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Verlauf

Nachrichtentechnik 2 (bis SS09)

Description

Lecturer: Prof. J. Lindner Dr. W. Teich
Supervisors:
Program of Studies:
Hours:4/2
Contents:

Die Vorlesung Nachrichtentechnik II beschäftigt sich mit Themen, die zum Verständnis der Verfahren und Methoden moderner Nachrichtentechnik unerläßlich sind. Sie setzt die Kenntnis des Stoffs der Vorlesung Nachrichtentechnik I voraus, d.h. die Kenntnis der Grundprinzipien digitaler Übertragungsverfahren sowie der wichtigsten Modulations- und Empfangsverfahren bei AWGR-Kanälen. Die als erstes behandelte Modellierung von zeitvarianten Übertragungskanälen ist im Zusammenhang mit digitalen Mobilfunksystemen sehr wichtig geworden, ebenso die anschließend betrachteten adaptiven Empfangs- bzw. Entzerrungsverfahren. Kanal- und Quellencodierung, die ebenfalls behandelt werden, sind heute in jedem Kommunikationssystem vorhanden. Um Kommunikations- und Übertragungssysteme entwickeln und verstehen zu können, ist es darüber hinaus notwendig, sich mit weiteren Themen zu beschäftigen: mit Multiplex- und Vielfachzugriffsverfahren, lokalen Netzen, Protokollen und der Architektur von Kommunikationssystemen. Die Informationstheorie wiederum ist zum Gesamtverständnis und zum Verständnis der Grenzen sowie als Basis für die Kanal- und Quellencodierung notwendig.

Die einzelnen Themengebiete sind:

  • Modellierung von zeitvarianten Kanälen: zeitvariante Stoßantwort, zeitvariante Übertragungsfunktion, Kanalmodelle (WSSUS, Rayleigh, Rice)
  • Optimale und suboptimale Empfangsverfahren (TE, DFE, MLSE, Viterbi-Algorithmus), Adaptionsverfahren
  • Informationstheorie: Informationsgehalt, Entropie, diskrete und kontinuierliche Kanäle, Transinformation, Kanalkapazität
  • Kanalcodierung, wichtigste Prinzipien: Übertragung mit Elementarsignalen und Codierung mit Blockcodes, Distanzen, Erkennung und Korrektur von Fehlern, Redundanz und Kanalkapazität, Rest-Fehlerwahrscheinlichkeiten, Einfluß von Codeparametern; Klassen von Codes (Blockcodes, Faltungscodes), lineare Codes, Beispiele (Biorthogonal, Hamming, BCH, RS)
  • Quellencodierung, wichtigste Prinzipien: diskrete Quellen, Entropiecodierung, Huffmancodierung, kontinuierliche Quellen, Redundanz und Irrelevanz, Beispiele für Sprach- und Bildcodierungsverfahren
  • Multiplex- und Vielfachzugriffsverfahren: auf Zeit- Frequenz- und Codes basierende Methoden (TDM/TDMA, FDM/FDMA, CDM/CDMA)
  • Einführung: Warteschlangentheorie, Protokolle (Beispiel ALOHA), lokale Netze
  • Architektur von Kommunikationssystemen, kurze Einführung: OSI-Modell, Protokolle, Repeater, Bridges, Router, Gateways
Semester:Summer
Requirements:Nachrichtentechnik 1
Language: Deutsch
Exam:
Time an Place:
Additional Information: Link to Hochschulportal

Bibliography, References

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