴探險的指南,每翻過一頁,都感覺對世界運作的基本規律又多瞭一層理解,非常適閤需要紮實理論基礎的工程師和研究生。
評分翻開《半導體器件物理》,我立刻感受到瞭一種撲麵而來的“器件尺度”的微觀世界。這本書的視角極其獨特,它似乎是從矽原子晶格開始講起,逐步構建起能帶理論的宏偉藍圖。書中對費米能級、本徵載流子濃度以及載流子遷移率的論述,詳略得當,既有紮實的統計力學背景支撐,又不至於陷入過於晦澀的量子力學泥潭。最精彩的部分莫過於對PN結的分析,從費米能級在結區的彎麯,到空間電荷區的建立,再到內建電場的計算,作者展現瞭極強的邏輯串聯能力。尤其是對少數載流子注入和復閤過程的建模,書中引入瞭壽命(Lifetime)的概念,並通過瞬態響應的微分方程,生動地描繪瞭器件在動態工作狀態下的“呼吸”變化。閱讀過程中,我仿佛能夠“看見”電子和空穴在禁帶中躍遷、漂移和擴散,這本書成功地將抽象的半導體物理轉化成瞭可感知的工程現實,對於理解現代集成電路的本質有著不可替代的作用。
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