
- •1)Основные понятия информационной безопасности . Свойства информации.
- •2) Сигнальные демаскирующие признаки. Классификация по физической реализации .
- •3) Физические поля и электрические сигналы различной природы как носители информации об объектах.
- •4. Физический носитель речевой информации и его параметры.
- •5. Физические особенности голоса и слуха человека.
- •6. Форманты. Распределение формант по информативности в русской речи.
- •8) Пример возникновения акустоэлектрического эффекта в генераторных преобразователях.
- •13. Акустоэлектрические преобразователи электродинамического типа.
- •14. Акустоэлектрические преобразователи параметрического типа.
- •15. Акустоэлектрические преобразователи генераторного типа.
- •16) Основные сигнальные характеристики акустоэлектрического преобразователя (аэп).
- •17)Модуляция
- •19 Пэмин
- •20 Вторичный источник питания
- •21 Выпрямители
- •22) Особенности вольтамперной характеристики полупроводникового диода и стабилитрона.
- •23) Микрофоны. Классификация по физическому принципу работы .
- •24) Основные сигнальные характеристики акустоэлектрического преобразователя
- •25. Сигналы функциональные и случайные.
- •26.Сигналы детерминированные и недетерминированные.Применение детерминированных сигналов для анализа защищенности объекта информатизации.
- •27.Разборчивость, как объективный критерий информативности речевой информации.
- •33. Осциллограф. Назначение, краткий принцип работы.
- •Децибелы. Особенности расчета.
- •Перевод децибел в отношения напряжений и мощностей
- •Методы и единицы измерения давления звукового поля.
- •3 9) Обозначения (классификация по гост, мэк и т.Д.) малогабаритных химических источников тока общего применения.
- •40. Какие значения звукового давления в дБ и Па соответствуют обыденной разговорной речи и порогу слышимость человека. Во сколько отличаются эти значения
- •41. Приборы для измерения уровня звукового сигнала. Устройство.
- •42. Что такое октава и октавные полосы измерительного прибора
- •43 . Физический принцип распространения речевых сигналов в воздушной и твердой среде.
- •44 Характеристики акустоэлектрических преобразователей.
- •45 Трансформато.Устройсто.Назначение.Принцип работы
- •46 . Демаскирующие признаки объектов. Классификация.
- •47 Вопрос. Технические каналы утечки информации. Классификация
- •Основные блоки осциллографа.
- •50 Опишите устройство и работу электронно-лучевой трубки.
- •51 Удельное сопротивление проводника. Как зависит сопротивление проводника от его длины? Формула расчета удельного сопротивления.
- •52. Какие законы используются для вывода формул сопротивления параллельного и
- •53. Сформулируйте закон Ома для полной цепи.
- •55 Вопрос. Первый закон Кирхгофа
- •58 Вопрос. Сформулируйте выражение для вычисления связи между частотой сигнала и длинной волны.
- •59 Вопрос. В чем заключается принцип обратимости преобразователей. Приведите примеры.
5. Физические особенности голоса и слуха человека.
Органы слуха человека способны воспринимать колебания частотой от 20 Гц до 16-20 КГц. Колебания с указанными частотами называются звуковыми. Неслышимый звук частотой менее 16 Гц называют инфразвуком, выше 20 КГц – ультразвуком. Звуковые колебания характеризуются рядом параметров, в том числе: звуковым давлением, интенсивностью звука, громкостью, мощностью звука.Дальность непосредственного (ушами) подслушивания ограниченно, в лучшем случае, расстоянием до десяти метров.Уши человека имеют практически круговую диаграмму направленности и имеют физиологическое свойство оптимально адаптировать порогом слышимости в соответствии с уровнем внешних шумов. Органы слуха и мозг человека может осуществлять пространственную селекцию акустического сигнала.
Каждому звуку речи (простейший звук речи называется фонемой) соответствует своя форма вокального тракта, которая варьируется за счет изменения положения языка, губ, зубов и т.д., и свое положение формант (F-картина).
6. Форманты. Распределение формант по информативности в русской речи.
Области спектральных максимумов, соответствующие резонансным частотам вокального тракта, называются формантами (иногда их просто называют резонансами вокального тракта).
Частотная полоса, Гц |
250 |
500 |
1000 |
2000 |
4000 |
8000 |
Разборчивость формант, % |
6,7 |
12,5 |
21,2 |
29,4 |
25,0 |
5,2 |
ВКЛАД ФОРМАНТНЫХ ЧАСТОТ РУССКОЙ РЕЧИ В РАЗБОРЧИВОСТЬ
7) Акустоэлектрические преобразователи. Классификация по физическому принципу преобразования.
Акустоэлектрические преобразователи – микрофоны. По способу преобразования акустической энергии в электрическую энергию микрофоны делятся на:угольные; электромагнитные; электродинамические; ленточные; конденсаторные; пьезоэлектрические.
8) Пример возникновения акустоэлектрического эффекта в генераторных преобразователях.
Как пример можно взять Любой электромагнитный динамик, если говорить в него, то образуется электрический сигнал, который можно снять с помощью спец приборов и получить запись голоса.
9) Пример возникновения акустоэлектрического эффекта в параметрических преобразователях.
Параметрические микрофоны неспособны вырабатывать электрический сигнал самостоятельно
Вопрос№10 Электроакустические преобразователи электромагнитного типа.
Конструкция преобразователя содержит постоянный магнит, полюсные надставки, на которых размещается проволочная обмотка, и мембрану М.
В режиме телефона в обмотки преобразователя поступает переменный электрический ток, создающий переменное магнитное поле, что приводит к механическому колебанию мембраны и формированию звуковых колебаний.
Вопрос №11) Электроакустические преобразователи электродинамического типа.
Преобразователь имеет постоянный магнит и подвижную катушку К, соединенную с мембраной.
При воздействии звуковых колебаний на мембрану происходит перемещение подвижной катушки в магнитное поле постоянного тока, что приводит к появлению переменного напряжения на ее зажимах. Таким образом, обеспечивается работа преобразователя в режиме микрофона.
Если в подвижную катушку подается переменный ток, то вследствие магнитной индукции катушка и мембрана перемещаются, чем достигается формирование звуковых колебаний. Данный режим работы преобразователя используется в телефонах и громкоговорителях.
Вопрос №12) Акустоэлектрические преобразователи электромагнитного типа.
электромагнитный микрофон - Перед полюсами магнита располагают диафрагму или скрепленный с ней якорь. При колебаниях диафрагмы под воздействием на нее звукового давления меняется магнитное сопротивление системы, а значит, и магнитный поток через витки обмотки, намотанной на магнитопровод этой системы. Благодаря этому на зажимах обмотки возникает переменное напряжение звуковой частоты, являющееся выходным сигналом микрофона.