отс ответы. 1. 3 Разложение сигналов в обобщенный ряд Фурье. Тесты по теме 1 Модели непрерывных каналов связи. Автор Санников Владимир Григорьевич правильные ответы отмечены знаком неправильные ответы отмечены знаком #
Скачать 1.25 Mb.
|
TEST-9T. Тесты по теме 8.1. Характеристики согласованного фильтра Тесты по теме 8.2. Оптимальная фильтрация сложных сигналов Тесты по теме 8.3. Характеристики фильтра, согласованного с одиночным импульсом Автор : Сухоруков Александр Сергеевич ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ ОТМЕЧЕНЫ ЗНАКОМ * НЕПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ ОТМЕЧЕНЫ ЗНАКОМ # 8.1.1. Согласованный фильтр обеспечивает на выходе ______ отношение энергии сигнала к энергии шума. * максимальное # большое # минимальное ; # маленькое ; 8.1.2. Амплитуда посылки сигнала ДФМ равна 10 В, длительность посылки с, спектральная плотность белого шума 2 В Гц. Отношение с/ш на выходе согласованного с сигналом фильтра равно *25 ; # 5 ; # 2 ; # 10 ; 8.1.3. _____________ характеристика согласованного фильтра с точностью до постоянного множителя совпадает с амплитудным спектром сигнала. * Амплитудно-частотная ; # Фазочастотная # Временная ; # Частотная ; 8.1.4. _____________ согласованного фильтра совпадает с зеркальным отображением сигнала. * Импульсная реакция #Амплитудно-частотная характеристика # Фазочастотная характеристика # Частотная характеристика ; 8.1.5. Амплитудный спектр сигнала |K(jw)| . АЧХ фильтра, согласованного с этим сигналом равна : * А # |K(jw)| -1 ; # K(jw) ; # U(T-t) ; 8.1.6. Сигнал длительностью Т равен u(t). Импульсная реакция фильтра, согласованного с этим сигналом равна * u(T-t) ; # Au(t -T) ; # -u(T-t ) ; # u -1 (t -T) ; 8.1.7. Амплитуда посылки сигнала ДАМ равна В, длительность посылки 1 с, спектральная плотность белого шума 2 В Гц. Отношение с/ш на выходе согласованного с сигналом фильтра равно * 2.25 ; # 3 ; # 2 ; # 4.5 ; 8.1.8. 8.1.12. Амплитуда посылки сигнала ДФМ равна 7 В, длительность посылки с, спектральная плотность белого шума 7 В Гц. Отношение с/ш на выходе согласованного с сигналом фильтра равно * 3.5 ; # 7 ; # 1 ; # 0.5 ; 8.1.9. Амплитуда посылки сигнала ДАМ равна 4 В, длительность посылки 1 с, спектральная плотность белого шума В Гц. Отношение с/ш на выходе согласованного с сигналом фильтра равно * 8 ; # 4 ; # 1 ; # 16 ; 8.1.10. Амплитуда посылки сигнала ДАМ равна 4 мВ, длительность посылки 1 с, спектральная плотность белого шума 8 мВ Гц. Отношение с/ш на выходе согласованного с сигналом фильтра равно * 1 ; # 4 ; # 2 ; # 0.5 ; 8.1.11. Амплитуда посылки сигнала ДАМ равна 6 мВ, длительность посылки 1 с, спектральная плотность белого шума 2 мВ Гц. Отношение с/ш на выходе согласованного с сигналом фильтра равно * 9 ; # 6 ; # 2 ; # 18 ; 8.1.12. Амплитуда посылки сигнала ДФМ равна 5 В, длительность посылки с, спектральная плотность белого шума 2 В Гц. Отношение с/ш на выходе согласованного с сигналом фильтра равно * 6.25 ; # 5 ; # 2 ; # 2.5 ; При подаче на вход фильтра согласованного с ним сигнала мы получим на выходе согласованного фильтра * корреляционную функцию сигнала # спектр сигнала # преобразование Фурье от сигнала # среднее значение сигнала 8.1.14. Напряжение на выходе фильтра, согласованного с сигналом u(t), равно 2 0 0 0 0 * ( ) ( ) ; # ( )g( ) ; # ( ) ; # ( ) (Т u Т t d u t d u d u u t 8.1.15. Амплитуда посылки сигнала ДЧМ равна 8 В, длительность посылки с, спектральная плотность белого шума 4 В Гц. Отношение с/ш на выходе согласованного с сигналом фильтра равно * 8; # 4 ; # 16; # 2 ; 8.1.16. Напряжение на выходе фильтра, согласованного с сигналом u(t) в момент времени Т, равно 2 2 0 0 0 0 * ( ) ; # ( )g( ) ; # ( ) ; # ( ) ( ); Т Т t t u d u t d u d u u t 8.2.1 Функция корреляции шумоподобного сигнала x(t) равна 2 0 0 0 0 1 1 * ( ) ( ) ; # ( ) ; 1 1 # [ ( ) ( )] ; # ( ) / ( ) ; T T T T x t x t dt x t dt T T x t x t dt x t x t dt T T 8.2.2. Фильтр, согласованный с шумоподобным сигналом, имеет АЧХ, равную (с точностью до постоянного множителя) _________ шумоподобного сигнала. * АЧХ; # ФЧХ ; # импульсной реакции # амплитуде 8.2.3. Фильтр, согласованный с шумоподобным сигналом, имеет импульсную реакцию, совпадающую с _________ шумоподобного сигнала. * зеркальным отображением # АЧХ ; # ФЧХ; # амплитудой 8.2.4. В структурную схему фильтра, согласованного с шумоподобным сигналом, входят следующие блоки * линия задержки с отводами, фазовращатели, сумматор и фильтр, согласованный с одиночным импульсом ; # линия задержки с отводами, сумматор и фильтр, согласованный с одиночным импульсом ; # усилители с отводами, фазовращатели, сумматор и фильтр, согласованный с ШПС ; # линия задержки с отводами, фазовращатели, сумматор и фильтр, согласованный с шумоподобным сигналом 8.3.5. Фильтр согласован с кодом Баркера: 111-1-1-11-1-11-1. Чередование знаков фазовращателей, входящих в состав фильтра * - + - - + - - - + + + ; # + + + - - - + - - + - ; # - - - + + + - + + - +; # + - + + - + + + - - - ; 8.2.6. Автокорреляционные Аи взаимно корреляционные функции В) шумоподобных сигналов, используемых в многоканальных системах связи, удовлетворяют условию * А В # А В # B А (0)=B В (0); # B a (0)= В 8.2.7. В структурную схему фильтра, согласованного с шумоподобным сигналом ( + - - + + ) , входят следующие блоки * линия задержки с ю отводами, фазовращатели (+ + - - + ), сумматор и фильтр, согласованный с одиночным импульсом ; # линия задержки с ю отводами, фазовращатели (+ - - + + ), сумматор и фильтр, согласованный с одиночным импульсом ; # линия задержки с ю отводами, фазовращатели (+ + - - + ), сумматор и фильтр, согласованный с ШПС ; # усилители с отводами, фазовращатели , сумматор и фильтр, согласованный с шумоподобным сигналом 8.2.8. Амплитуда одиночной посылки ШПС: (+ + + - - - +) равна 2 В, длительность посылки с, спектральная плотность белого шума 2 В Гц. Отношение с/ш на выходе фильтра, согласованного с ШПС, равно *14 ; # 7 ; # 2 ; # 4 ; 8.2.9. Амплитуда одиночной посылки ШПС: (+ + + - - -) равна 4 В, длительность посылки с, спектральная плотность белого шума 2 В Гц. Отношение с/ш на выходе фильтра, согласованного с ШПС, равно *24 ; # 6 ; # 12 ; # 4 ; 8.2.10. Амплитуда одиночной посылки ШПС: (+ + + - -) равна 10 В, длительность посылки с, спектральная плотность белого шума 2 В Гц. Отношение с/ш на выходе фильтра, согласованного с ШПС, равно * 75 ; # 25 ; # 15 ; # 7.5 ; 8.2.11. Амплитуда одиночной посылки ШПС: (+ + - - - +) равна 6 В, длительность посылки с, спектральная плотность белого шума 3 В Гц. Отношение с/ш на выходе фильтра, согласованного с ШПС, равно * 36 ; # 6 ; # 12 ; # 18 ; 8.2.12. Амплитуда одиночной посылки ШПС: (- + + - - - +) равна 8 В, длительность посылки с, спектральная плотность белого шума 4 В Гц. Отношение с/ш на выходе фильтра, согласованного с ШПС, равно * 56 ; # 28 ; # 14 ; # 7 ; 8.3.1. Белый шум имеет спектральную плотность энергии 2 В 2 /Гц. Одиночный импульс задан выражением u(t)= 4 В ; с Максимальное отношение с/ш на выходе фильтра, согласованного с этим импульсом, равно * 8 ; # 4; # 2 ; # 1 ; 8.3.2. Фильтр, согласованный с одиночным импульсом, имеет АЧХ, равную (с точностью до постоянного множителя) _________ одиночного импульса. * АЧХ; # ФЧХ ; # импульсной реакции # амплитуде 8.3.3. Фильтр, согласованный с одиночным импульсом, имеет импульсную реакцию, совпадающую с _________ одиночного импульса. * зеркальным отображением # АЧХ ; # ФЧХ; # амплитудой 8.3.4. Одиночный импульс задан выражением u(t)= U m t ; 0 m (T-t) ; 0 m (T-t) ; 0 |K(jw)| = | 5 0 5 Т АЧХ фильтра, согласованного с этим сигналом равна * | 5 0 5 ТАТ ТА 0 5 0 sin ; # ; ) (t u 8.3.6. Одиночный импульс задан выражением u(t)= U m ; 0 m 2 T ; # U m T; # U m 2 ; # U m Т 8.3.7. Одиночный импульс задан выражением u(t)= U m ; 0 . Максимальное отношение с/ш на выходе фильтра, согласованного с этим импульсом, равно * U m 2 T/ G 0 ; # U m T/ G 0 ; # U m 2 / G 0 ; # U m 2 /T G 0 ; 8.3.8. Белый шум имеет спектральную плотность энергии 0.2 В 2 /Гц. Одиночный импульс задан выражением u(t)= 3 В ; с Максимальное отношение с/ш на выходе фильтра, согласованного с этим импульсом, равно * 4.5 ; # 15; # 2.25 ; # 1.5 ; 8.3.9. Соответствие характеристик согласованного фильтра (справа) характеристикам сигнала (слева *|S(jw)| ; * |K(jw)| ; * u(T-t) ; * g(t) ; * с) ; * wT- с) ; 8.3.10. Одиночный импульс задан выражением u(t)= U m cosw 0 t; 0 . Отношение с/ш на выходе фильтра, согласованного с этим импульсом равно * U m 2 T/ 2G 0 ; # U m T/ 2G 0 ; # U m 2 T/ G 0 ; # U m 2 /T G 0 ; 8.3.11. Белый шум имеет спектральную плотность энергии 0.3 мВ 2 /Гц. Одиночный импульс задан выражением u(t)= 3 мВ ; с Максимальное отношение с/ш на выходе фильтра, согласованного с этим импульсом, равно * 3 ; # 10; # 1 ; # 1.5 ; 8.3.12. Белый шум имеет спектральную плотность энергии 0.4 мВ 2 /Гц. Одиночный импульс задан выражением u(t)= 2 мВ ; 0 ; 8.3.13. Белый шум имеет спектральную плотность энергии 0.5 мВ 2 /Гц. Одиночный импульс задан выражением u(t)= 7cos628t (мВ) ; 0 ; 8.3.14. Белый шум имеет спектральную плотность энергии 0.2 мВ 2 /Гц. Одиночный импульс задан выражением u(t)= 6cos100t (мВ) ; 0 ; 8.3.15. Белый шум имеет спектральную плотность энергии 1 мВ 2 /Гц. Одиночный импульс задан выражением u(t)= 8cos314t (мВ) ; 0 ; М ТУ СИ Дисциплина Теория Электрической связи. TEST-10T Тесты по теме 9.1. Алгоритм работы оптимального приемника Тесты по теме 9.2. Помехоустойчивость оптимального приемника двоичных сигналов Автор : Сухоруков Александр Сергеевич ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ ОТМЕЧЕНЫ ЗНАКОМ * НЕПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ ОТМЕЧЕНЫ ЗНАКОМ # 9.1.1. Правило работы оптимального приемника двоичных сигналов u 1 (t) ив белом шуме имеет вид 2 2 1 0 0 0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 * ( ) ( ) ( ) ( ) ; # ( ) ( ) ( ) ( ) ; # ( ) ( ) ( ) ( ) ; # ( ) ( ) ( ) ( ) ; Т Т Т Т Т Т Т Т z t u t dt z t u t dt z t u t dt z t u t dt z t u t dt z t u t dt z t u t dt z t u t dt 9.1.2. Потенциальной помехоустойчивости соответствует * минимальная вероятность ошибки # вероятность ошибки, равная 0; # вероятность ошибки, равная 0.5; # максимальная вероятность ошибки # вероятность ошибки, равная 1; 9.1.3. Оптимальный приемник - это приемник, реализующий * минимальную вероятность ошибки # вероятность ошибки, равную 0; # вероятность ошибки, равную 0.5; # максимальную вероятность ошибки # вероятность ошибки, равная 1; 9.1.4. Оптимальный приемник - это приемник, реализующий * потенциальную помехоустойчивость # вероятность ошибки, равную 0; # вероятность ошибки, равную 0.5; # максимальную вероятность ошибки # вероятность ошибки, равная 1; 9.1.5. Оптимальный приемник вычислил условные вероятности передачи 1 и 0, если на входе приемника процесс z . Приемник принимает решение, что передавалась 1, если * p(1/z) > p(0/z) ; # p(0/z) p(1/z) ; # p(1/z) < p(0/z) ; # p(0/z) > p(1/z); # p(1/z) / p(0/z) <1; 9.1.6. Оптимальный приемник вычислил условные вероятности передачи 1 и 0, если на входе приемника процесс z . Приемник принимает решение, что передавался 0, если * p(1/z) < p(0/z) ; # p(0/z) p(1/z) ; # p(1/z) > p(0/z) ; # p(0/z) < p(1/z); # p(1/z) / p(0/z) >1; 9.1.7. Правило работы оптимального приемника двоичных сигналов u 1 (t) ив белом шуме имеет вид 2 2 1 0 0 0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 * ( ) ( ) ( ) ( ) ; # ( ) ( ) ( ) ( ) ; # ( ) ( ) ( ) ( ) ; # ( ) ( ) ( ) ( ) ; Т Т Т Т Т Т Т Т z t u t dt z t u t dt z t u t dt z t u t dt z t u t dt z t u t dt z t u t dt z t u t dt 9.1.8. Структурная схема оптимального приемника двоичных сигналов содержит два вычитающих устройства, два генератора опорных сигналов, два квадратора, решающее устройство и * два интегратора # два перемножителя ; # два усилителя ; # интегратор ; 9.1.9. Структурная схема оптимального приемника двоичных сигналов содержит два вычитающих устройства, два генератора опорных сигналов, два интегратора, решающее устройство и * два квадратора; # два перемножителя ; # два усилителя ; # интегратор ; 9.1.10. Структурная схема оптимального приемника двоичных сигналов содержит два вычитающих устройства, два квадратора, два интегратора, решающее устройство и * два генератора опорных сигналов # два перемножителя ; # два усилителя ; # интегратор ; 9.1.11. Сигнал двоичной АМ при передаче 1 и 0 имеет вид * u 1 (t)=U m cosω 0 t ; # u 1 (t)=U m cosω 1 t ; * u 1 (t)=U m cosω 0 t ; u 0 (t)=0; u 0 (t)=U m cosω 0 t ; u 0 (t)= - U m cosω 0 t; 9.1.12. Сигнал двоичной ЧМ при передаче 1 и 0 имеет вид * u 1 (t)=U m cosω 1 t ; # u 1 (t)=U m cosω 0 t ; # u 1 (t)=U m cosω 0 t ; u 0 (t)=U m cosω 0 t ; u 0 (t)=0; u 0 (t)= - U m cosω 0 t; 9.1.13. Сигнал двоичной ФМ при передаче 1 и 0 имеет вид * u 1 (t)=U m cosω 0 t ; # u 1 (t)=U m cosω 1 t ; # u 1 (t)=U m cosω 0 t ; u 0 (t)= - U m cosω 0 t; u 0 (t)=U m cosω 0 t ; u 0 (t)=0; 9.1.14. Опорные генераторы, входящие в состав оптимального приемника сигналов ДАМ, должны генерировать следующие сигналы * u 1 (t)=U m cosω 0 t ; # u 1 (t)=U m cosω 1 t ; * u 1 (t)=U m cosω 0 t ; u 0 (t)=0; u 0 (t)=U m cosω 0 t ; u 0 (t)= - U m cosω 0 t; 9.1.15. Опорные генераторы, входящие в состав оптимального приемника сигналов ДЧМ, должны генерировать следующие сигналы * u 1 (t)=U m cosω 1 t ; # u 1 (t)=U m cosω 0 t ; # u 1 (t)=U m cosω 0 t ; u 0 (t)=U m cosω 0 t ; u 0 (t)=0; u 0 (t)= - U m cosω 0 t; 9.1.16. Опорные генераторы, входящие в состав оптимального приемника сигналов ДФМ, должны генерировать следующие сигналы * u 1 (t)=U m cosω 0 t ; # u 1 (t)=U m cosω 1 t ; # u 1 (t)=U m cosω 0 t ; u 0 (t)= - U m cosω 0 t; u 0 (t)=U m cosω 0 t ; u 0 (t)=0; 9.1.17. Условная вероятность р) – это вероятность приема * 1 при передаче 0; # 0 при передаче 1; # 1 при передаче 1; # 1; # 0 при передаче 0; 9.1.18. Условная вероятность р) – это вероятность приема * 0 при передаче 1; # 1 при передаче 0; # 1 при передаче 1; # 0 при передаче 0; # 0 ; 9.1.19. Вероятность р) – это : * безусловная вероятность передачи 1; # безусловная вероятность передачи 0; # условная вероятность передачи 1; # условная вероятность передачи 0; 9.1.20. Вероятность р) – это : * безусловная вероятность передачи 0; # безусловная вероятность передачи 1; # условная вероятность передачи 1; # условная вероятность передачи 0; 9.1.21. Правило работы оптимального корреляционного приемника сигналов ДЧМ и ДФМ в белом шуме имеет вид 1 0 0 0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 * ( ) ( ) ( ) ( ) ; # ( ) ( ) ( ) ( ) ; # ( ) ( ) ( ) ( ) ; # ( ) ( ) ( ) ( ) ; Т Т Т Т Т Т Т Т z t u t dt z t u t dt z t u t dt z t u t dt z t u t dt z t u t dt z t u t dt z t u t dt 9.1.22. Оптимальный корреляционный приемник сигналов ДЧМ и ДФМ в белом шуме принимает решение о передаче 1, если 1 0 0 0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 * ( ) ( ) ( ) ( ) ; # ( ) ( ) ( ) ( ) ; # ( ) ( ) ( ) ( ) ; # ( ) ( ) ( ) ( ) ; Т Т Т Т Т Т Т Т z t u t dt z t u t dt z t u t dt z t u t dt z t u t dt z t u t dt z t u t dt z t u t dt 9.1.23. Оптимальный корреляционный приемник сигналов ДЧМ и ДФМ в белом шуме принимает решение о передаче 0, если 1 0 0 0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 * ( ) ( ) ( ) ( ) ; # ( ) ( ) ( ) ( ) ; # ( ) ( ) ( ) ( ) ; # ( ) ( ) ( ) ( ) ; Т Т Т Т Т Т Т Т z t u t dt z t u t dt z t u t dt z t u t dt z t u t dt z t u t dt z t u t dt z t u t dt 9.1.24. Средняя вероятность ошибки, если заданы условные и безусловные вероятности, равна * р=р(1)*р(0/1)+р(0)*р(1/0); # р=р(1)*р(0/1); # р=р(0)*р(1/0); # р=р(0/1)+р(1/0); 9.1.25. Безусловная вероятность передачи 1 равна р, условные вероятности приема 0 при передаче 1 и приема 1 при передаче 0 равны р, р. Средняя вероятность ошибки равна * 0.32; # 1; # 0.24; # 0.08; # 0.56; 9.1.26. Безусловная вероятность передачи 1 равна р, условные вероятности приема 0 при передаче 1 и приема 1 при передаче 0 равны р, р. Средняя вероятность ошибки равна * 0.32; # 1; # 0.24; # 0.08; # 0.56; Безусловная вероятность передачи 1 равна р, условные вероятности приема 0 при передаче 1 и приема 1 при передаче 0 равны р, р. Средняя вероятность ошибки равна * 0.35; # 1; # 0.2; # 0.7; # 0; 9.1.28. Если пороговое напряжение стремится к бесконечности, тор- условная вероятность приема 1 при передаче 0 , стремится к * 0 ; # 1 ; # 0.5 ; # -1; 9.1.29. Если пороговое напряжение стремится к бесконечности, тор- условная вероятность приема 0 при передаче 1 , стремится к *1 ; # 0 ; # 0.5 ; # -1; 9.1.30. Если пороговое напряжение – оптимально, то вероятность ошибки * минимальна ; # равна 0 ; # максимальна ; # равна 0.5; 9.2.1. Потенциальная помехоустойчивость оптимального приемника двоичных сигналов зависит от : * отношения энергии разности посылок к спектральной плотности энергии белого шума # энергии разности посылок ; # спектральной плотности энергии белого шума # отношения разности посылок к спектральной плотности энергии белого шума 9.2.2. Параметр h 0 2 , определяющий потенциальную помехоустойчивость равен * отношению энергии посылки сигнала к спектральной плотности энергии белого шума # энергии разности посылок ; # спектральной плотности энергии белого шума # отношению разности посылок к спектральной плотности энергии белого шума 9.2.3. Задан параметр h 0 2 . Вероятность ошибки при оптимальном приеме сигналов ДАМ равна ; 2 1 # ; 2 1 # ; 1 # ; 2 1 * 0 0 0 0 h F h F h F h F 9.2.4. Задан параметр h 0 2 . Вероятность ошибки при оптимальном приеме сигналов ДФМ равна ; 2 1 # ; 2 1 # ; 1 # ; 2 1 * 0 0 0 0 h F h F h F h F 9.2.5. Задан параметр h 0 2 . Вероятность ошибки при оптимальном приеме сигналов ДЧМ равна ; 2 1 # ; 2 1 # ; 2 1 # ; 1 * 0 0 0 0 h F h F h F h F 9.2.6. Задан параметр h 0 2 =9. Вероятность ошибки при оптимальном приеме сигналов ДАМ равна ; 6 1 # ; 2 3 1 # ; 3 1 # ; 2 3 1 * F F F F 9.2.7. Задан параметр h 0 2 =9. Вероятность ошибки при оптимальном приеме сигналов ДФМ равна ; 6 1 # ; 2 3 1 # ; 3 1 # ; 2 3 1 * F F F F 9.2.8. Задан параметр h 0 2 =9. Вероятность ошибки при оптимальном приеме сигналов ДЧМ равна ; 6 1 # ; 2 3 1 # ; 2 3 1 # ; 3 1 * F F F F 9.2.9. Заданная вероятность ошибки при оптимальном приеме сигналов ДФМ достигается, если параметр h 0 2 =25 . Для получения такой же вероятности ошибки при использовании ДАМ параметр h 0 2 должен быть равен * 100; # 25 ; # 50 ; # 12.5; # 6.25; 9.2.10. Заданная вероятность ошибки при оптимальном приеме сигналов ДФМ достигается, если параметр h 0 2 =15 . Для получения такой же вероятности ошибки при использовании ДЧМ параметр h 0 2 должен быть равен : * 30; # 15 ; # 60 ; # 7.5; # 3.75; 9.2.11. Заданная вероятность ошибки при оптимальном приеме сигналов ДАМ достигается, если параметр h 0 2 =20 . Для получения такой же вероятности ошибки при использовании ДЧМ параметр h 0 2 должен быть равен * 10; # 5 ; # 40 ; # 80; # 20; 9.2.12. Введите виды модуляции в порядке возрастания помехоустойчивости * ДАМ * ДЧМ; * ДФМ; 9.2.13. Введите виды модуляции в порядке возрастания вероятности ошибки при заданном параметре h 0 2 : * ДФМ; * ДЧМ; * ДАМ 9.2.14. ДФМ при заданной мощности передатчика имеет максимальную : * энергию разности посылок # энергию посылки # энергию бита # мощность посылки 9.2.15. Средняя мощность передатчика с использованием ДЧМ равна Р. При тех же условиях приема, для достижения вероятности ошибки такой же, как при ДЧМ, мощность передатчика при использовании ДАМ равна * Р # Р ; # Р ; # Р # Р ; 9.2.16. Средняя мощность передатчика с использованием ДФМ равна Р. При тех же условиях приема, для достижения вероятности ошибки такой же, как при ДФМ, мощность передатчика при использовании ДАМ равна * Р # Р ; # Р ; # Р # Р ; 9.2.17. Средняя мощность передатчика с использованием ДЧМ равна 10 вт. При тех же условиях приема, для достижения вероятности ошибки такой же, как при ДЧМ, мощность передатчика при использовании ДФМ равна * 5 ; # 10 ; # 20 ; # 40; # 2.5 ; 9.2.18. Средняя мощность передатчика с использованием ДФМ равна 10 вт. При тех же условиях приема, для достижения вероятности ошибки такой же, как при ДЧМ, мощность передатчика при использовании ДАМ равна * 40 вт; # 10 вт; # 20 вт; # 5 вт; # 2.5 вт; 9.2.19. Средняя мощность передатчика с использованием ДФМ равна 100 вт. При тех же условиях приема, для достижения вероятности ошибки такой же, как при ДФМ, мощность передатчика при использовании ДЧМ равна *200 вт; # 100 вт ; # 50 вт ; # 400 вт; # 25 вт ; 9.2.20. Средняя мощность передатчика с использованием ДАМ равна 16 вт. При тех же условиях приема, для достижения вероятности ошибки такой же, как при ДАМ, мощность передатчика при использовании ДЧМ равна * 8 вт ; # 16 вт ; # 4 вт ; # 32 вт; # 2 вт ; 9.2.21. Соответствие мощностей передатчика видам модуляции при одинаковой помехоустойчивости ДАМ * 4 вт ; * ДЧМ; * 2 вт ; *ДФМ ; * 1 вт ; 9.2.22. Задан параметр h 0 2 . Соответствие формул для расчета вероятности ошибки при оптимальном приеме виду модуляции ; 2 1 * ; * ; 2 1 * ; * ; 1 * ; * 0 0 0 h F ДФМ h F ДАМ h F ДЧМ М ТУ СИ Дисциплина Теория Электрической связи. TEST-11T Тесты по теме 9.3. «Некогерентный прием двоичных сигналов Тесты по теме 9.4. Относительная фазовая модуляция Тесты по теме 9.5. Оптимальный приемник на согласованных фильтрах Автор : Сухоруков Александр Сергеевич ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ ОТМЕЧЕНЫ ЗНАКОМ * НЕПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ ОТМЕЧЕНЫ ЗНАКОМ # 9.3.1. Некогерентный приемник двоичных сигналов ДАМ содержит следующие основные блоки * полосовой фильтр, амплитудный детектор, решающее устройство # полосовой фильтр, частотный детектор, решающее устройство # полосовой фильтр, амплитудный детектор, ФНЧ; # модулятор, амплитудный детектор, решающее устройство 9.3.2. Некогерентный приемник двоичных сигналов ДЧМ содержит следующие основные блоки * полосовой фильтр ПФ, полосовой фильтр ПФ, амплитудный детектор АД, амплитудный детектор АД, решающее устройство # полосовой фильтр , амплитудный детектор АД, решающее устройство # полосовой фильтр ПФ, полосовой фильтр ПФ, амплитудный детектор АД, амплитудный детектор АД, ИФНЧ; # полосовой фильтр ПФ, полосовой фильтр ПФ, ИФНЧ1, ИФНЧ0, решающее устройство 9.3.3. На входе некогерентного частотного детектора действует сигнал с амплитудой 40 мВ и белый шум со спектральной плотностью энергии 4 мВ 2 /Гц, прошедший через полосовой фильтр с полосой пропускания 100 Гц. Параметр h 2 равен * 2 ; # 4 ; # 8 ; # 16 ; # 1 ; 9.3.4. На входе некогерентного детектора действует сигнал с амплитудой мВ и белый шум со спектральной плотностью энергии 8 мВ 2 /Гц, прошедший через полосовой фильтр с полосой пропускания 100 Гц. Параметр h 2 равен * 1 ; # 4 ; # 8 ; # 16 ; # 2 ; 9.3.5. На входе некогерентного детектора действует сигнал с амплитудой мВ и белый шум со спектральной плотностью энергии 1 мВ 2 /Гц, прошедший через полосовой фильтр с полосой пропускания 100 Гц. Параметр h 2 равен * 2 ; # 4 ; # 8 ; # 16 ; # 1 ; 9.3.6. Задан параметр h 2 . Вероятность ошибки при некогерентном приеме сигналов ДАМ равна * 0.5exp(-0.25h 2 ) ; # exp(-0.5h 2 ) ; # 0.5exp(0.5h 2 ) ; # 0.5exp(-h 2 ) ; # 0.5exp(-0.5h) ; 9.3.7. Задан параметр h 2 . Вероятность ошибки при некогерентном приеме сигналов ДЧМ равна * 0.5exp(-0.5h 2 ) ; # exp(-0.5h 2 ) ; # 0.5exp(0.5h 2 ) ; # 0.5exp(-0.25h 2 ) ; # 0.5exp(-0.5h) ; 9.3.8. Задан параметр h 2 . Вероятность ошибки при некогерентном приеме сигналов ДОФМ равна * 0.5exp(-h 2 ) ; # exp(-0.5h 2 ) ; # 0.5exp(0.5h 2 ) ; # 0.5exp(-0.25h 2 ) ; # 0.5exp(-0.5h) ; 9.3.9. Задан параметр h 2 =4. Вероятность ошибки при некогерентном приеме сигналов ДАМ равна * 0.5exp(-1) ; # exp(-0.5) ; # 0.5exp(0.5) ; # 0.5exp(-2) ; # 0.5exp(-4) ; 9.3.10. Задан параметр h 2 =4. Вероятность ошибки при некогерентном приеме сигналов ДЧМ равна * 0.5exp(-2) ; # exp(-2) ; # 0.5exp(2) ; # 0.5exp(-1) ; # 0.5exp(-0.5) ; 9.3.11. Задан параметр h 2 =8. Вероятность ошибки при некогерентном приеме сигналов ДОФМ равна * 0.5exp(-8) ; # exp(-0.5) ; # 0.5exp(4) ; # 0.5exp(-4) ; # 0.5exp(-2) ; 9.3.12. Задан параметр h 2 =0 . Вероятность ошибки при некогерентном приеме сигналов ДОФМ, ДЧМ, ДАМ равна : * 0.5 ; # 1 ; # 0.25 ; # 0.5exp(-1) ; # exp(-0) ; 9.3.13. На входе некогерентного фазового детектора действует сигнал с амплитудой 40 мВ и белый шум со спектральной плотностью энергии 1 мВ 2 /Гц, прошедший через полосовой фильтр с полосой пропускания 100 Гц. Параметр h 2 равен * 8 ; # 2 ; # 4 ; # 16 ; # 1 ; 9.3.14. На входе некогерентного амплитудного детектора действует сигнал с амплитудой 40 мВ и белый шум со спектральной плотностью энергии 2 мВ 2 /Гц, прошедший через полосовой фильтр с полосой пропускания 100 Гц. Параметр h 2 равен * 4 ; # 8 ; # 2 ; # 16 ; # 1 ; Соответствие формулы для определения вероятности ошибки при некогерентном приеме виду модуляции ДАМ * 0.5exp(-0.25h 2 ); * ДЧМ ; * 0.5exp(-0.5h 2 ) ; * ДОФМ ; * 0.5exp(-h 2 ) ; 9.3.16. На входе некогерентного амплитудного детектора действует сигнал с амплитудой 40 мВ и белый шум со спектральной плотностью энергии 1мВ 2 /Гц, прошедший через полосовой фильтр с полосой пропускания 100 Гц. Вероятность ошибки при некогерентном приеме сигнала ДАМ равна * 0.5exp(-2) ; # exp(-2) ; # 0.5exp(4) ; # 0.5exp(-4) ; # 0.5exp(2) ; 9.3.17. На входе некогерентного частотного детектора действует сигнал с амплитудой 40 мВ и белый шум со спектральной плотностью энергии 1мВ 2 /Гц, прошедший через полосовой фильтр с полосой пропускания 100 Гц. Вероятность ошибки при некогерентном приеме сигнала ДЧМ равна * 0.5exp(-4) ; # exp(-2) ; # 0.5exp(4) ; # 0.5exp(-2) ; # 0.5exp(2) ; 9.3.18. На входе некогерентного фазового детектора действует сигнал с амплитудой 40 мВ и белый шум со спектральной плотностью энергии 1мВ 2 /Гц, прошедший через полосовой фильтр с полосой пропускания 100 Гц. Вероятность ошибки при некогерентном приеме сигнала ДОФМ равна * 0.5exp(-8) ; # exp(-2) ; # 0.5exp(4) ; # 0.5exp(-4) ; # 0.5exp(2) ; 9.3.19. Виды модуляции в порядке уменьшения вероятности ошибки * ДАМ ; * ДЧМ ; * ДОФМ ; * ДФМ ; 9.3.20. На входе некогерентного амплитудного детектора действует сигнал и белый шум, прошедший через полосовой фильтр. Огибающая на выходе амплитудного детектора при передаче 0 распределена по закону * Релея ; # Шеннона ; # Котельникова ; Фурье ; # Райса ; 9.3.21. На входе некогерентного амплитудного детектора действует сигнал и белый шум, прошедший через полосовой фильтр. Огибающая на выходе амплитудного детектора при передаче 1 распределена по закону * Райса ; # Релея ; # Шеннона ; # Котельникова ; Фурье ; 9.4.1. Сокращенное название вида модуляции ДОФМ означает двоичная относительная фазовая модуляция # двоичная однополосная фазовая модуляция # двоичная однополосная фазоимпульсная модуляция # двоичная относительная фазоимпульсная модуляция 9.4.2. Правило манипуляции при двоичной относительной фазовой модуляции при передаче 1 фаза данной посылки отличается от фазы предыдущей посылки на 180 0 , а при передаче 0 фаза данной посылки * равна фазе предыдущей посылки # отличается от фазы предыдущей посылки на 90 0 ; # отличается от фазы предыдущей посылки на -180 0 ; # отличается от фазы предыдущей посылки на -90 0 ; 9.4.3. При использовании ДОФМ на передаче дополнительно включается * блок внесения относительности # модулятор # детектор # блок снятия относительности # декодер 9.4.4. Явление обратной работы состоит в том, что у опорного напряжения, необходимого для приема сигнала ФМ, может случайно изменяться * фазана амплитуда # частота # форма 9.4.5. Соответствие суммы по модулю 2 в колонке слева результату в правой колонке * 0 0= ; * 0; * 0 1= ; * 1 ; * 1 0= ; * 1 ; * 1 1=; * 0; 9.4.6. Сигнал ДОФМ будет принят верно, если * (я и N я посылки будут приняты верно * (я и N я посылки будут приняты неверно # (я посылка будет принята верно, а N я неверно # (я посылка будет принята неверно, а N я верно 9.4.7. Сигнал ДОФМ будет принят неверно, если * (я посылка будет принята верно, а N я неверно * (я посылка будет принята неверно, а N я верно # (я и N я посылки будут приняты верно # (я и N я посылки будут приняты неверно 9.4.8. На входе приемника действует сигнал ДОФМ c амплитудой В и шум с дисперсией 0.1 В. Отношение мощности сигнала к мощности шума равно * 5; # 10; # 0.1; # 2; # 0.2; 9.4.9. На входе приемника действует сигнал ДФМ c амплитудой U m =1000 мВ и шум с дисперсией 0.2 В. Отношение мощности сигнала к мощности шума равно * 2.5; # 5 000 000; # 5; # 5000; 9.4.10. Сигнал и белый шум со спектральной плотностью G 0 =0.001 В 2 /Гц проходят череэ полосовой фильтр с полосой пропускания Гц. Амплитуда сигнала на выходе ПФ равна 2 В. Отношение с/ш : * 20; # 40; # 10; # 2000; 9.4.11. Сигнал и белый шум со спектральной плотностью G 0 =0.01 В 2 /Гц проходят череэ полосовой фильтр с полосой пропускания Гц. Амплитуда сигнала на выходе ПФ равна 4 В. Отношение с/ш равно * 8; # 16; # 4; # 400; 9.4.12. Сигнал и белый шум спектральной плотностью G 0 =0.1 В 2 /Гц проходят череэ полосовой фильтр с полосой пропускания F=100 Гц. Амплитуда сигнала на выходе ПФ равна 6 В. Отношение с/ш равно. * 1.8; # 3.6; # 0.6; # 60; 9.4.13. Сигнал и белый шум со спектральной плотностью 1 В 2 /Гц проходят через полосовой фильтр с полосой пропускания F=10 Гц. Амплитуда сигнала на выходе ПФ равна 3 В. Отношение с/ш равно * 0.45 ; # 0.9; # 0.3; # 4.5; 9.4.14. Параметр h 2 =12. Вероятность ошибки при приеме сигнала ДОФМ сравнением фаз равна * 0.5*ехр(-12) ; # 0.5*ехр(-6) ; # 0.5; # 0.5*ехр(-3) ; # 0; 9.4.15. ДОФМ – это двоичная __________ фазовая модуляция. * относительная # обратная # однополосная # одномодовая 9.4.16. Правило манипуляции при ДОФМ: при передаче 1 фаза данной посылки отличается от фазы предыдущей посылки на : * 180 0 ; # 90 0 ; # 270 0 ; # 360 0 ; 9.4.17. Явление обратной работы состоит в том, что у опорного напряжения, необходимого для приема сигнала ФМ, случайно изменяется фазана. Соответствие утверждения справа ситуации указанной слева * (я и N я посылки приняты верно * сигнал ДОФМ принят верно * (я и N я посылки приняты неверно * сигнал ДОФМ принят верно * (я посылка принята верно, а N я неверно * сигнал ДОФМ принят неверно * (я посылка принята неверно, а N я верно * сигнал ДОФМ принят неверно 9.4.19. Параметр h 2 =2. Вероятность ошибки при приеме сигнала ДОФМ сравнением фаз равна * 0.5*ехр(-2) ; # 0.5*ехр(-4) ; # 0.5; # 0.5*ехр(-1) ; # 0; 9.4.20. Выполняется суммирование по модулю два * 0 0= ; * 0 1= ; * 1 0= ; * 1 1= . Порядок следования ответов * 0 ; *1 ; * 1 ; * 0 ; 9.4.21. Параметр h 2 =4. Вероятность ошибки при приеме сигнала ДОФМ сравнением фаз равна * 0.5*ехр(-4) ; # 0.5*ехр(-2) ; # 0.5; # 0.5*ехр(-1) ; # 0; 9.4.22. Параметр h 2 =8. Вероятность ошибки при приеме сигнала ДОФМ сравнением фаз равна * 0.5*ехр(-8) ; # 0.5*ехр(-2) ; # 0.5; # 0.5*ехр(-4) ; # 0; 9.4.23. Прием сигнала ДОФМ осуществляется следующими способами * прием сравнением фаз * прием сравнением полярностей ; # прием сравнением частот # прием сравнением амплитуд 9.5.1. Оптимальный приемник двоичных сигналов на согласованных фильтрах, в общем случае, содержит _____ согласованных фильтра. *2 ; # 1 ; # 0; # 3; 9.5.2. Оптимальный приемник двоичных сигналов ДАМ на согласованных фильтрах содержит фильтр, согласованный с сигналом * u 1 (t)=U m cosw 0 t ; # u 0 (t)=0 ; # u 1 (t)=1; # u 1 (t)=0; 9.5.3. Оптимальный приемник двоичных сигналов ДЧМ на согласованных фильтрах содержит два фильтра, согласованные соответственно с * u 1 (t)=U m cosw 1 t; u 0 (t)=U m cosw 0 t; # u 1 (t)=U m cosw 0 t; u 0 (t)=0; # u 1 (t)=U m cosw 0 t; u 0 (t)=-U m cosw 0 t; 9.5.4. Оптимальный приемник двоичных сигналов ДФМ на согласованных фильтрах содержит фильтр, согласованный с * u 1 (t)=U m cosw 0 t; # u 0 (t)=0; # u 1 (t)=1; # u 1 (t)=0; 9.5.5. Оптимальный приемник двоичных сигналов на согласованных фильтрах обеспечивает * максимальную помехоустойчивость * минимальную вероятность ошибки # минимальную помехоустойчивость # максимальную вероятность ошибки 9.5.6. Амплитуда сигнала ДАМ на входе оптимального приемника равна U m =1 мВ , а спектральная плотность белого шума равна 10 -10 В 2 /Гц. Скорость работы 1000 бод. Параметр h 0 2 равен : * 5 ; # 10 ; # 5000 ; # 10000 ; 9.5.7. Амплитуда сигнала ДАМ на входе оптимального приемника равна U m =2 мВ , а спектральная плотность белого шума равна 10 -10 В 2 /Гц. Скорость работы 1000 бод. Параметр h 0 2 равен : * 20 ; # 40 ; # 20 000 ; # 1 ; 9.5.8. Амплитуда сигнала ДАМ на входе оптимального приемника равна U m =2 мВ , а спектральная плотность белого шума равна 10 -9 В 2 /Гц. Скорость работы 1000 бод. Параметр h 0 2 равен : * 2 ; # 4 ; # 2 000 ; # 1 ; 9.5.9. Амплитуда сигнала ДАМ на входе оптимального приемника равна U m =2 мВ , а спектральная плотность белого шума равна 10 -8 В 2 /Гц. Скорость работы 1000 бод. Параметр h 0 2 равен : * 0.2 ; # 0.4 ; # 200 ; # 1 ; 9.5.10. Амплитуда сигнала ДАМ на входе оптимального приемника равна U m =4 В , а спектральная плотность белого шума равна 10 -3 В 2 /Гц. Скорость работы 1000 бод. Вероятность ошибочного приема сигнала ДАМ равна ; 2 4 1 # ; 2 8 1 # ; 2 8 1 # ; 2 1 * F F F F 9.5.11. На входе оптимального приемника сигналов ДАМ на согласованном фильтре отношение энергии посылки к спектральной плотности энергии белого шума равно h 0 2 =8. Вероятность ошибки равна * 1-F(2); # 1-F(1); # 1-F(4); # 1-F(8); 9.5.12. На входе оптимального приемника сигналов ДЧМ на согласованных фильтрах отношение энергии посылки к спектральной плотности энергии белого шума равно h 0 2 =4. Вероятность ошибки равна * 1-F(2); # 1-F(1); # 1-F(4); # 1-F(8); 9.5.13. На входе оптимального приемника сигналов ДФМ на согласованных фильтрах отношение энергии посылки к спектральной плотности энергии белого шума равно h 0 2 =8. Вероятность ошибки равна * 1-F(4); # 1-F(1); # 1-F(2); # 1-F(8); 9.5.14. Вероятность ошибки для оптимального приемника сигналов ДАМ на согласованном фильтре равна р ош = 1-F(3). Отношение энергии посылки к спектральной плотности энергии белого шума на входе приемника равно * 18; # 9; # 3; # 4.5; 9.5.15. Вероятность ошибки для оптимального приемника сигналов ДЧМ на согласованных фильтрах равна р ош = 1-F(3). Отношение энергии посылки к спектральной плотности энергии белого шума на входе приемника равно * 9; ; # 18; # 3; # 4.5; 9.5.16. Вероятность ошибки для оптимального приемника сигналов ДФМ на согласованных фильтрах равна р ош = 1-F(3). Отношение энергии посылки к спектральной плотности энергии белого шума на входе приемника равно : * 4.5; # 18; # 3; # 9; 9.5.17. На входе оптимального приемника сигналов ДФМ на согласованных фильтрах отношение энергии посылки к спектральной плотности энергии белого шума равно h 0 2 =2. Для получения той же вероятности ошибки при использовании ДЧМ потребуется h 0 2 равное : * 4 ; # 2; # 8; # 1; 9.5.18. На входе оптимального приемника сигналов ДАМ на согласованных фильтрах отношение энергии посылки к спектральной плотности энергии белого шума равно h 0 2 =10. Для получения той же вероятности ошибки при использовании ДЧМ потребуется h 0 2 равное : * 5 ; # 20; # 2.5; # 10; 9.5.19. На входе оптимального приемника сигналов ДАМ на согласованных фильтрах отношение энергии посылки к спектральной плотности энергии белого шума равно h 0 2 =16. Для получения той же вероятности ошибки при использовании ДФМ потребуется h 0 2 равное *4 ; # 8; # 32; # 64; 9.5.20. На входе оптимальных приемников сигналов ДФМ и ДЧМ на согласованных фильтрах отношение энергии посылки к спектральной плотности энергии белого шума равно, соответственно, 11 и 22. Вероятность ошибок * в обоих случаях одинакова ; # в первом случае больше # во втором случае больше 9.5.21. На входе оптимальных приемников сигналов ДФМ и ДАМ на согласованных фильтрах отношение энергии посылки к спектральной плотности энергии белого шума равно, соответственно, 5 и 20. Вероятность ошибок * в обоих случаях одинакова ; # в первом случае больше # во втором случае больше 9.5.22. На входе оптимальных приемников сигналов ДАМ и ДЧМ на согласованных фильтрах отношение энергии посылки к спектральной плотности энергии белого шума равно, соответственно, 6 и 3. Вероятность ошибок * в обоих случаях одинакова ; # в первом случае больше # во втором случае больше 9.5.23. На входе оптимальных приемников сигналов ДФМ, ДЧМ, ДАМ на согласованных фильтрах отношения энергии посылки к спектральной плотности энергии белого шума равны, соответственно : 1, 2, 4. Вероятность ошибки * одинакова ; # больше для ДФМ; # больше для ДЧМ; # больше для ДАМ 9.5.24. На входе оптимальных приемников сигналов ДАМ, ДЧМ, ДФМ на согласованных фильтрах отношение энергии посылки к спектральной плотности энергии белого шума одинаково. В порядке убывания помехоустойчивости виды модуляции располагаются следующим образом * ДФМ, ДЧМ, ДАМ # ДАМ, ДЧМ, ДФМ; # ДАМ, ДФМ, ДЧМ; # ДФМ, ДАМ, ДЧМ; 9.5.25. Соответствие характеристик сигнала параметрам согласованного фильтра *АЧХ согласованного фильтра * амплитудный спектр сигнала ; Импульсная реакция фильтра * зеркальное отображение сигнала *ФЧХ согласованного фильтра * ФЧХ сигнала с обратным знаком |