Экзамен по дисциплине: «Теория электрической связи». Билет № 9
Состав работы
|
|
|
|
Необходимые программы
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
1. Эффективная ширина спектра случайного процесса
и ее связь с интервалом корреляции.
2. Количественная мера информации. Энтропия источника дискретных сообщений с независимыми сообщениями.
и ее связь с интервалом корреляции.
2. Количественная мера информации. Энтропия источника дискретных сообщений с независимыми сообщениями.
Дополнительная информация
Отлично 2011
Похожие материалы
Экзамен по дисциплине: Теория электрической связи
BuKToP89
: 31 марта 2016
1. Стационарные случайные процессы. Интервал корреляции стационарного случайного процесса.
2. Некогерентный приемник сигналов ДЧМ.
50 руб.
Экзамен по теории электрической связи. Билет №9
kbcfy
: 20 мая 2014
1. Эффективная ширина спектра случайного процесса
и ее связь с интервалом корреляции.
2. Количественная мера информации. Энтропия источника дискретных сообщений с независимыми сообщениями.
100 руб.
Экзаменационная работа по дисциплине: « Теория электрической связи». Билет № 9
Jurgen
: 13 июня 2012
Билет № 9
1. Эффективная ширина спектра случайного процесса
и ее связь с интервалом корреляции.
2. Количественная мера информации. Энтропия источника дискретных сообщений с независимыми сообщениями.
Статистическая связь между значениями случайного процесса X(t1) и X(t2) описывается функцией корреляции. Она определяется как произведение этих сигналов. Эффективная ширина спектра сигнала определяется как область частот, в пределах которых сосредоточена основная энергия. Энергетический
250 руб.
Экзамен по дисциплине: Теория электрической связи. Билет №14.
teacher-sib
: 19 мая 2017
Билет №14
1. Эргодические случайные процессы и их свойства. Практическое значение свойства эргодичности.
2. Скорость передачи информации и пропускная способность дискретного канала связи без помех.
70 руб.
Экзамен по дисциплине: « Теория электрической связи». Билет №15
wowan1190
: 6 декабря 2013
1. Функция корреляции узкополосного случайного процесса, нахождение интервала корреляции.
2. Корректирующие коды.
Узкополосные случайные процессы
В радиотехнических приложениях исключительную роль играет особый класс случайных процессов, спектральная плотность мощности которых имеет резко выраженный максимум вблизи некоторой частоты отличной от нуля. Ниже исследуются статистические свойства подобных узкополосных случайных процессов. Рассмотрение ограничено случаем гауссовых процессов, часто встр
50 руб.
Экзамен по дисциплине: Теория электрической связи. Билет № 17
ramzes14
: 16 сентября 2013
Вопрос №1:
Случайные процессы (основные определения, графическое представление), функции распределения случайных процессов и их свойства.
Вопрос №2:
Циклические коды, принцип их построения, обнаружения и исправления ошибок
250 руб.
Экзамен по дисциплине: Теория электрической связи. Билет № 10
alexkrt
: 9 ноября 2012
1. Количественная мера информации. Энтропия источника
дискретных сообщений с независимыми сообщениями.
2. Когерентный приемник сигналов ДЧМ: схема, вероятность ошибки.
3. Непрерывное сообщение с верхней границей спектра Fв = 4 кГц преобразуется методом ИКМ в двоичный сигнал с количеством уровней квантования 256. Символы двоичного кода передаются в гауссовском канале связи методом ДЧМ при отношении сигнал/шум Pс/Pш = 3. Определить: скорость передачи двоичных символов в канале связи; вероятност
100 руб.
Экзамен по дисциплине: Теория электрической связи. Билет 19
Натуся
: 13 декабря 2011
1. Комплексное представление случайных процессов.
Преобразование Гильберта. Аналитический сигнал.
При математическом анализе очень часто вместо вещественных сигналов с целью упрощения математического аппарата преобразований данных удобно использовать эквивалентное комплексное представление сигналов. Так, например, в теории электрических цепей вещественная запись синусоидального напряжения
u(t) = Uo cos (ot+)
заменяется комплексной формой записи:
, , при этом .
В общем случае, произвольный
100 руб.
Другие работы
Термодинамика и теплопередача ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА ИрГУПС 2015 Задача 6 Вариант 8
Z24
: 3 декабря 2025
До какой температуры будет нагрет углекислый газ (СО2) объемом V1, если сообщить ему теплоту Q, кДж, при постоянном абсолютном давлении р? Начальная температура газа t1=100 ºC. Определить объем газа в конце процесса нагрева, а также удельные значения изменений внутренней энергии, энтальпии и энтропии в процессе. Теплоемкость газа принять не зависящей от температуры.
180 руб.
Теплотехника Задача 21.80
Z24
: 25 января 2026
Простейшая каскадная холодильная машина работает по теоретическому циклу.
Температура кипения t0=-110 ºC, конденсации tk=30 ºC, массовый расход рабочего вещества через компрессор верхнего каскада составляет Ga=0,15 кг.
Определить холодопроизводительность машины, изоэнтропные мощности и объемные производительности компрессоров обоих каскадов, а так же теоретический холодильный коэффициент.
Рабочие вещества — R22 и R13.
350 руб.
Вычисление интеграла методом Ньютона-Котеса (теория и программа на Паскале)
OstVER
: 1 ноября 2012
3
Теоретическая часть...................................................................4
Алгоритм работы........................................................................8
Код программы.........................................................................17
Модуль K_graph............................................................17
Модуль Graphic.............................................................34
Модуль K_unit...............................................................3
5 руб.
Расчеты по теплообмену УрФУ Задача 3 Вариант 6
Z24
: 3 января 2026
Определить время нагрева τ до заданной температуры поверхности tпов, а также температуру на оси неограниченного цилиндра tc в момент окончания нагрева.
В печь, температура которой tпеч все время поддерживается постоянной, помещают длинный стальной цилиндр диаметром d. В момент загрузки в печь температура металла была равномерна по всему сечению и составляла tнач. Физические свойства стали приняты постоянными, не изменяющимися с температурой: коэффициент теплопроводности λм, теплоемкость см и
200 руб.