Модулятор в каналах связи. Амплитудная модуляция. Частотная модуляция. Фазовая модуляция. Относительная фазовая манипуляция, страница 3

Какой случайный процесс является стационарным?

1) Он описывается детерминированной функцией

2) Его математическое ожидание (среднее значение) постоянно

3) Разброс (дисперсия) вокруг среднего значения постоянна

4) Среднее значение и дисперсия – постоянны

56

Чем определяется спектр случайного процесса?

1) Средним значением

2) Дисперсией

3) Интервалом корреляции

4) Максимальной амплитудой

57

Интервал корреляции «белого» шума:

1) Равномерен

2) Бесконечно узок (d-функция)

3) Бесконечно велик

4) Зависит от величины сигнала

58

Если процесс нормальный (Гаусса), то:

1) Вероятность появления отрицательных выбросов ничтожно мала

2) Вероятность положительных выбросов мала

3) Выбросы «вверх» и «вниз» равновероятны

4) Максимальна вероятность нулевых амплитуд, а «вверх» и «вниз»

она убывает экспоненциально

59

Интервал корреляции характеризует:

1) Время, в течение которого процесс больше «0»

2) Максимальную длительность наблюдения

3) Минимальное время интегрирования

4) Длительность непрерывного сигнала

60

Для оценки мощности любого процесса прибегают к

1) Представлению сигнала в виде отрезков

2) Спектральному представлению

3) Определению максимальной амплитуды

4) Разложению в степенной ряд

61

По теореме Котельникова непрерывный сигнал описывается отдельными отсчетами:

1) Как можно чаще

2) Через один период

3) Через 2 периода

4) Через 1/2 периода

62

Полоса телефонного канала:

1) 20 Гц – 12 кГц

2) 300 Гц – 3,4 кГц

3) 0 Гц – 20 кГц

4) 300 Гц – 3,1 кГц

63

Узкополосным является сигнал:

1) Спектр которого уже 1 МГц

2) Спектр которого уже 0,1 Гц

3) Спектр человеческой речи

4) Ширина спектра которого много меньше средней частоты

64

Дискретизация непрерывного сигнала позволяет:

1) Упростить схему канала

2) Организовать многоканальную связь

3) Сузить спектр сигнала

4) Уменьшить мощность передатчика

65

Кодирование дискретных АМ сигналов бинарным кодом (0 и 1) позволяет:

1) Уменьшить динамический диапазон сигнала по амплитуде

2) Увеличить динамический диапазон

3) Диапазон амплитуд остается неизменным

4) Сократить время передачи одного символа

66

При кодировании возникает ошибка квантования, которая

определяется:

1) Величиной старшего разряда кодового слова

2) Величиной младшего разряда

3) Средним значением кодового набора

4) Коэффициентом нелинейных искажений

67

Наличие ИКМ сигналов позволяет при приеме использовать:

1) Аналоговые согласованные фильтры

2) Цифровые согласованные фильтры

3) Простые полосовые фильтры

4) Фильтры нижних частот

68

Цифровой фильтр представляет собой:

1) Аналоговый фильтр с цифровыми сигналами на входе

2) Линию задержки с сумматором

3) Многозвенный «LC» фильтр, в котором число звеньев определяется числом импульсов

4) Фильтры нижних частот

69

Пятью бинарными сигналами можно передать:

1) 5 символов

2) 16 символов

3) 32 символа

4) 64 символа

70

Десятичное число 5 в двоичном коде это:

1) 110

2) 101

3) 011

4) 111

71

Информация передается:

1) Непрерывным постоянным сигналом

2) Непрерывным случайным сигналом

3) Непрерывным синусоидальным сигналом

4) Непрерывной полусинусоидой

72

Количество передаваемой информации:

1) Растет с уменьшением вероятности сообщения

2) Падает с уменьшением вероятности

3) Не зависит от вероятности

4) Определяется только скоростью передачи

73

Энтропия сообщения – это:

1) Количество информации за 1 с.

2) Среднее количество информации

3) Среднее количество информации в 1 символе

4) Количество информации во всех символах

74

Энтропия сообщения максимальна, если:

1) Все символы равновероятны

2) Хотя бы один символ имеет вероятность, равную единице

3) Хотя бы один символ имеет вероятность, равную нулю

4) Вероятность каждого символа равна «0»