编码信道是指编码器输入端到译码器输出端部分( )。 答案: 错误 @@@@@
天波频率低于30MHz,可以被电离层反射,用于远程短波通信( )。
答案: 正确
视距传播频率高于30MHz,可以穿透电离层,用于卫星或外太空通信( )。
答案: 正确
信号通过随参信道多径传播,当信号带宽超过多径信道的相关带宽时,会产生明显的频率选择性衰落。( )
答案: 正确
广义信道可分为调制信道和 信道。
答案: 编码

答案: 100

答案: 72
某信道带宽为400Hz,信噪比511,若采用2进制方式传输数据,则无差错传输时最高码元速率为 波特(请写出最终计算结果)
答案: 3600
某信道带宽为400Hz,信噪比511,若采用16进制方式传输数据,则无差错传输时最高码元速率为 波特(请写出最终计算结果)
答案: 900
第三章 信道 在线测验3
下列不是常见的视线传播为( )。
答案: 交流层通信
以下常见信道中,不属于随参信道的是( )。
答案: 卫星中继信道
随参信道上多径时延分别为
、
、
,且
<
<
答案: 
深空通信采用的无线传播方式是( )。
答案: 视距传播
调制信道是指调制器输入端到解调器输出端的部分。( )
答案: 错误
恒参信道可等效为线性时不变网络。( )
答案: 正确
在香农公式中,若信道带宽趋向于无穷大,则信道容量也趋向于无穷大。( )
答案: 错误
无线信道传输的衰落现象就是指信号的衰减,经过信道传输后信号幅度一定会变小。( )
答案: 错误
短波通信主要采用散射传播方式。( )
答案: 错误
信道在随参信道中传输时,产生频率弥散的主要原因是 。
答案: (以下答案任选其一都对)多径效应;
多径传播
根据信道特性参数随时间变化的快慢,可将信道分为 和 。
答案: (以下答案任选其一都对)恒参信道,随参信道;
随参信道,恒参信道;
恒参信道,随参信道;
随参信道,恒参信道
广义信道分为 和 。
答案: (以下答案任选其一都对)调制信道,编码信道;
编码信道,调制信道;
调制信道,编码信道;
编码信道,调制信道
已知某多径信道的最大时延差是1us,则工程设计上,码元宽度为 。
答案: (以下答案任选其一都对)3-5us;
3~5us;
3到5us;
3-5微秒;
3~5微秒;
3到5微秒;
3——5us;
3——5微秒
在高斯信道中,当传输系统的信号噪声功率比下降时,为保持信道容量不变,可以采用的 办法,其理论依据是 。
答案: (以下答案任选其一都对)增大信道带宽,香农信道容量公式;
增大信道带宽,香农公式;
增加信道带宽,香农公式;
增加信道带宽,香农信道容量公式;
增大信道带宽,香农信道容量公式;
增大信道带宽,香农公式;
增加信道带宽,香农公式;
增加信道带宽,香农信道容量公式
作业第三章 信道 单元作业3

评分规则:
评分说明:计算出每个像素的信息量得2分;计算出每幅图像的信息量得1分;计算出信噪比得1分;计算出信道容量得3分;计算出传输时间得3分。

评分规则:
评分说明:计算出信道容量得3分;写出码元速率与信息速率关系式得1分;正确计算出2进制时的最高码元速率得3分;正确计算出16进制时的最高码元速率得3分。
第四章 模拟调制系统 第四章单元测验
模拟调制信号的带宽从低到高依次排列顺序是( )。
答案: SSB,VSB,AM,FM
在商业广播电视图像信号中,广泛应用的线性调制是( )。
答案: VSB
对于SSB调制技术而言,下列说法不正确的是( )
答案: 信道利用率降低一半
输入信噪比在 时,AM信号包络解调性能近似等于相干解调性能。
答案: 大信噪比
SSB 信号进行相干解调可获得的制度增益为: ( )
答案: 1
设调制信号的最高截止频率为fh,进行AM调制,要使已调信号无失真地传输,AM调制系统的传输带宽至少为:( )
答案: 2fh
对于线性调制,在发送端载波发射功率和调制信号功率等有关参数均相同的条件下,根据采用的调制方法不同,其对应发送功率之间的关系为:( )
答案: AM>DSB>VSB>SSB
下列哪种解调方式在解调时有可能发生门限效应。( )
答案: 非相干解调
下列模拟通信系统中目前在广播中还在广泛应用的是( )。
答案: 非相干AM
模拟调制信号的制度增益从高到低依次排列顺序是( )。
答案: FM,DSB,VSB,SSB
若调制信号为单频余弦信号,则AM调制的调制效率最大为______。
答案: 1/3

答案: 100W 200W 300W 1/3
DSB-SC调制的调制效率是( )。
答案: 1

答案: 

答案: 1000 2000

答案: 

答案: 1/2 1/4

答案: 1/4 1/4

答案: 3000 0.02W 1000 1/3
调频广播的最大频偏是75KHz,调制信号最高频率为15KHz,则该调频信号的调频指数为( ),频带宽度为( )KHz。
答案: 5 180
单频正弦波调制时,100%AM调制的调制效率等于( )。
答案: 1/3
关于调制的目的,说法正确的是( )。
答案: 进行频谱搬移,匹配信道特性,减小天线尺寸;
实现信道复用,提高频带利用率;
改善系统性能;
实现频率分配
常规调幅信号的频谱由( )构成。
答案: 载频;
上边带;
下边带
关于模拟调制系统,以下说法正确的是( )。
答案: FM系统的功率利用率最高,频带利用率最低;
AM系统的接收机结构最简单,抗噪声性能最差,功率利用率最低;
DSB和SSB系统的抗噪声性能相同;
SSB系统设备复杂度最高
下面关于模拟调制的说法正确的是( )。
答案: AM的优点是接收设备简单,缺点是功率利用率低,抗干扰能力差,主要用在中波和短波调幅广播;
DSB的优点是功率利用率高,主要用于调频立体声中的差信号调制,彩色电视信号中的色差信号调制;
SSB的优点是功率利用率和频带利用率都较高,抗干扰能力和抗选择性衰落能力较强,缺点是收发设备都复杂,常用于频分多路复用系统中;
VSB频带利用率和抗噪声性能与SSB相当,在电视广播中得到了广泛应用;
FM系统包络恒定,抗干扰能力强,功率利用率高,可以带宽换信噪比,广泛应用于长距离高质量通信中缺点是频带利用率低,存在门限效应
大信噪比下,AM信号采用包络检波法和相干解调法的抗噪声性能相同。( )
答案: 正确
频分复用系统只适用于模拟信号的多路传输,不适用于数字信号的多路传输。( )
答案: 错误
DSB调制系统的抗噪声性能优于SSB调制系统。( )
答案: 错误
残留边带信号由于残留了少部分的边带信号,故解调时存在门限效应。 ( )
答案: 错误
DSB信号解调器的信噪比改善一倍的原因是相干解调把噪声中的正交分量抑制掉了。( )
答案: 正确
在线性调制中,已调信号频谱只是调制信号频谱的简单搬移,频谱形状保持不变。( )
答案: 正确
输出信噪比不是按比例随着输入信噪比的下降而下降,而出现急剧恶化的现象,将这种现象称为门限效应。( )
答案: 正确
门限效应是由于包络检波器的非线性解调作用引起的。( )
答案: 正确
载波调制是指用调制信号控制载波的参数,把信号转换成适合在信道中传输的形式的过程。 ( )
答案: 正确
在非线性调制中,已调信号频谱不再是调制信号频谱的简单搬移,而是频谱的非线性变换,出现了许多新的频率分量。( )
答案: 正确
当AM信号的调幅度大于1时,采用相干解调不会发生门限效应。( )
答案: 正确
幅度调制一般模型中,边带滤波器的作用是形成各类幅度调制信号( )。
答案: 正确
常规调幅要求调制信号均值为0,调幅系数小于等于1( )。
答案: 正确
AM信号频谱中,上下边带携带的信息相同,功率也相同( )。
答案: 正确
由于SSB-SC信号只传输一个边带,因此,其携带的信息是DSB-SC的一半( )。
答案: 错误
用相移法实现SSB-SC调制的难点在于宽带相移网络难以实现( )。
答案: 正确
SSB-SC调制要求边带滤波器具有陡峭的截止特性,很难实现( )。
答案: 正确
虽然常规调幅AM信号中的载波不包含有用信息,浪费了大部分功率,却简化了接收机结构。( )
答案: 正确
在SSB-SC调制中,输出信噪比没有改善的原因是相干解调器把单边带信号和窄带噪声的正交分量同时抑制掉了。( )
答案: 正确
由于DSB-SC调制增益是SSB-SC的2倍,所以,DSB-SC的抗噪声性能优于SSB-SC。( )
答案: 错误
残留边带信号的频谱和调制信号频谱形状不同,因此属于非线性调制。( )
答案: 错误
AM包络检波法在小信噪比下存在门限效应,相干解调不存在门限效应( )。
答案: 正确
可采用抑制载波的方法提高幅度调制的调制效率。( )
答案: 正确
在AM、DSB、SSB、FM四种调制方式中, ______ 的有效性最好。
答案: SSB
在AM、DSB、SSB、FM四种调制方式中, ______ 的可靠性最好。
答案: FM
在AM、DSB、SSB、FM四种调制方式中,_与DSB的有效性相同。
答案: AM
在AM、DSB、SSB、FM四种调制方式中, _ 与DSB的可靠性相同。
答案: SSB

答案: 200
作业第四章 模拟调制系统 单元作业4

评分规则:
评分说明:图中所有部分均标注完整,得2分;否则,不得分。
评分说明:计算出输入信号功率,得1分;计算出输入噪声功率,得1分;计算出输入信噪比,得1分;计算出输出信号功率,得1分;计算出输出噪声功率,得1分;计算出输出信噪比,得1分;计算出调制增益,得1分。
3)产生门限效应,是由于包络检波器的非线性解调作用引起来的。

评分规则:
评分说明:计算出输出信噪比,得1分;计算出信道衰减,得1分;计算出信道带宽,得2分;计算出输入信噪比,得1分;计算出输入噪声功率,得2分;计算出输入信号功率,得2分,计算出发射功率,得1分。
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