wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

жапонова

Total questions: 27

Worksheet time: 14mins

Name
Class
Date
1.

Корреляцией сигналов называется связь между:

a)

a. Сигналом и его спектром;

b)

b. Амплитудной и фазовой характеристиками сигнала;

c)

c. Сигналом и его копией, сдвинутой во времени на интервал ;

d)

d. Спектром сигнала и его копией, сдвинутой по частоте на интервал f.

2.

Модуляцией называется процесс:

a)

a. Суммирования низкочастотного информационного сигнала и высокочастотного несущего колебания;

b)

b. Изменения одного из параметров высокочастотного колебания под воздействием низкочастотного сигнала, отображающего передаваемое сообщение;

c)

c. Перемножения низкочастотного информационного сигнала и высокочастотного несущего колебания;

d)

d. Выделения модуля комплексного сигнала.

3.

Амплитудной модуляцией называется процесс изменения амплитуды:

a)

a. Сигнала при изменении его фазы;

b)

b. Сигнала при изменении его частоты;

c)

c. Сигнала при его прохождении через линейный четырехполюсник;

d)

d. Высокочастотного несущего колебания по закону передаваемого сообщения.

4.

. Частотной модуляцией называется процесс изменения частоты:

a)

a. Сигнала при изменении его фазы;

b)

b. Сигнала при изменении его амплитуды;

c)

c. Высокочастотного несущего колебания по закону передаваемого сообщения;

d)

d. Сигнала при его прохождении через нелинейный четырехполюсник.

5.

Фазовой модуляцией называется процесс изменения фазы

a)

a. Сигнала при изменении его частоты;

b)

b. Сигнала при изменении его амплитуды;

c)

c. Высокочастотного несущего колебания по закону передаваемого сообщения;

d)

d. Сигнала при его прохождении через нелинейный четырехполюсник.

6.

Спектр амплитудно-модулированного сигнала состоит из:

a)

a. Частоты несущего колебания и двух боковых полос;

b)

b. Частоты несущего колебания и одной боковой полосы;

c)

c. Частоты несущего колебания и кратных частот;

d)

d. Только из боковых полос.

7.

Случайным процессом называется:

a)

a. Любое случайное изменение некоторой физической величины во времени;

b)

b. Совокупность функций времени, подчиняющихся некоторой общей для них статистической закономерности;

c)

c. Совокупность случайных чисел, подчиняющихся некоторой общей для них статистической закономерности;

d)

d. Совокупность случайных функций времени.

8.

. Стационарность случайного процесса означает, что на протяжении всего отрезка времени:

a)

a. Математическое ожидание и дисперсия неизменны, а автокорреляционная функция зависит только от разности значений времени t1 и t2;

b)

b. Математическое ожидание и дисперсия неизменны, а автокорреляционная функция зависит только от моментов времени начала и конца процесса;

c)

c. Математическое ожидание неизменно, а дисперсия зависит только от разности значений времени t1 и t2;

d)

d. Дисперсия неизменна, а математическое ожидание зависит только от времени начала и конца процесса.

9.

Эргодический процесс означает, что параметры случайного процесса можно определить по:

a)

a. Нескольким конечным реализациям;

b)

b. Одной конечной реализации;

c)

c ,Одной бесконечной реализации;

d)

d. Нескольким бесконечным реализациям.

10.

Спектральная плотность мощности эргодического процесса - это:

a)

a. Предел спектральной плотности усеченной реализации, деленной на время Т;

b)

b. Спектральная плотность конечной реализации длительностью T, деленная на время Т;

c)

c. Предел спектральной плотности усеченной реализации;

d)

d. Спектральная плотность конечной реализации длительностью T.

11.

Теорема Винера – Хинчина есть соотношение между:

a)

a. Энергетическим спектром и математическим ожиданием случайного процесса;

b)

b. Энергетическим спектром и дисперсией случайного процесса;

c)

c. Корреляционной функцией и дисперсией случайного процесса;

d)

d. Энергетическим спектром и корреляционной функцией случайного процесса.

12.

Для линейной цепи справедливы следующие утверждения:

a)

a. Оператор линейной цепи не зависит от амплитуды входного воздействия. Линейная цепь подчиняется принципу суперпозиции. На выходе линейной цепи отсутствуют кратные гармоники;

b)

b. Оператор линейной цепи зависит от амплитуды входного воздействия. Линейная цепь подчиняется принципу суперпозиции. На выходе линейной цепи отсутствуют кратные гармоники;

c)

c. Оператор линейной цепи не зависит от амплитуды входного воздействия. Линейная цепь не подчиняется принципу суперпозиции. На выходе линейной цепи отсутствуют кратные гармоники;

d)

d. Оператор линейной цепи не зависит от амплитуды входного воздействия. Линейная цепь подчиняется принципу суперпозиции. На выходе линейной цепи присутствуют кратные гармоники.

13.

Импульсная характеристика цепи h(t) является выходным откликом на входной:

a)

a. Прямоугольный импульс;

b)

b. Треугольный импульс;

c)

c. Единичный импульс;

d)

d. Дельта-импульс.

14.

3. Переходная характеристика цепи a(t) является выходным откликом на входной:

a)

a. Прямоугольный импульс;

b)

b. Треугольный импульс;

c)

c. Единичный импульс;

d)

d. Дельта-импульс.

15.

Передаточная характеристика цепи (комплексный частотный коэффициент передачи K( jω)  ) является прямым преобразованием Фурье для:

a)

a. Импульсной характеристики цепи;

b)

b. Переходной характеристики цепи;

c)

c. Входного сигнала;

d)

d. Выходного сигнала.

16.

Амплитудно-частотной характеристикой цепи является зависимость:

a)

a. Модуля комплексного частотного коэффициента передачи от частоты;

b)

b. Вещественной части комплексного частотного коэффициента передачи от частоты;

c)

с. Модуля спектральной плотности входного сигнала от частоты;

d)

d. Модуля спектральной плотности выходного сигнала от частоты.

17.

Если на входе линейной цепи действует случайный процесс с нормальным законом распределения, то на выходе получим случайный процесс, имеющий:

a)

a. Равномерный закон распределения;

b)

b. Релеевский закон распределения;

c)

c. Экспоненциальный закон распределения;

d)

d. Нормальный закон распределения.

18.

Спектральная плотность мощности на выходе линейной цепи равна произведению cпектральной плотности мощности:

a)

a. Входного сигнала и квадрата передаточной частотной характеристики цепи;

b)

b. Входного сигнала и передаточной частотной характеристики цепи;

c)

c. Выходного сигнала и квадрата передаточной частотной характеристики цепи;

d)

d. Выходного сигнала и передаточной частотной характеристики цепи.

19.

Корреляционная функция на выходе линейной цепи равна:

a)

a. Свертке корреляционной функции на входе цепи и корреляционной функции импульсной характеристики цепи;

b)

b. Произведению корреляционной функции на входе цепи и корреляционной функции импульсной характеристики цепи;

c)

c. Свертке корреляционной функции на входе цепи и корреляционной функции переходной характеристики цепи;

d)

d. Произведению корреляционной функции на входе цепи и корреляционной функции переходной характеристики цепи.

20.

Энергетический спектр на выходе цепи равен прямому преобразованию Фурье:

a)

a. Корреляционной функции на выходе цепи;

b)

b. Корреляционной функции на входе цепи;

c)

c. Выходного сигнала;

d)

d. Импульсной функции.

21.

Распределение случайного процесса на выходе приближается к нормальному тем больше, чем:

a)

a. Больше полоса пропускания цепи;

b)

b. Меньше полоса пропускания цепи;

c)

c. Полоса пропускания цепи не имеет значения;

d)

d. Уже сигнал на входе.

22.

Оптимальным фильтром называется фильтр, обеспечивающий:

a)

a. Наибольшее возможное отношение пикового значения сигнала к среднеквадратическому значению шума;

b)

b. Наибольшее возможное отношение пикового значения сигнала к среднему значению шума;

c)

c. Наибольшее возможное пиковое значение сигнала;

d)

d. Наименьшее среднеквадратическое значение шума.

23.

Амплитудно-частотная характеристика согласованного фильтра пропорциональна:

a)

a. Модулю спектральной плотности входного сигнала;

b)

b. Модулю спектральной плотности выходного сигнала;

c)

c. П-образной частотной характеристике приемного устройства;

d)

d. Энергетическому спектру шума.

24.

Импульсная характеристика согласованного фильтра g(t) определяется как:

a)

a. g(t)=As(t0-t)

b)

b. g(t)=As(t-t0)

c)

c. g(t)=As(t)

d)

d. g(t)=As(-t)

25.

Амплитудно-частотная характеристика реализуемого согласованного фильтра должна удовлетворять условию:

a)

∫−∞∞​ω2K(ω)dω<∞

b)

∫−∞∞​K(ω)dω<∞

c)

∫−∞∞​ωK(ω)dω>C

d)

∫−∞∞​ω2K(ω)dω>C

26.

Отношение сигнал/шум на выходе согласованного фильтра (при белом шуме) зависит только от:

a)

a. Энергии сигнала и спектральной плотности шума W0​=const

b)

b. Мощности сигнала и спектральной плотности шума W0​=const

c)

c. Энергии сигнала и корреляционной функции шума Rвыx​(τ)

d)

d. Мощности сигнала и корреляционной функции шума Rвыx​(τ)

27.

Для нелинейной цепи справедливы следующие утверждения:

a)

a. Оператор нелинейной цепи не зависит от амплитуды входного воздействия. Нелинейная цепь подчиняется принципу суперпозиции. На выходе нелинейной цепи отсутствуют кратные гармоники;

b)

b. Оператор нелинейной цепи зависит от амплитуды входного воздействия. Нелинейная цепь подчиняется принципу суперпозиции. На выходе нелинейной цепи отсутствуют кратные гармоники;

c)

c. Оператор нелинейной цепи зависит от амплитуды входного воздействия. Нелинейная цепь не подчиняется принципу суперпозиции. На выходе нелинейной цепи присутствуют кратные гармоники;

d)

d. Оператор нелинейной цепи не зависит от амплитуды входного воздействия. Нелинейная цепь подчиняется принципу суперпозиции. На выходе нелинейной цепи присутствуют кратные гармоники.