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[主观题]

卫星通信中,L波段的频率为()GHz。

卫星通信中,L波段的频率为()GHz。

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第1题
160波系统中,使用了C波段和L波段,它们的频率范围是()。

A.196.00~192.15THZ和190.00~186.95THZ

B.96.05~192.1THZ和190.00~186.95THZ

C.196.05~192.1THZ和190.05~186.90THZ

D.196.00~192.15THZ和190.05~186.90THZ

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第2题
目前世界各国卫星电视广播普遍采用的频率为()。A.S波段B.C波段和Ku波段C.ISM波段D.f1和f2

目前世界各国卫星电视广播普遍采用的频率为()。

A.S波段

B.C波段和Ku波段

C.ISM波段

D.f1和f2

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第3题
毫米波(mmWave),指RF频率在()GHz和()GHz之间的无线电波,波长范围从1mm到10mm。
毫米波(mmWave),指RF频率在()GHz和()GHz之间的无线电波,波长范围从1mm到10mm。

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第4题
低频信号发生器的频率波段钮在100~1KHz,“×1”钮在“4”,“×0.1”钮在“6”,“×0.01”钮在“5”则此时仪器输出信号的频率为()。

A.465HZ

B.465KHZ

C.46.5HZ

D.46.5KHZ

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第5题
:在电磁波谱中,红外线、可见光和紫外线三个波段的频率大小关系是:

A.红外线频率最高,可见光频率最低

B.紫外线频率最高,红外线频率最低

C.可见光频率最高,红外线频率最低

D.紫外线频率最高,可见光频率最低

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第6题
用于卫星通信的微波是毫米波,企频率范围在30GHz~300GHz。()
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第7题
紫外成像检测检测原理:发生外绝缘局部放电过程中,周围气体被击穿而电离,气体电离后放射光波的频率与气体的种类有关,空气中的主要成分是氮气,氮气在局部放电的作用下电离,电离的氮原子在复合时发射的光谱主要落在()波段

A.长波

B.短波

C.紫外光

D.红外

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第8题
LC振荡电路中,当C不变,L减小到原来的1/4时,则振荡频率为原来的()。

A.1/2倍

B.1/4倍

C.2倍

D.4倍

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第9题
支持宇宙大爆炸的证据不是来自天文观测,而是来自无线电研究。 搞无线电通信的工程技术人员为了提

支持宇宙大爆炸的证据不是来自天文观测,而是来自无线电研究。

搞无线电通信的工程技术人员为了提高通信的效率,长期致力于消除各种噪声的研究。1965年5月,美国电话电报公司的贝尔电话实验室两位科研人员彭齐亚斯和威尔逊,利用一架卫星通信用的喇叭形天线,来查清天空中各种原因造成的噪声,这就要测量天空的有效噪声温度。无线电工程师为了使用方便,常用温度来标记噪声的程度。例如地面温度为300K(相当于26.85℃)时,它在无线电接收系统(如天线)中会造成20~30K的噪声,这20~30K就是度量噪声的“噪声温度”。

最初,彭齐亚斯和威尔逊测得天空有效噪声温度是6.7K,扣除大气吸收、地面噪声等方面的影响后,最后得到了3.5K的剩余。在此后一年测量中,无论他们如何改进仪器,仔细操作,都不能消除这个剩余的噪声温度。他们还发现,这个消除不掉的噪声是各向同性的,不论他们把天线对准太空中的哪个方向,都能接收到同样温度的噪声,而且一年四季都一样。

是什么原因造成这种3.5K的宇宙噪声的呢?正当这两位无线电工程师对此现象迷惑不解时,彭齐亚斯有一次无意中了解到,普林斯顿大学物理系教授迪克等人写过一篇论文,这篇论文根据大爆炸理论预言,在大爆炸后应当留下余热一一辐射遗迹。这就好比在寒冷的冬天,我们在屋里生起火炉取暧,即使火炉熄灭了,屋里仍会因为火炉的余热而温暖一段时间。只是大爆炸产生的辐射当初处于可见光和红外波段,由于宇宙膨胀所产生的多普勒红移效应,它的波长发生了红移,落到了比红外线频率更低的微波波段上。所以,时至今日大爆炸应当留下10K温度的余热,它是波长为3厘米的微波辐射。

于是,彭齐亚斯和威尔逊赶紧向迪克等发出邀请,请他们到贝尔实验室访问。在经过一系列相互访问和深入研讨后,彭齐亚斯和威尔逊确信,他们所发现的这种消除不掉的微波噪声,正是迪克的研究组根据大爆炸理论所预言并准备寻找的“辐射遗迹”。这是一种宇宙背景辐射,它们蔓延分布在整个宇宙的每个角落。他们俩的这一发现轰动了全世界,并使宇宙大爆炸理论得到了强有力的支持,还因此而共享了1978年度的诺贝尔物理学奖。

下面有关“噪声温度”的含义,不正确的一项是()

A.“噪声温度”是用来度量噪声的。

B.“噪声温度”是指由于天空中各种原因造成的噪声。

C.“噪声温度”既用来度量温度又用来度量噪声。20~30K的噪声,又指20~30K温度。

D.用温度来标记噪声的程度称作“噪声温度”。

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第10题
阅读下面的现代文,完成下列各题: 支持宇宙大爆炸的证据不是来自天文观测,而是来自无线电研究。
搞无线电通信的工程技术人员为了提高通信的效率,长期致力于消除各种噪声的研究。1965年5月,美国电话电报公司的贝尔电话实验室两住科研人员彭齐亚斯和威尔逊,利用一架卫星通信用的喇叭形天线,来查清天空中各种原因造成的噪声,这就要测量天空的有效噪声温度。无线电工程师为了使用方便,常用温度来标记噪声的程度。例如地面温度为300t((相当于26.850C)时,它在无线电接收系统(如天线)中会造成20~30K的噪声,这20一30K就是度量噪声的“噪声温度”。 最初,彭齐亚斯和威尔逊测得天空有效噪声温度是6.7K,扣除大气吸收、地面噪声等方面的影响后,最后得到了3.5K的剩余。在此后一年测量中,无论他们如何改进仪器,仔细操作,都不能消除这个剩余的噪声温度。他们还发现,这个消除不掉的噪声是各向同性的,不论他们把天线对准太空中的哪个方向,都能接收到同样温度的噪声,而且一年四季都一样。 是什么原因造成这种3.5K的宇宙噪声的呢?正当这两位无线电3-程师对此现象迷惑不解时,彭齐亚斯有一次无意中了解到,普林斯顿大学物理系教授迪克等人写过一篇论文,这篇论文根据大爆炸理论预言,在大爆炸后应当留下余热一一辐射遗迹。这就好比在寒冷的冬天,我们在屋里生起火炉取暖,即使火炉熄灭了,屋里仍会因为火炉的余热而温暖一段时间。只是大爆炸产生的辐射当初处于可见光和红外波段,由于宇宙膨胀所产生的多普勒红移效应,它的波长发生了红移,落到了比红外线频率更低的微波波段上。所以,时至今日大爆炸应当留下l0K温度的余热,它是波长为3厘米的微波辐射。于是,彭齐亚斯和威尔逊赶紧向迪克等发出邀请,请他们到贝尔实验室访问。在经过一系列相互访问和深入研讨后,彭齐亚斯和威尔逊确信,他们所发现的这种消除不掉的微波噪声,正是迪克的研究组根据大爆炸理论所预言并准备寻找的“辐射遗迹”。这是一种宇宙背景辐射,它们蔓延分布在整个宇宙的每个角落。他们俩的这一发现轰动了全世界,并使宇宙大爆炸理论得到了强有力的支持,还因此而共享了1978年度的诺贝尔物理学奖。 下面有关“噪声温度”的含义,不正确的一项是 ()

A.“噪声温度”是用来度量噪声的。

B.“噪声温度”是指由于天空中各种原因造成的噪声。

C.“噪声温度”既用来度量温度又用来度量噪声。20~30K的噪声,又指20~30K温度。

D.用温度来标记噪声的程度称作“噪声温度”。

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第11题
下述OWM板的基本配置原则正确的是()

A.OWM配置在发送端

B.OWM监控的所有OTU必须是全为C波段或者全为L波段,不能混合使用;如果是C+L系统,则C波段和L波段分别配置OWM

C.OWM监控的所有OTU必须和OWM处于同一块NCP管理之下

D.对于背靠背的OTM站点,两个方向不需要分开机架、并可以使用同一块NCP管理

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