(完整版)通信原理第二章题库总合

一、填空题。
1.按照能量区分,确知信号可分为能量信号和功率信号。
2.能量信号的特点能量等于有限值,但平均功率为零。
3.功率信号的特点平均功率为有限值,能量为无穷大。
4.自相关函数R(τ)和时间t无关,只和时间差τ有关。
5.自相关函数和功率谱密度是一对傅里叶变换对。
6.连续随机变量X,其数学期望为E[g(x)]=∫g(x)f(x)dx。
7.码间串扰和信道噪声是影响基带传输系统性能的两个主要因素。
8.信道容量是指信道传输信息的速率的最大值
9.香农公式可表示为C=Blog2(1+S/N)。
10.在实际使用的物理信道中,传输函数如果对信号的影响是固定的,这类信道称为恒参信道。
11.狭义信道是指连接发信设备和收信设备的各种物理媒体。
EJ-20012.所谓窄带高斯白噪声是指其频率带宽△f远远小于其中心频率fc的平稳高斯噪声。
13.正弦波加窄带高斯噪声的合成波包络服从瑞利分布。
14.广义平均随机过程的数学期望、方差与时间无关,自相关函数只与时间间隔有关。
15.当无信号时,加性噪声是否存在?存在,乘性噪声是否还存在?不存在
16.广义平稳随机过程的两个特点分别是数学期望、方差与时间无关和自相关函数只与时间间
隔有关。
17.加性高斯白噪声的含义是噪声与信号是相加的关系、功率谱密度在整个频率轴上为常数和
具有正态分布的概率密度函数。
18.调制信道分为恒参信道和随参信道。
19.随参信道的传输媒质具有3个特点对信号的衰减随时间变化、传输的时延随时间变M化
和多径传播。
20.调制信道根据信道传输函数的时变特性不同,可分为随参信道和恒参信道两类。
21.随参信道的传输媒质的三个特点分别为对信号的哀耗随时间变化、对信号的时延随时间变
化、多径传播。
22.信道容量是指该信道能够传送的最大信息量。
23.广义平稳随机过程的数学期望,方差与时间t 无关,自相关函数只与时间差有关。
24.信号在随参信道中传输时,产生衰落的主要原因是多径传播。
25.调制信道范围从发送端调制器输出端至接收端解调器输入端。
26.一个离散信号源每毫秒发出四种符号中的一个,各相互独立符号出现的概率分别为
1/8、1/8、1/4、1/2,该信源的平均信息量为4/7bit/符号,平均信息速率为1750b/s 。
27.调制信道是指从调制器输出端到解调器输入端的部分。
28.恒参信道的特点是信道参数随时间缓慢变化或不变化。
29.相关带宽是随参信道各路径之间最大时延差的倒数。
30.高斯过程的n维分布完全可以由它的数学期望方差及相关函数决定。
二、选择题。
1.一个均值为零的平稳高斯窄带噪声,它的包络一维分布服从(A)。
A.高斯分布  B . 均匀分布
C.瑞利分布  D. 莱斯分布
2.  下列说法中不正确的是(  D )。
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A. 信道中的噪声是不可避免的。
B. 信道可以分为狭义信道和广义信道。
C. 广义信道可以划分为调制信道与编码信道。
D. 数字信号是时间离散信号。
3.  平稳随机过程是指它的(B )。
A.分布函数与时间起点有关;
B.概率密度函数与时间起点无关。
C.均值与时间无关;
D.方差与时间无关;
4. 在带宽与信噪比互换关系上,下列(B)性能与理想通信系统性能差距最小。
A.SSB 系统;    B. FM 系统;
C. ΔM 系统;
D. PCM 系统
5. 以下关于随机过程的描述错误的是(B)
A. 严平稳随机过程一定是广义平稳的
B. 广义平稳的高斯随机过程一定是严平稳的
C. 具有各态遍历性的随机过程一定是广义平稳的
D. 广义平稳的高斯随机过程一定是严平稳的
6. 理想白噪声的单边功率谱密度可以表示为: (D)
A. sinΩT
B. 门函数
青铜神树C. 冲击函数
D. 常数
7.均值为零的窄带平稳高斯噪声加上一个正弦信号,它们相加之后的包络一维分布服从(D)
A.高斯分布
B.均匀分布
C. 瑞利分布
D.莱斯分布
8.根据香农公式可知为了使信道容量趋于无穷大,不可以采取下列措施:(D)
A.噪声功率为零
B. 噪声功率谱密度始终为零
C. 信号发射功率为无穷大
D. 系统带宽为无穷大
西南联合大学9. 如果随机过程x(t)是广义平稳的,那么它一定具有(D)特点。
A. 高斯分布
B.满足各态历经的性质
C.严格平稳
D. 均值是常数
10. 离散无记忆扩展信源的平均信息量H(Sn)和未扩展信源平均信息量H(S)之间的关系为:
(D)
A. H(Sn) = H(S)
B. H(Sn) = (n-2)H(S)
B.H(Sn) = (n-1)H(S)    D. H(Sn) = nH(S)
11.高斯白噪声通常是指噪声的什么量服从高斯分布:(A)
A. 幅值
B. 相位
C. 自相关函数
D. 功率谱密度
12. 符号集为A、B、C、D、E ,相互独立,相应概率为、、、、,其平
均信息量为:(D)
A.1.800bit/符号
B. 1.825bit/符号
C. 1.850bit/符号
D. 1.875bit/符号
13. 理想白噪声的自相关函数可以表示为:(A)
A.        B. 门函数
C. 冲击函数
D. 阶跃函数
14. 根据香农公式可知为了使信道容量趋于无穷大,不可以采取下列措施:(D)
A. 噪声功率为零
B. 噪声功率谱密度始终为零
C. 信号发射功率为无穷大
D. 系统带宽为无穷大
15. 某高斯信道带宽为4kHz,输出信噪比为63倍,则信道容量为:(C)
A. 12kb/s
B. 18kb/s
C. 24kb/s
D. 36kb/s
16.平稳随机过程协方差函数C(τ)可以利用相关函数R(τ)和均值m来表示,具体情况如下:
(A)
A.
B.
C.
D.
17.高斯白噪声通常是指噪声的什么量服从高斯分布:(A)
A.幅值
B. 相位
C. 自相关函数
D. 功率谱密度
18.对于n维高斯过程,各统计样本之间的不相关特性与统计独立有如下关系:(D)
A、没有直接的关系
B、等价
C、不等价
D、不相关不一定统计独立
19.散弹噪声、热噪声和宇宙噪声都属于:(C)
A、电路噪声
B、自然噪声
C、起伏噪声
D、窄带噪声
20.信号传输两种失真中的幅频失真会影响()
A、误码率
B、视频信号
C、传输速率D信噪比下降
三、判断题。
1. 白噪声是根据其概率密度函数的特点定义的。(×)
2. 对于受到高斯白噪声干扰的连续信道,若增加信道带宽B,则信道容量C无限制地增加。
(×)
3. 平稳随机过程的自相关函数具有任意的形状。(×)
4. 对于受到高斯白噪声干扰的连续信道,若n0→0,则信道容量C→无穷。(√)
5. 对于受到高斯白噪声干扰的连续信道,若信源的信息速率R小于或等于信道容量C,则
理论上可实现无误差传输。(√)
6. 白噪声是根据其概率密度函数的特点定义的。(X)
7. 对于受到高斯白噪声干扰的连续信道, B与NS可以互换。(X)
8. 恒参信道对信号传输的影响是变化极其缓慢的,因此,可以认为它等效于一个时变
的线性网络。(X)
9. 对于受到高斯白噪声干扰的连续信道,若增加信道带宽B,则信道容量C无限制地
增加。(X)
10.对于受到高斯白噪声干扰的连续信道,若增加信道带宽B,则信道容量C无限制地
增加。(X)
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11.按照能量区分,确知信号可分为能量信号和功率信号(√)
12.表示随机实验结果的一个变量叫随机变量(√)
13.如果随机过程x(t)是广义平稳的,那么它一定具有严格平稳的特点。(×)
14.热噪声瞬时振幅的概率密度为高斯分布。(√)
15.广义信道分为有线信道无线信道。(×)
16.编码信道编码器输出端到解调器输入的部分。(×)
17.调制信道绝大多数的信道都是线性的。(√)
18.信息速率Rb与信道容量C之间满足Rb<C。(×)
19.编码信道用连续信道的信道容量来表征。(√)
20.信息速率在信道容量之内,才能实现无失真传输。(√)
21.调制信道中传输的是已调信号,已调信号都是数字信号(×)
22.编码信道中传输的是编码后的数字信号,所以常把编码信道称为离散信道或数字信道
(√)
23.调制信道中并不包含调制器和解调器,这是一个很容易混淆的问题(√)
24.编码信道除了包含调制信道外还可能包含调制器和解调器(√)
25.广义信道中必定包含传输媒介(狭义信道),或者说传输媒介是广义信道的一部分
(√)
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26.加性噪声是遍布在时域和频域内的白噪声(×)
27.幅度失真和相位失真属于非线性失真(×)
28.瑞利型衰落从波形上看,确知等幅波变成了包络缓慢起伏的随机调幅波(√)
29.信道噪声当传输信号时,它叠加与信号之上对其干扰,因此信道噪声是一种加性噪声
(√)
30.广义信道中的调制信道就是一种非连续的信道(×)
四、简题答。
1. 随参信道传输媒质的特点?(3分)
对信号的衰耗随时间变化、传输的时延随时间变化、多径传播
2. 恒参信道:是指其乘性干扰可以看成不随时间变化或基本不随时间变化的信道。

本文发布于:2024-09-23 04:25:08,感谢您对本站的认可!

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标签:信道   噪声   信号   传输
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