- •По приведенной на рисунке спектральной диаграмме однотонального ам сигнала определите коэффициент модуляции.
- •Определите требуемый расчетный интервал дискретизации между отсчетами сигнала со спектром, ограниченным частотой 10 кГц.
- •Процесс когда по закону передаваемого сообщения изменяется временное положение импульсов
- •Процесс когда по закону передаваемого сообщения изменяется временное положение импульсов
- •Процесс когда по закону передаваемого сообщения изменяется временное положение импульсов
- •Архитектура управляющего вычислительного комплекса (увк) это:
- •Примером мезонинных технологий в архитектуре современного промышленного компьютера могут служить:
Определите требуемый расчетный интервал дискретизации между отсчетами сигнала со спектром, ограниченным частотой 10 кГц.
А) 5 мкс
В) 5 мс
С) 15 мкс
D) 25 мкс
Е) 0,5 мкс
Укажите математическую модель дельта-функции.
А)
В)
С)
D)
Е) верной формулы нет
Чему соответствуют на временной диаграмме две линии на спектральной диаграмме сигнала ?
А) сумме двух косинусоид
В) сумме двух синусоид
С) сумме двух экспонент
D) сумме двух дельта-функций
Е) одной косинусоиде
Какой спектр имеет ограниченный до предела во времени сигнал ?
А) бесконечный по частоте
В) дискретный по частоте
С) ограниченный по частоте
D) экспоненциально убывающий по частоте
Е) экспоненциально нарастающий по частоте
Что характеризует корреляционная функция сигнала ?
А) взаимосвязь значений сигнала в разные моменты времени
В) взаимосвязь составляющих спектра сигнала
С) отклонение значений сигнала от нулевого значения
D) отклонение частот спектральных составляющих сигнала от средней частоты
Е) взаимосвязь положительных и отрицательных значений сигнала
Как определить значение постоянной составляющей спектра периодической последовательности прямоугольных видеоимпульсов ?
А) U / S
В) U x S
С) U / T
D) U x T
Е) U
/
Чему равно скалярное произведение сигналов сигналов
и
?
А) 0
В) 50
С) 10
D) 100 2
Е) /2
Вид автокорреляционной функции сигналов (кодов) Баркера ?
А) большое значение основного и маленькие значения боковых лепестков
В) боковые лепестки и отсутствие основного лепестка
С) основной лепесток боковые лепестки и отсутствие боковых лепестков
D) маленькое значение основного и большие значения боковых лепестков
Е) одинаковые значения основного и боковых лепестков
Какой стационарный случайный процесс называют «белым шумом» ?
А) с постоянной на всех частотах спектральной плотностью мощности
В) с ограниченной по частоте спектральной плотностью мощности
С) с возрастающей по частоте спектральной плотностью мощности
D) с убывающей по частоте спектральной плотностью мощности
Е) со случайно изменяющейся по частоте спектральной плотностью мощности
Физический смысл квадрата математического ожидания случайного напряжения ?
А) мощность постоянной составляющей
В) значение переменной составляющей
С) значение постоянной составляющей
D) средняя мощность
Е) мощность переменной составляющей
Какой характеристикой случайного процесса является мощность переменной составляющей ?
А) дисперсия
В) квадрат математического ожидания
С) математическое ожидание
D) энергетический спектр
Е) спектральная плотность мощности
Какая из функций случайного процесса является интегралом от функции плотности вероятности ?
А) функция распределения
В) корреляционная функция
С) математическое ожидание
D) ковариационная функция
Е) спектральная плотность мощности
Чему равна начальная фаза изображенной на рисунке косинусоиды ?
А) 0 рад
В) 3 /2 рад
С) рад
D) /4 рад
Е) /2 рад
Укажите временную диаграмму косинусоиды с начальной фазой равной (- /4) радиан .
А)
В)
С)
D)
Е) такой диаграммы нет
Какая характеристика сигнала имеет размерность
?
А) спектральная плотность напряжения
В) корреляционная функция
С) амплитуда составляющей спектра
D) спектральная плотность уровня
Е) спектральная плотность мощности
Что можно определить по числу составляющих в одном лепестке огибающей спектра периодической последовательности прямоугольных импульсов ?
А) скважность последовательности
В) частоту первой гармоники
С) длительность импульсов
D) значение постоянной составляющей
Е) ничего нельзя определить
Чему равно количество составляющих в одном лепестке огибающей спектра приведенной на рисунке периодической последовательности прямоугольных импульсов ?
Из рисунка следует, что скважность (отношение периода к длительности импульсов) равна 5.
А) 5
В) 6
С) 2
D) 1
Е) 7
Чему равно значение интеграла
?
А) u(t0)
В) 0
С) 1
D)
Е) 2
Чему равно значение дельта-функции в моменты времени t=0 и t=10 -10c ?
А) и 0
В) 0
С) 0 и 1
D) 0 и
Е)
Сообщение – это:
A) форма представления информации;
B) переменный электрический ток;
C) переменное напряжение;
D) переменное магнитное поле;
E) световая волна.
Электрический сигнал – это:
A) переносчик сообщения;
B) переменное напряжение;
C) переменный электрический ток;
D) переменное магнитное поле;
E) световая волна или радиоволна.
Скорость света равна
A) 300 000 км/с;
B) 300 км/ч;
C) 30 000 км/с;
D) 300 000 м/с;
E) 3000 км/с.
Модуляция – это процесс изменения
A) параметров носителя по закону изменения передаваемых сообщений;
B) параметров сообщения по закону изменения параметров носителя;
C) формы электрического сигнала;
D) формы электрического или оптического сигнала;
E) частоты несущего колебания.
Если сигнал принимает любые значения в произвольные моменты времени, то он называется
A) аналоговым;
B) дискретным;
C) импульсным;
D) дискретным по времени;
E) дискретным по состояниям.
Детерминированный сигнал (сообщение) – это:
A) заранее известный сигнал;
B) случайный сигнал;
С) шум;
D) неслучайный сигнал;
E) посторонняя помеха.
Параметры первичного сигнала – это:
A) динамический диапазон, длительность, ширина спектра;
B) диапазон частот;
C) длительность, амплитуда, частота, фаза;
D) амплитуда, частота, фаза;
E) форма, фаза, период, частота.
Спектр речевого сигнала – это полоса частот:
A) 300…3000 Гц;
B) 300…3400 Гц;
C) 300…3400 кГц;
D) 0,3….3,4 МГц;
E) 20…20000 Гц.
Первичный сигнал – это:
A) низкочастотный сигнал;
B) высокочастотный сигнал;
C) несущее колебание;
D) модулированный сигнал;
E) псевдослучайный сигнал.
Это формула
определения:
A) динамического диапазона сигнала;
B) ослабления сигнала;
C) мультипликативной помехи;
D) аддитивной помехи;
E) абсолютного уровня сигнала по мощности.
Флуктуационная помеха характерна для
A) любых каналов;
B) радиоканалов;
C) проводных каналов;
D) непрерывных каналов;
E) дискретных каналов.
Влияние аддитивной помехи n(t) на сигнал u(t) выражается как:
A)
;
B)
;
C)
;
D)
;
E)
.
Кодирование - это процесс преобразования сообщения
A) в последовательность кодовых символов;
B) в радиоимпульсы;
C) в колебания различной частоты;
D) в низкочастотный сигнал;
E) в непрерывное сообщение.
Уточнить понятие «помеха». Это:
A) случайное воздействие на сигнал;
B) импульсное воздействие на сигнал;
C) прерывание связи;
D) внутренний шум;
E) атмосферный шум.
Код Бодо – это:
A) равномерный код;
B) неравномерный код;
C) корректирующий код;
D) код с избыточностью;
E) помехоустойчивый код
Бод – это:
A) скорость;
B) мощность;
С) длительность импульса;
D) фаза;
E) полоса частот.
Указать сигнал ФИМ
Для любой заданной цепи можно составить
A) уравнение состояния и уравнение наблюдения;
B) уравнение наблюдения;
C) уравнение состояния ;
D) только уравнение состояния;
E) только уравнение наблюдения.
Назвать тип модуляции изображенной на рисунке.
A) ASK (амплитудная манипуляция);
B) FSK (частотная манипуляция);
C) PSK (фазовая манипуляция);
D) ОФМ;
E) ЧМ.
Если случайная величина Х принимает только конечное множество значений
то это:
A) дискретный процесс;
B) непрерывный процесс;
C) псевдослучайный процесс;
D) гармонический процесс;
E) шум.
Метод переменных состояний позволяет моделировать систему
A) с помощью линейных дифференциальных уравнений;
B) с помощью нелинейных дифференциальных уравнений;
C) с помощью комплексных чисел;
D) функциями вероятностей;
E) с помощью интеграл
Назвать тип модуляции. Это:
A) FSK (частотная манипуляция);
B) ASK (амплитудная манипуляция);
C) PSK (фазовая манипуляция);
D) ОФМ;
E) ЧМ.
Назвать тип модуляции. Это:
A) PSK (фазовая манипуляция);
B) ASK (амплитудная манипуляция);
C) FSK (частотная манипуляция);
D) ОФМ;
E) ЧМ.
Если случайная величина Х принимает любые значения х из некоторого интервала, даже бесконечного, то это:
A) непрерывный процесс;
B) дискретный процесс;
C) псевдослучайный процесс;
D) гармонический процесс;
E) псевдошум.
Для математического описания случайных величин вводятся
A) вероятностные характеристики;
B) детерминированные характеристики;
C) гармонические функции;
D) постоянные коэффициенты;
E) переменные коэффициенты.
Математическое ожидание – это:
A) среднее значение процесса;
B) функция корреляции;
C) функция взаимной корреляции;
D) спектральная плотность мощности;
E) периодический сигнал.
Дисперсия – это:
A) среднеквадратичное отклонение (эффективное значение).
B) математическое ожидание;
C) функция взаимной корреляции;
D) спектральная плотность мощности;
E) функция корреляции;
Функция корреляции – это:
A) функция двух моментов времени t1 и t2 ;
B) математическое ожидание;
C) функция между процессами X (t) и Y (t);
D) спектральная плотность мощности;
E) среднеквадратичное отклонение (эффективное значение).
Функция взаимной корреляции – это:
A) функция между процессами X (t) и Y (t);
B) математическое ожидание;
C) функция двух моментов времени t1 и t2 ;
D) спектральная плотность мощности;
E) среднеквадратичное отклонение (эффективное значение).
Спектральная плотность мощности – это:
A) распределение мощности случайного процесса по частотам;
B) математическое ожидание;
C) функция между процессами X (t) и Y (t);
D) функция двух моментов времени t1 и t2;
E) среднеквадратичное отклонение (эффективное значение).
Процесс, у которого математическое ожидание и дисперсия не зависят от времени, называется
A) стационарным;
B) случайным;
C) неслучайным;
D) нестационарным;
E) эффективным.
Если расчет характеристик случайного процесса можно проводить по одной (любой) из его реализаций, то процесс называется
A) эргодическим;
B) случайным;
C) неслучайным;
D) нестационарным;
E) эффективным.
Если спектральная плотность процесса постоянна на всех частотах, то этот процесс называется
A) белым шумом.
B) квазибелым шумом;
C) неслучайным;
D) нестационарным;
E) случайным;
Математическая модель гармонического сигнала:
A)
B)
C)
;
D)
;
E)
.
Математическая модель негармонического сигнала:
A)
B) ;
C) ;
D) ;
E)
Математическая модель видеоимпульса:
A)
B) ;
C)
D) ;
E) .
Скважность – это:
A) отношение периода к длительности импульса;
B) отношение длительности импульса к периоду;
C) частота импульса;
D) динамический диапазон;
E) длительность импульса.
Математическая модель радиоимпульса:
A)
B) ;
C) ;
D)
E) .
Ряд Фурье – это:
A) набор гармонических колебаний кратных частот;
B) набор гармонических колебаний некратных частот;
C) набор импульсных колебаний кратных частот;
D) математическое представление любого процесса;
E) математическое представление шума.
Спектральной диаграммой называется
A) графическое изображение амплитуд гармоник кратных частот;
B) графическое изображение амплитуд гармоник некратных частот;
C) временное изображение мгновенных значений колебания;
D) временное представление любого процесса;
E) графическое представление шума.
Спектр периодической последовательности прямоугольных импульсов
A) зависит от скважности;
B) не зависит от скважности;
C) зависит от частоты импульсов;
D) зависит от амплитуды импульсов;
E) зависит от мощности импульсов.
Шириной спектра сигнала называется
A) минимальная полоса частот, на которой сосредоточена мощность сигнала;
B) максимальная полоса частот, на которой сосредоточена мощность сигнала;
C) усредненная полоса частот, на которой сосредоточена мощность сигнала;
D) диапазон нижних частот сигнала;
E) диапазон верхних частот сигнала.
Понятие «спектральная плотность» введено для
A) непериодических сигналов;
B) периодических сигналов;
C) одной гармоники;
D) суммы гармоник;
E) белого шума.
Понятие «спектральная плотность» введено при условии, что
A)
период непериодических сигналов
;
B)
период периодических сигналов
;
C) период периодических сигналов ;
D) скважность импульсов равна двум;
E) период непериодических сигналов
.
Эффективная ширина спектра определяется
A) на уровне 3 дБ от максимального значения сигнала;
B) на уровне 3 дБ от минимального значения сигнала;
C) на уровне максимального значения сигнала;
D) на уровне 0 дБ от нулевого значения сигнала;
E) на уровне - 3 дБ от минимального значения сигнала.
Ширина спектра импульсных сигналов
A) обратно пропорциональна длительности импульса.
B) не зависит от длительности импульса;
C) определяется на уровне 3 дБ от амплитуды импульса;
D) определяется на уровне 0 дБ;
E) прямо пропорциональна длительности импульса;
Векторное представление сигналов
A) помогает изучать вопросы помехоустойчивости системы связи;
B) помогает анализировать систему связи по спектру;
C) определяет запас мощности системы связи;
D) не связано с помехоустойчивостью системы связи;
E) характерно только для непрерывных сигналов.
Векторы пространства называются ортогональными, если
A) скалярное произведение векторов равно нулю;
B) угол между векторами равен ;
C)
угол между векторами равен
;
D) скалярное произведение векторов равно бесконечности;
E) они находятся в двумерном пространстве.
Угол между двумя ортогональными векторами равен
A)
;
B)
;
C) ;
D) ;
E) 0.
Разложение вектора по данному ортогональному базису означает
A) определение проекций вектора на координатные оси;
B) определение угла вектора;
C) определение длины (нормы) вектора ;
D) определение веса вектора;
E) определение нулевого вектора.
Знак
означает
A) сложение поразрядно по модулю 2;
B) сложение поразрядно по любому модулю;
C) обыкновенное сложение;
D) сложение по абсолютной величине;
E) умножение по абсолютной величине.
Расстояние между двоичными векторами в пространстве
A) определяется сложением длин векторов по модулю 2;
B) зависит от угла между векторами;
C) зависит от направления между векторами;
D) определяется разностью длин векторов;
E) равно двум.
Расстояние Хэмминга – это:
A) расстояние между двоичными векторами;
B) расстояние между любыми векторами;
C) расстояние между нулем и вектором;
D) расстояние между n- и m-мерными пространствами;
E) расстояние между нулевым вектором и бесконечностью.
Вес вектора – это:
A) длина двоичного вектора;
B) длина любого вектора;
C) длина n-го вектора;
D) направление вектора;
E) мощность вектора.
Какую функцию можно точно восстановить по ее отсчетам?
A) функцию с финитным спектром;
B) функцию с бесконечным спектром;
C) случайную функцию;
D) функцию белого шума;
E) функцию с нулевой спектральной плотностью.
.
Это формула определения:
A) интервала дискретизации;
B) периода функции;
C) шага квантования по уровню;
D) шага квантования по мощности;
E) отклонения (девиации) частоты.
Представление непрерывного сигнала x (t) с помощью дискретных отсчетов
называется
A) дискретизацией;
B) квантованием по уровню;
C) квантованием по мощности;
D) кодированием;
E) модулированием.
Непрерывную функцию можно представить на дискретных точках
рядом Фурье:
A)
B)
C)
D)
E)
Модель непрерывного канала представляется в виде:
A) линейного четырехполюсника;
B) линейного двухполюсника;
C) нелинейного четырехполюсника;
D) нелинейного двухполюсника;
E) усилителя.
Мультипликативные помехи в канале связи – это:
A) плавные и скачкообразные изменения уровня сигнала;
B) флуктуационные помехи;
C) гармонические помехи;
D) гауссовские шумы;
E) белый шум.
Модель какого канала с различными видами искажений, шумов и помех представлена на рисунке?
A) непрерывного;
B) дискретного;
C) цифрового;
D) любого;
E) идеального.
Дискретный канал связи предназначен для передачи
A) только дискретных сигналов;
B) любых сигналов;
C) только непрерывных сигналов;
D) периодических сигналов;
E) непериодических сигналов.
В каких каналах каждый единичный элемент вводится в строго определенные моменты времени?
A) в синхронных дискретных каналах;
B) в непрерывных каналах;
C) в идеальных каналах;
D) в асинхронных дискретных каналах;
E) в гауссовских каналах.
Какие каналы называются прозрачными или кодонезависимыми?
A) синхронные;
B) непрерывные;
C) асинхронные;
D) идеальные;
E) гауссовские.
Какие каналы называются непрозрачными или кодозависимыми?
A) асинхронные;
B) непрерывные;
C) синхронные
D) идеальные;
E) гауссовские.
Теорема кодирования Шеннона гласит, что существует способ кодирования, если
A) производительность источника меньше пропускной способности канала;
B) производительность источника равна пропускной способности канала;
C) нет идеальных способов кодирования;
D) производительность источника больше пропускной способности канала;
E) если источник идеальный.
Для определения возможных входных сигналов на входе дискретного канала достаточно указать
A) число m различных символов (основание кода) и длительность передачи каждого символа;
B) число m различных символов (основание кода);
C) длительность Т передачи каждого символа;
D) общую длительность передачи всех символов;
E) тип дискретного канала (синхронный, асинхронный).
Прохождение дискретного сигнала через канал можно рассматривать
A) как сложение входного вектора с вектором ошибки;
B) как умножение входного вектора и вектора ошибки;
C) как деление входного вектора на вектор ошибки;
D) как удвоенный непрерывный сигнал;
E) посимвольное прохождение сигнала.
Весом вектора ошибок называется
A) число ненулевых символов;
B) нет такого понятия;
C) удвоенное число нулевых символов;
D) число нулевых символов;
E) удвоенное число ненулевых символов.
Биномиальный канал – это:
A) симметричный канал без памяти;
B) симметричный канал без памяти со стиранием;
C) несимметричный канал без памяти;
D) симметричный канал с памятью;
E) марковский канал.
Симметричный канал без памяти – это канал, в котором
A) каждый переданный символ принят ошибочно с вероятностью p и правильно с вероятностью 1 – p;
B) каждый переданный символ принят как 1;
C) каждый переданный символ принят как 0;
D) каждый переданный символ принят ошибочно с вероятностью 1 - p и правильно с вероятностью p
E) число принятых единиц и нулей одинаковы.
. Симметричный канал без памяти со стиранием
A) позволяет снизить вероятность ошибки до нуля;
B) это канал, где вероятность ошибок зависит от передаваемого символа;
C) это канал, где каждый символ принят ошибочно с вероятностью p;
D) это канал, где вероятность ошибки зависит от предыдущего символа;
E) позволяет снизить вероятность ошибки до 1.
Если вероятность ошибки зависит от того, правильно или ошибочно принят предыдущий символ, и не зависит от того, какой символ передается, то это:
A) марковский канал;
B) непрерывный канал без шума;
C) симметричный канал без памяти со стиранием;
D) несимметричный канал без памяти;
E) биномиальный канал.
Для марковской модели цепи применяют
A) метод переменных состояний;
B) описание с помощью нелинейных дифференциальных уравнений;
C) метод постояннх состояний;
D) описание с помощью комплексных чисел;
E) вероятностные методы описания.
Назначение модема:
A) преобразование цифровых данных в аналоговые сигналы и наоборот;
B) согласование медной линии с оптической;
C) увеличение скорости передаваемой информации;
D) преобразование цифровых данных в аналоговые сигналы;
E) подключение компьютера к ЛВС.
Если для обнаружения сигнала требуется информация о фазе несущей, то прием
A) когерентный;
B) без обработки сигнала;
C) с обработкой сигнала;
D) некогерентный;
E) многолучевой.
В системах передачи дискретных сообщений решающей (анализирующей) схемой являеся
A) демодулятор и декодер.
B) кодек;
C) модулятор;
D) демодулятор;
E) модем;
В системах передачи непрерывных сообщений решающей (анализирующей) схемой является
A) демодулятор;
B) кодек;
C) модулятор;
D) модем;
E) демодулятор и декодер.
Помехоустойчивость системы связи зависит от
A) отношения сигнал/помеха;
B) cкорости передачи информации;
C) пропускной способности системы связи;
D) задержки сигнала в системе;
E) надежности системы.
342. Финитный процесс – это процесс, заданный
A) на конечном отрезке времени;
B) случайно;
C) на бесконечном отрезке времени;
D) независимо от времени;
E) это «белый шум».
Согласно структурной схеме назвать тип системы передачи. Это:
A) система передачи дискретных сообщений;
B) система передачи аналоговых сообщений;
C) система передачи любых сообщений;
D) цифровая система передачи;
E) проводная система передачи.
Бит – это количество информации, вероятность передачи которого равна:
A) 0,5;
B) 1;
C) 2;
D) 0;
E) - 0,5.
Увеличение избыточности информации позволяет
A) повысить помехоустойчивость передачи сообщений;
B) характеризовать разнообразие выдаваемых источником сообщений;
C) понизить скорость передачи сообщений;
D) увеличить объем передаваемой полезной информации;
E) сократить полосу занимаемых частот в канале связи.
Производительность источника сообщений – это:
A) суммарная энтропия сообщений, переданных за единицу времени;
B) количество информации в одном сообщении за единицу времени;
C) минимальное количество информации в единицу времени;
D) количество передаваемой информации в байтах;
E) количество передаваемой информации в битах.
Скорость передачи информации – это:
A) количество информации (бит) в единицу времени
B) количество информации (байт) в единицу времени;
C) энтропия источника;
D) количество переданных символов в час;
E). количество информации, приходящееся на одно сообщение;
Байт – это:
A) 8 бит;
B) 2 бита;
C) 16 бит;
D) 32 бита;
E) объем памяти.
Пропускная способность канала связи – это:
A) максимальное количество переданной информации в единицу времени;
B) среднее значение скорости передачи информации;
C) объем цифровой памяти;
D) мощность сигнала;
E) энтропия источника.
.
Это формула определения:
A) пропускной способности дискретного канала связи;
B) пропускной способности непрерывного канала связи;
C) пропускной способности коммутационной системы;
D) пропускной способности одной выборки сигнала;
E) вероятности сообщения в передаваемом ансамбле.
.
Это формула определения:
A) пропускной способности непрерывного канала связи;
B) пропускной способности дискретного канала связи;
C) пропускной способности коммутационной системы;
D) пропускной способности одной выборки сигнала;
E) вероятности сообщения в передаваемом ансамбле.
Скорость модуляции (бод) определяется по формуле:
A)
;
B) ;
C) ;
D)
;
E)
.
Пропускная способность непрерывного канала связи пропорциональна
A) ширине полосы частот и отношению сигнал/помеха;
B) отношению максимального и минимального уровней сигнала;
C) отношению уровня сигнала и помехи;
D) помехозащищенности системы связи;
E) объему предаваемой информации.
Указать формулу Шеннона для непрерывного канала:
A) ;
B) ;
C) ;
D) ;
E) .
Корректирующие коды предназначены для
A) обнаружения и исправления ошибок на приеме;
B) увеличения количества передаваемой информации;
C) обнаружения и исправления ошибок на передаче;
D) синхронизации сети связи;
E) сигнальных целей.
Каналом связи называется
A) совокупность технических средств передачи и приема плюс линия связи;
B) технические средства передачи и приема;
C) совокупность технических средств передачи и приема;
D) линия связи;
E) технические средства передачи.
Это структурная схема
A) простейшей системы связи;
B) цифровой системы связи;
C) аналоговой системы связи;
D) сети связи;
E) канала связи.
При манипуляции модулирующий сигнал – это:
A) импульсный сигнал;
B) непрерывный сигнал любой формы;
C) непрерывный периодический сигнал;
D) гармонический сигнал;
E) радиоимпульс.
Кодек – это:
A) кодирующее устройство на передаче и декодирующее - на приеме;
B) передающее устройство;
C) приемное устройство;
D) АЦП;
E) ЦАП.
Назначение модулятора:
A) преобразование низкочастотного сигнала в высокочастотный ;
B) преобразование цифровых данных в аналоговые сигналы
C) увеличение скорости передаваемой информации;
D) преобразование цифровых данных в аналоговые сигналы и наоборот;
E) преобразование высокочастотного сигнала в низкочастотный.
Интервал дискретизации рассчитывается по теореме Котельникова по формуле:
A)
B)
C)
;
D)
;
E)
.
Временная диаграмма АМ сигнала имеет вид:
Если входной сигнал узкополосный, то его представляют
A) в квазигармонической форме;
B) в гармонической форме;
C) в комплексной форме;
D) дифференциальными уравнениями;
E) логарифмом.
. Для однолучевого канала связи характерно явление
A) замираний;
B) интерференции;
C) дифракции;
D) рефракции;
E) интермодуляции.
. Для получения промежуточной частоты требуется
A) гетеродин;
B) генератор;
C) усилитель;
D) модулятор;
E) демодулятор.
При балансной модуляции
A) исключаю из спектра несущую и передают только две боковые полосы частот;
B) исключают из спектра несущую и нижнюю боковую полосу частот;
C) исключают из спектра несущую и верхнюю боковую полосу частот;
D) исключают из спектра несущую и передают любую боковую полосу;
E) передают весь спектр частот.
Коэффициент амплитудной модуляции – это:
A) отношение разности максимального и минимального значений амплитуд к сумме этих значений;
B) отношение максимального значения амплитуды к сумме максимального и минимального значений амплитуд;
C) отношение суммы максимального и минимального значений амплитуд к разности этих значений;
D) отношение максимального и минимального значений амплитуд;
E) отклонение амплитуды от максимального значения.
При балансной модуляции
A) исключаю из спектра несущую и передают только две боковые полосы частот;
B) исключают из спектра несущую и нижнюю боковую полосу частот;
C) исключают из спектра несущую и верхнюю боковую полосу частот;
D) исключают из спектра несущую и передают любую боковую полосу;
E) передают весь спектр частот.
Девиация фазы измеряется в
A) радианах;
B) градусах;
C) безразмерная;
D) герцах;
Найти спектр при однотональной АМ модуляции. Это:
Найти спектр сложномодулированного сигнала АМ. Это:
Матрица следующего вида называется
A) производящей;
B) корректирующей;
C) нелинейной;
D) интегрирующей;
E) дифференцирующей.
Чему равно число информационных элементов для передачи восьми сообщений?
A) 3;
B) 4;
C) 8;
D) 2;
E) 5.
Если все возможные для передачи последовательности n-элементного кода являются разрешенными, то это
A) простой код;
B) код с избыточностью;
C) систематический код;
D) циклический код;
E) сверточный код.
. Если некоторые последовательности n-элементного кода являются запрещенными, то это:
A) код с избыточностью;
B) простой код;
C) несистематический код;
D) нециклический код;
E) несверточный код.
Если сумма по модулю два двух разрешенных кодовых комбинаций дает снова разрешенную кодовую комбинацию, то это:
A) систематический;
B) несверточный код;
C) не код Хэмминга;
D) простой код;
E) нециклический код.
. Проверочная матрица определяет
A) схему кодирующего устройства;
B) количество информационных элементов;
C) схему декодирующего устройства;
D) количество передаваемых сообщений;
E) не определяет правила кодирования.
. Нулевой синдром указывает на то, что
A) принятая кодовая комбинация является разрешенной;
B) принятая кодовая комбинация является запрещенной;
C) есть ошибки в кодовой комбинации;
D) не принимается кодовая комбинация;
E) не передается кодовая комбинация.
К кодам Хэмминга относятся коды
A) исправляющие все одиночные и обнаруживающие все двойные ошибки;
B) исправляющие все одиночные ошибки;
C) обнаруживающие все двойные ошибки;
D) простые коды;
E) без избыточности.
. В циклических кодах перестановка кодовой комбинации приводит к
A) полученю другой кодовой комбинации этого же кода;
B) получению другой кодовой комбинации другого кода;
C) получению простого кода;
D) получению примитивного кода ;
E) получению непомехоустойчивого кода .
Квантование амплитуды - это:
A) отображение выборок в конечное множество амплитуд;
B) запоминание амплитуд;
C) дискретизация по времени;
D) дискретизация по фазе;
E) отображение непрерывности амплитуд.
Передача двоичных сигналов требует:
большей полосы пропускания, чем при передаче аналоговых сигналов
меньшей полосы пропускания, чем при передаче аналоговых сигналов
такой же полосы пропускания, как при передаче аналоговых сигналов
лицензию федерального авиационного агентства
зону обслуживания
При нарушении биполярности:
два соседних импульса имеют одинаковую полярность и разделены напряжением, соответствующим уровню логического 0
за каждым битом 0 следует бит 1
два соседних импульса имеют одинаковую полярность и разделены напряжением, соответствующим уровню логической 1
за первым битом 1 следует бит 0
за первым битом 1 следует бит 1
Метод модуляции, согласно которому для представления аналоговой информации изменяется амплитуда импульсов, называется:
РАМ
PWM
РСМ
РРМ
РМС
В системах Т1 вместо однополярного кодирования применяется биполярное, потому что:
при его использовании не возникает остаточного напряжения, что дает возможность передавать по одному каналу и сигналы, и напряжение питания
только при его использовании можно передавать данные между узлами, один из которых расположен в северном полушарии, а другой в южном
при биполярном кодировании в передаваемых сигналах насчитывается в два раза больше знаковых битов, чем при однополярном
при его использовании трансформаторы можно располагать на большом расстоянии друг от друга, что позволяет снизить стоимость передачи данных
при использовании которой в каждом передаваемом байте будет по меньшей мере один знаковый бит
Восстанавливать переданную на низкой скорости речь с максимальным качеством позволяет технология:
вокодерного кодирования
кодирования формы сигнала
гибридного кодирования
треллис-кодирования
двоичного кодирования
Что такое модуляция? Выберите один из следующих вариантов ответа:
изменение одного (или нескольких) параметров несущей, например амплитуды, для представления передаваемых данных
использование одной полоса частот для передачи нескольких сигналов
передача импульсов постоянного тока по медным проводам
использование частот для передачи сигналов
передача импульсов переменного тока
Чему равна ширина спектра частотно-модулированного сигнала с гармоническим законом, если индекс модуляции равен 10, а частота модуляции равна 10 кГц?
280 кГц.
10 кГц;
50 кГц;
100 кГц;
1 кГц
При каком значении индекса модуляции частотно-модулированного сигнала с гармоническим законом функция Бесселя нулевого порядка равна 0?
2,4;
1;
2;
3;
2,8;
3;
При каком значении индекса модуляции частотно-модулированного сигнала с гармоническим законом функция Бесселя первого порядка достигает максимального значения?
1,5;
0,5;
0,8;
3;
2,5.
Чему равен коэффициент корреляции частотно-модулированного сигнала с гармоническим законом, если произведения девиации частоты на временной сдвиг равняется 0,5?
0,7;
1;
0,3;
0,1;
0,9;
Чему равен выигрыш в отношении сигнал/шум по напряжению за счет свертки спектра частотно-модулированного сигнала с гармоническим законом изменения частоты, если отношение ширины спектра сигнала к полосе пропускания следящего фильтра равно 100?
10;
100;
50;
30;
15.
В схемах помехоустойчивого кодирования используется свойство:
Избыточности
Инвариантности
Коррекции
Смещения
Массовости
Найдите выражение для ряда Фурье в тригонометрической форме:
s(t) =
А0+2
(An
cos(nt)
+ Bn sin(nt)),
s(t) =
Sn
exp(jnt), Sn
= S(n), 2/T,
sN(x)
=
S(n)
exp(jxn),
s(t)
=
ckk(t).
верного ответа нет
Выражение S(fn) = t
s(tk)
exp(-j2fnkt),
s(tk)
= f
S(fn)
exp(j2nftk)
является
дискретным преобразованием Фурье
Быстрым преобразованием Фурье
дискретной сверткой
z-преобразованием
дискретным преобразованием Лапласа
Выражение
задает
амплитудно - фазовую манипуляцию
частотную манипуляцию
фазовую манипуляцию
фазовую манипуляцию
амплитудную манипуляцию
Выражение для частотной модуляции имеет вид:
Под сообщением понимают?
совокупность знаков или первичных сигналов, создающих информацию
совокупность сведений, о каких – либо событиях, явлениях или предметах, предназначенных для передачи, приема, обработки, преобразования, хранения или непосредственного использования
Информация, заключенная в характере (порядке и взаимосвязи) следования знаков или сигналов в сообщении
любые мешающие возмущения, как внешние (атмосферные помехи, промышленные помехи), так и внутренние источником которых является сама аппаратура, вызывающие случайные отклонения принятых сигналов от переданных
Нет правильного ответа
Под сигналом понимают?
Физический процесс, несущий информацию о состоянии какого – либо объекта управления
Физическая среда (свободное пространство, кабели, волоконно-оптические линии) и совокупность аппаратных средств, используемых для передачи сигналов от передатчика к приемнику
совокупность средств, предназначенных для передачи сообщений
Процесс в результате, которого один или несколько параметров несущего колебания изменяется по закону передаваемого сообщения
Нет правильного ответа
Под информацией подразумевается (понимается)?
Совокупность сведений, о каких – либо событиях, явлениях или предметах, предназначенных для передачи, приема, обработки, преобразования, хранения или непосредственного использования
Информация, заключенная в характере (порядке и взаимосвязи) следования знаков или сигналов в сообщении
любые мешающие возмущения, как внешние (атмосферные помехи, промышленные помехи), так и внутренние источником которых является сама аппаратура, вызывающие случайные отклонения принятых сигналов от переданных
Процесс в результате, которого один или несколько параметров несущего колебания изменяется по закону передаваемого сообщения
Нет правильного ответа
Линией связи называется?
Физическая среда (свободное пространство, кабели, волоконно-оптические линии) и совокупность аппаратных средств, используемых для передачи сигналов от передатчика к приемнику
совокупность средств, предназначенных для передачи сообщений
любые мешающие возмущения
Процесс в результате, которого один или несколько параметров несущего колебания изменяется по закону передаваемого сообщения
Нет правильного ответа
Каналом связи называется?
Совокупность средств, предназначенных для передачи сообщений
Информация, заключенная в характере (порядке и взаимосвязи) следования знаков или сигналов в сообщении
любые мешающие возмущения, как внешние (атмосферные помехи, промышленные помехи), так и внутренние источником которых является сама аппаратура, вызывающие случайные отклонения принятых сигналов от переданных
Процесс в результате, которого один или несколько параметров несущего колебания изменяется по закону передаваемого сообщения
Нет правильного ответа
Помехами называют?
любые мешающие возмущения, как внешние (атмосферные помехи, промышленные помехи), так и внутренние источником которых является сама аппаратура, вызывающие случайные отклонения принятых сигналов от переданных
совокупность средств, предназначенных для передачи сообщений
любые мешающие возмущения
Процесс в результате, которого один или несколько параметров несущего колебания изменяется по закону передаваемого сообщения
Нет правильного ответа
Совокупность технических средств для передачи сообщений от источника к потребителю называется?
Системой связи
Информация, заключенная в характере (порядке и взаимосвязи) следования знаков или сигналов в сообщении
Физический процесс, несущий информацию о состоянии какого – либо объекта управления
Физическая среда (свободное пространство, кабели, волоконно-оптические линии) и совокупность аппаратных средств, используемых для передачи сигналов от передатчика к приемнику
Нет правильного ответа
Модуляцией называется?
Процесс в результате, которого один или несколько параметров несущего колебания изменяется по закону передаваемого сообщения
Колебания, которые значения их некоторых параметров предсказать невозможно
Колебания, которые точно определены
колебания при неизменных остальных его параметрах
Нет правильного ответа
При какой модуляции по закону передаваемого сообщения изменяется только амплитуда несущего колебания при неизменных остальных его параметрах?
Амплитудной
Частотной
Фазовой
Импульсной
Нет правильного ответа
При какой процедуре объект сети считывается законным?
идентификации;
определения;
вычисления;
завершения;
шифровании;
При какой модуляции по закону передаваемого сообщения изменяется только частота 0 несущего колебания при неизменных остальных его параметрах?
Частотной
Амплитудной
Фазовой
Импульсной
Нет правильного ответа
При какой модуляции по закону передаваемого сообщения изменяется только фазе 0 несущего колебания при неизменных остальных его параметрах?
Фазовой
Частотной
Амплитудной
Импульсной
Нет правильного ответа
При какой модуляции в качестве несущего колебания используют различные периодические импульсные последовательности, в один из параметров которых вводится информация о передаваемом сообщении?
Импульсной
Фазовой
Частотной
Амплитудной
Нет правильного ответа
Импульсная модуляция, когда по закону передаваемого сообщения изменяется амплитуда импульсов исходной последовательности называется?
Амплитудно-импульсной
Широтно-импульсной
Фазоимпульсной или времяимпульсной
Частотно-импульсной
Нет правильного ответа
Импульсная модуляция, когда по закону передаваемого сообщения изменяется длительность (ширина) импульсов исходной последовательности называется?
Широтно-импульсной
Амплитудно-импульсной
Фазоимпульсной или времяимпульсной
Частотно-импульсной
Нет правильного ответа
Импульсная модуляция, когда по закону передаваемого сообщения изменяется временное положение импульсов исходной последовательности называется?
Фазоимпульсной или времяимпульсной
Широтно-импульсной
Амплитудно-импульсной
Частотно-импульсной
Нет правильного ответа
Импульсная модуляция, когда передаваемый аналоговый первичный сигнал превращается цифровой код – последовательность импульсов (1 – «единиц») и пауз (0 – «нулей»), имеющих одинаковую длительность называется?
Импульсно-кодовой
Частотно-импульсной
Фазоимпульсной или времяимпульсной
Широтно-импульсной
Амплитудно-импульсной
Под дискретизацией понимают?
Процесс представления во времени непрерывного сигнала дискретной последовательностью отсчетов следующих с некоторым временным интервалом, и по которым с заданной точностью можно вновь восстановить исходный сигнал
Процесс преобразования некоторой величины
Параметры носителя изменяемые во времени в соответствии с передаваемым сообщением
Колебания, которые точно определены
