Главная страница

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.
Название1. 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 #
Анкоротс ответы
Дата23.04.2023
Размер1.25 Mb.
Формат файлаpdf
Имя файла3_ots_otvety_na_itogovyy_test.pdf
ТипТесты
#1084064
страница6 из 17
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
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 * g(t)= U
m
(T-t) ; 0m t ; 0 # g(t)= -U
m
(T-t) ; 0m t ; 08.3.5. Амплитудный спектр одиночного импульса равен
|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 * U
m
2
T ; # U
m
T; # U
m
2
; # U
m Т
8.3.7. Одиночный импульс задан выражением u(t)= U
m
; 00
. 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; 00
. 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 * 6 ; # 10; # 3 ; # 5
;
8.3.13. Белый шум имеет спектральную плотность энергии 0.5 мВ
2
/Гц. Одиночный импульс задан выражением u(t)= 7cos628t (мВ) ; 0 * 4.9 ; # 14; # 1.4 ; # 0.7
;
8.3.14. Белый шум имеет спектральную плотность энергии 0.2 мВ
2
/Гц. Одиночный импульс задан выражением u(t)= 6cos100t (мВ) ; 0 * 9 ; # 30; # 3 ; # 18
;
8.3.15. Белый шум имеет спектральную плотность энергии 1 мВ
2
/Гц. Одиночный импульс задан выражением u(t)= 8cos314t (мВ) ; 0 * 3.2; # 0.8; # 6.4 ; # 8
; 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
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


написать администратору сайта