
- •Тесты по средствам связи Рубеж 2
- •63. Каковы признаки исправности радиостанции "ядро" в режиме встроенного контроля (одновременно нажаты кнопки "контроль" и "радио")?
- •64. Диапазон частот радиостанции "ядро-1г1" составляет:
- •65. Как в дкмв радиостанции "ядро-1г1" подбирается порог срабатывания схемы подавителя шума?
- •110. Tdma – это метод множественного доступа, при котором:
- •111. Fdma - tdma – это комбинированный метод множественного доступа, при котором:
- •112. Cdma – это метод множественного доступа, при котором:
Тесты по средствам связи Рубеж 2
1. К какой службе электросвязи относится связь между экипажем ВС и диспетчером ОВД?
а) авиационной фиксированной службе (AFS);
б) авиационной подвижной службе (AMS);
в) службе авиационного радиовещания;
г) авиационной подвижной спутниковой службы (AMSS).
2. Какие средства связи являются основными при ведении радиообмена с диспетчером ОВД?
а) радиостанции ОВЧ диапазона;
б) радиостанции ВЧ диапазона;
в) спутниковые системы связи;
г) радиостанции ДКМВ диапазона.
3. Радиостанции ОВЧ диапазона имеют следующее преимущество перед радиостанциями ВЧ диапазона:
а) значительно большая дальность связи, до 2000 км;
б) дальность связи практически не зависит от высоты полета самолета;
в) устойчивость связи не зависит от времени года, суток и широты места;
г) меньшая ширина спектра сигнала.
4. Радиостанции ВЧ диапазона имеют следующее преимущество перед радиостанциями ОВЧ диапазона:
а) значительно большая дальность связи, до 2000 км;
б) меньшая ширина спектра сигнала;
в) устойчивость связи не зависит от времени года, суток и широты места;
г) более высокая помехоустойчивость связи.
5. Радиостанции ОВЧ диапазона имеют следующий недостаток по сравнению с радиостанциями ВЧ диапазона:
а) наличие зон «молчания»;
б) значительно меньшая дальность связи, зависящая от высоты полета самолета;
в) устойчивость связи зависит от времени года, суток и широты места;
г) большая потребляемая мощность.
6. Радиостанции ВЧ диапазона имеют следующий недостаток по сравнению с радиостанциями ОВЧ диапазона:
а) ширина спектра сигнала больше;
б) значительно меньшая дальность связи, зависящая от высоты полета самолета;
в) устойчивость связи зависит от времени года, суток и широты места;
г) меньшее влияние на работу бортовых радионавигационных устройств.
7. При высоте полета самолета 900 м и высоте антенны на диспетчерской вышке 16м расстояние прямой видимости составит приблизительно:
а) 45 км; б) 260 км; в) 120 км; г) 900 км.
8. При высоте полета самолета 2500 м и высоте антенны на диспетчерской вышке 9м расстояние прямой видимости составит приблизительно:
а) 45 км; б) 180 км; в) 20 км; г) 900 км.
9. Диапазон частот МВ радиостанций (по ИКАО) составляет:
а) 2,8-22 МГц; б) 2-29,999 МГц; в) 118-135,975 МГц; г) 118- 137 МГц.
10 Диапазон частот ДКМВ радиостанций (по ИКАО) составляет:
а) 2,8-22 МГц; б) 2-29,999 МГц; в) 118-135,975 МГц; г) 118- 137 МГц.
11. Сколько антенн имеет бортовая радиостанция?
а) одну - приемную;
б) одну – передающую;
в) две: одна – передающая, вторая – приемная;
г) одну – приемопередающую.
12. Какая часть радиостанции неисправна, если при включенном подавителе шумов и ведении передачи пилот не слышит своей передачи (нет самопрослушивания)?
а) приемник; б) передатчик; в) подавитель шумов; г) обрыв антенны.
13. Почему дальность связи радиостанции на прием при включенном подавителе шумов меньше, чем при выключенном?
а) убирая шумовую составляющую, подавитель шума гасит частично и полезный сигнал;
б) уменьшается коэффициент усиления приемника;
в) слабый сигнал, уровень которого меньше реальной чувствительности, не проходит на выход приемника;
г) уменьшается чувствительность приемника.
14. Назначение подавителя шума радиостанции?
а) сообщение диспетчера УВД прослушиваются более четко и чище;
б) во время пауз при радиообмене не прослушиваются внутренние шумы приемника;
в) устраняются шумы вследствие искрения при нажатии кнопки "Радио";
г) при включении подавителя шума увеличивается дальность связи на прием.
15. Рис. 3.1. Какое устройство является источником гетеродинных частот?
а) ПРД; б) ПРМ; в) СЧ; г) АК.
16. Рис. 3.1. В каком устройстве осуществляется амплитудная модуляция?
а) ПРД; б) ПРМ; в) СЧ; г) АК.
17. Рис. 3.1. Какое устройство является генератором высокочастотных колебаний?
а) ПРД; б) ПРМ; в) СЧ; г) АК.
18. Рис. 3.1. В каком устройстве осуществляется детектирование?
а) ПДУ; б) ПРМ; в) СЧ; г) АК.
19. Рис. 3.1. В каком устройстве расположен амплитудный детектор?
а) ПДУ; б) ПРМ; в) СЧ; г) АК.
20. Рис. 3.1. В каком устройстве расположен амплитудный модулятор?
а) ПРД; б) ПРМ; в) СЧ; г) АК.
21. Рис. 3.1. В телефонах нет прослушивания своей передачи. Укажите возможную причину.
а) Неисправен АК; б) Обрыв антенны; в) Неисправен ПДУ; г) Неисправен ПРД.
22. Рис. 3.1. В телефонах нет прослушивания своей передачи. Укажите возможную причину.
а) Неисправен АК; б) Обрыв антенны; в) Неисправен ПДУ; г) Неисправны телефоны гарнитуры.
23. Рис. 3.1. В телефонах нет прослушивания своей передачи. Укажите возможную причину.
а) Неисправен АК; б) Обрыв антенны; в) Неисправен ПДУ; г) Неисправен микрофон гарнитуры.
24. Рис. 3.2. На выходе преобразователя частоты частота колебания 14 кГц. Определите число n умножителя частоты, если частота КГ равна 10 кГц и коэффициент деления N=10.
а) 1; б) 2; в) 3; г) 4.
25. Рис. 3.2. На выходе преобразователя частоты частота колебания 16 кГц. Определите число n умножителя частоты, если частота КГ равна 10 кГц и коэффициент деления N=10.
а) 3; б) 4; в) 5; г) 6.
26. Рис. 3.2. На выходе преобразователя частоты частота колебания 13 кГц. Определите число n умножителя частоты, если частота КГ равна 10 кГц и коэффициент деления N=10.
а) 3; б) 4; в) 5; г) 6.
27. Рис. 3.2. На выходе преобразователя частоты частота колебания 23 кГц. Определите значения n и m, если частота КГ равна 10 кГц и коэффициент деления N=10.
а) n=3, m=2; б) n=2, m=3; в) n=4, m=2; г) n=4, m=3;
28. Рис. 3.2. На выходе преобразователя частоты частота колебания 35 кГц. Определите значения n и m, если частота КГ равна 10 кГц и коэффициент деления N=10.
а) n=5, m=3; б) n=2, m=3; в) n=3, m=5; г) n=5, m=2;
29. Рис. 3.3. Определите значение частоты, установленное на пульте управления, если частота fоп= 10 кГц и коэффициент деления N=500.
а) 5000 кГц; б) 500 кГц; в) 5 кГц; г) 0,05 кГц;
30. Рис. 3.3. Определите значение частоты, установленное на пульте управления, если частота fоп= 10 кГц и коэффициент деления N=100.
а) 1000 кГц; б) 100 кГц; в) 1 кГц; г) 0,01 кГц;
31. Рис. 3.4. Если бы схема АРГМ была неисправна, то:
а) глубина модуляции сигнала передатчика зависела бы от громкости речевого сообщения;
б) громкость сигнала, прослушиваемого в телефонах, изменялась бы в соответствии с изменением уровня сигнала на входе приемника;
в) собственные шумы приемника прослушивались бы постоянно;
г) значительно уменьшилась бы дальность связи на прием.
32. Рис. 3.4. Если бы схема АРГМ была неисправна, то:
а) глубина модуляции сигнала передатчика зависела бы от громкости речевого сообщения;
б) при ведении передачи в микрофон, в телефонах не прослушивался бы свой голос;
в) значительно уменьшилась бы дальность связи на прием;
г) ручное изменение громкости прослушиваемых сообщений, было бы невозможно.
33. Рис. 3.4. Благодаря схеме АРГМ:
а) глубина модуляции сигнала передатчика зависит в меньшей степени от громкости речевого сообщения;
б) громкость сигнала, прослушиваемого в телефонах, практически не зависит от изменения уровня сигнала на входе приемника;
в) не прослушиваются шумы приемника во время пауз при радиообмене;
г) становится возможным ручное изменение громкости прослушиваемых сообщений.
34. Рис. 3.4. Если бы схема АРУ была неисправна, то:
а) глубина модуляции сигнала передатчика зависела бы от громкости речевого сообщения;
б) громкость сигнала, прослушиваемого в телефонах, изменялась бы в соответствии с изменением уровня сигнала на входе приемника;
в) собственные шумы приемника прослушивались бы постоянно;
г) значительно уменьшилась бы дальность связи на прием.
35. Рис. 3.4. Если бы схема АРУ была неисправна, то:
а) глубина модуляции сигнала передатчика зависела бы от громкости речевого сообщения;
б) при ведении передачи в микрофон, в телефонах не прослушивался бы свой голос;
в) значительно уменьшилась бы дальность связи на прием;
г) громкость сигнала, прослушиваемого в телефонах, изменялась бы в соответствии с изменением уровня сигнала на входе приемника.
36. Рис. 3.4. Благодаря схеме АРУ:
а) глубина модуляции сигнала передатчика зависит в меньшей степени от громкости речевого сообщения;
б) громкость сигнала, прослушиваемого в телефонах, практически не зависит от изменения уровня сигнала на входе приемника;
в) не прослушиваются шумы приемника во время пауз при радиообмене;
г) становится возможным ручное изменение громкости прослушиваемых сообщений.
37. Рис. 3.4. Если бы детектор Д с/пр. был неисправен, то:
а) при ведении передачи в телефонах прослушивались бы собственные шумы приемника;
б) при ведении передачи свой голос в телефонах не прослушивался бы;
в) приема сигналов сообщений диспетчера не будет, т.к. УНЧ приемника запрется;
г) значительно уменьшилась бы дальность связи на прием.
38. Рис. 3.4. Благодаря детектору Д с/пр.:
а) в телефонах прослушиваются собственные шумы приемника;
б) при ведении передачи в телефонах прослушивается свой голос;
в) в телефонах не прослушиваются собственные шумы приемника;
г) дальность связи на прием не зависит от высоты полета самолета.
39. Рис. 3.4. Благодаря схеме подавления шумов:
а) глубина модуляции сигнала передатчика зависит в меньшей степени от громкости речевого сообщения;
б) громкость сигнала, прослушиваемого в телефонах, практически не зависит от изменения уровня сигнала на входе приемника;
в) не прослушиваются шумы приемника во время пауз при радиообмене;
г) становится возможным ручное изменение громкости прослушиваемых сообщений.
40. Рис. 3.4. Благодаря схеме РРГ:
а) глубина модуляции сигнала передатчика зависит в меньшей степени от громкости речевого сообщения;
б) громкость сигнала, прослушиваемого в телефонах, практически не зависит от изменения уровня сигнала на входе приемника;
в) не прослушиваются шумы приемника во время пауз при радиообмене;
г) становится возможным ручное изменение громкости прослушиваемых сообщений.
41. Рис. 3.4. Если бы схема РРГ была неисправна, то:
а) во время пауз при радиообмене прослушивались бы шумы приемника;
б) ключ Э Кл. будет открыт и приема сообщений диспетчера не будет;
в) во время пауз при радиообмене шумы приемника не прослушивались бы;
г) ручное изменение громкости прослушиваемых сообщений, было бы невозможным.
42. Рис. 3.4. Какая схема управляет ключом Э Кл.?
а) СС схемы подавления шумов; б) детектор АД; в) УНЧ приемника; г) детектор Д с/пр.
43. Самолет удаляется от диспетчерской вышки. При этом, уровень напряжения (сигнала) на входе приемника имеет значения: 8 мкВ, 6 мкВ, 4 мкВ, 2 мкВ. Укажите сигнал, который не пройдет на выход приемника при включенном подавителе шумов, если реальная чувствительность приемника 2,5 мкВ.
а) 8 мкВ, б) 6 мкВ, в) 4 мкВ, г) 2 мкВ.
44. Самолет удаляется от диспетчерской вышки. При этом, на входе СС схемы подавления шумов действуют различные соотношения амплитуд сигнала (Uс) и шума (Uш). Укажите вариант соотношения амплитуд, для которого электронный ключ (Э Кл.) будет замкнут.
а) Uс=9 В, Uш=2 В; б) Uс=5 В, Uш=2 В; в) Uс=4 В, Uш=2 В;
г) Uс=3 В, Uш=2 В.
45. Самолет удаляется от диспетчерской вышки. При этом, на входе СС схемы подавления шумов действуют различные соотношения амплитуд сигнала (Uс) и шума (Uш). Укажите вариант соотношения амплитуд, для которого электронный ключ (Э Кл.) будет замкнут.
а) Uс=7 В, Uш=2 В; б) Uс=5 В, Uш=2 В; в) Uс=4 В, Uш=2 В;
г) Uс=3 В, Uш=2 В.
46. Самолет удаляется от диспетчерской вышки. При этом, на входе СС схемы подавления шумов действуют различные соотношения амплитуд сигнала (Uс) и шума (Uш). Укажите вариант соотношения амплитуд, для которого электронный ключ (Э Кл.) будет замкнут.
а) Uс=9 В, Uш=2 В; б) Uс=8 В, Uш=2 В; в) Uс=7 В, Uш=2 В;
г) Uс=5 В, Uш=2 В.
47. На входе приемника действует напряжение 2,5 мкВ. Определите уровень сигнала на выходе фильтра Ф сигн., если уровень шума 1,5 В, а реальная чувствительность приемника 2,5 мкВ.
а) 1,5 мкВ; б) 7,5 мкВ; в) 3,0 В; г) 4,5 В.
48. На входе приемника действует напряжение 1,5 мкВ. Определите уровень сигнала на выходе фильтра Ф сигн., если уровень шума 2,0 В, а реальная чувствительность приемника 1,5 мкВ.
а) 1,5 мкВ; б) 7,5 мкВ; в) 4,5 В; г) 6,0 В.
49. На входе приемника действует напряжение 2,5 мкВ. Определите уровень шума на выходе фильтра Ф шума, если уровень сигнала 6,0 В, а реальная чувствительность приемника 2,5 мкВ.
а) 1,5 мкВ; б) 7,5 мкВ; в) 2,0 В; г) 4,5 В.
50. На входе приемника действует напряжение 1,5 мкВ. Определите уровень шума на выходе фильтра Ф шума, если уровень сигнала 7,5 В, а реальная чувствительность приемника 1,5 мкВ.
а) 1,5 мкВ; б) 7,5 мкВ; в) 2,5 В; г) 4,5 В.
51. На входе приемника действует напряжение равное реальной чувствительности. Определите уровень шума на выходе фильтра Ф шума, если уровень сигнала 7,5 В.
а) 1,5 мкВ; б) 7,5 мкВ; в) 2,5 В; г) 4,5 В.
52. На входе приемника действует напряжение равное реальной чувствительности. Определите уровень сигнала на выходе фильтра Ф сигн., если уровень шума 1,5 В.
а) 1,5 мкВ; б) 7,5 мкВ; в) 2,5 В; г) 4,5 В.
53. Что не входит в состав радиостанции «Ядро-1Г1»?
а) Блок питания; б) Приемник; в) Передатчик; г) Антенна.
54. Рис. 3.5. При нажатии каких кнопок, будет прослушивание в телефонах тонального сигнала 2000 Гц?
а) «Радио»; б) «Контроль»; в) Одновременно и «Радио» и «Контроль»; г) «ПШ».
55. Рис. 3.5. При нажатии каких кнопок, будут прослушиваться в телефонах шумы приемника?
а) «Радио»; б) «Контроль»; в) Одновременно и «Радио» и «Контроль»; г) «ПШ».
56. Рис. 3.5. На пульте управления радиостанции переключатель режимов в положении «АМ» и нажата кнопка «Контроль». Укажите устройство, через которое не проходят сигналы контроля.
а) ВЧ часть ПРМ; б) ВЧ часть ПРД; в) Модулятор АМ; г) УНЧ 2.
57. Рис. 3.5. На пульте управления радиостанции переключатель режимов в положении «ОМ» и нажата кнопка «Контроль». Укажите устройство, через которое не проходят сигналы контроля.
а) ВЧ часть ПРМ; б) АД с/просл; в) Смеситель СМ; г) УНЧ 2.
58. Рис. 3.5. На пульте управления радиостанции переключатель режимов в положении «АМ», нажаты кнопки «Контроль» и «Радио». Укажите устройство, через которое не проходят сигналы контроля.
а) Модулятор АМ; б) ВЧ часть ПРД; в) ВЧ часть ПРМ; г) АД с/просл.
59. Рис. 3.5. На пульте управления радиостанции переключатель режимов в положении «АМ», нажаты кнопки «Контроль» и «Радио». Укажите устройство, через которое не проходят сигналы контроля.
а) Сх. контр. вых. мощ.; б) Детектор АД; в) Модулятор АМ; г) АД с/просл.
60. Рис. 3.5. На пульте управления радиостанции переключатель режимов в положении «ОМ», нажаты кнопки «Контроль» и «Радио». Укажите устройство, через которое не проходят сигналы контроля.
а) Фильтр ФБП; б) ВЧ часть ПРД; в) Смеситель СМ; г) АД с/просл.
61. Рис. 3.5. На пульте управления радиостанции переключатель режимов в положении «ОМ», нажаты кнопки «Контроль» и «Радио». Укажите устройство, через которое не проходят сигналы контроля.
а) ВЧ часть ПРД; б) ВЧ часть ПРМ; в) Модулятор АМ; г) АД с/просл.
62. Каковы признаки исправности радиостанции "ЯДРО 1-Г1" в режиме встроенного контроля (кнопка "КОНТРОЛЬ" нажата)?
а) горит сигнализатор "КОНТРОЛЬ" и в телефонах прослушивается тональный сигнал 2000 Гц;
б) горит сигнализатор "КОНТРОЛЬ" и в телефонах прослушивается шум приемника;
в) горит сигнализатор "КОНТРОЛЬ" и в телефонах прослушивается сначала тональный сигнал 2000 Гц , а затем - шум приемника;
г) горит сигнализатор "КОНТРОЛЬ" и в телефонах прослушивается шум приемника, а затем - тональный сигнал 2000 Гц.