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[主观题]

已知调制信号m(t)=cos(2000πt)+cos(4000πt),载波为cos104πt,进行单边带调制,试确定该单边带信号的表示式,并

已知调制信号m(t)=cos(2000πt)+cos(4000πt),载波为cos104πt,进行单边带调制,试确定该单边带信号的表示式,并画出频谱图。

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第1题
已知调制信号m(t)=cos(100Πt)+cos(300Πt),载波为cos(800Πt),进行抑制载波双边带调幅(DSB-SC)调制。则已调信号的带宽为()。

A.150Hz

B.300Hz

C.300πHz

D.400Hz

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第2题
已知调制信号m(t)=COSΩt,已调信号的表达式为S(t)=ACOS【wct+ksinΩt】,则该信号为()

A.调频信号

B.调相信号

C.基带信号

D.无法确定

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第3题
已知Sm(t)=m(t)cos(ωct+θ)是一个幅度调制信号。其中ωc为常数;m(t)是零均值平稳随机基带信号,m(t)的自相关函

已知Sm(t)=m(t)cos(ωct+θ)是一个幅度调制信号。其中ωc为常数;m(t)是零均值平稳随机基带信号,m(t)的自相关函数和功率谱密度分别为Rm(τ)和Pm(f);相位θ为在[-π,π]区间服从均匀分布的随机变量,并且m(t)与θ相互独立。

已知Sm(t)=m(t)cos(ωct+θ)是一个幅度调制信号。其中ωc为常数;m(t)是零均值平稳

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第4题
已知常规调幅信号s(t)=[10+6sin(2π×100t)cos(2π×1000t)V。试指出:

已知常规调幅信号s(t)=[10+6sin(2π×100t)cos(2π×1000t)V。试指出:

(1)载波振幅A0和载波频率fc;

(2)调制信号振幅Am和频率fm;

(3)已调信号的平均功率PAM;

(4)已调信号的边带功率Ps ;

(5)画出信号的频谱图.

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第5题
已知调幅波表示式u(t)=[2+cos(2π×100t)]cos(2π×104t)V,试画出它的波形和频谱图,求出频带宽度。若已知RL=1Ω,

已知调幅波表示式u(t)=[2+cos(2π×100t)]cos(2π×104t)V,试画出它的波形和频谱图,求出频带宽度。若已知RL=1Ω,试求载波功率、边频功率、调幅波在调制信号一个周期内的平均功率。

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第6题
图中所示是一个用于幅度调制的非线性系统。它由两部分构成,先将调制信号和载波相加平方,然后通过带通滤波器

获得幅度已调信号,假设f(t)带限,即F(ω)=0,|ω|>ω0

图中所示是一个用于幅度调制的非线性系统。它由两部分构成,先将调制信号和载波相加平方,然后通过带通滤波(1)试确定带通滤波器的参数A、ω1和ω2,使得y(t)是用f(t)进行幅度调制的结果(即y(t)=f(t)cos(ωct));

(2)请给出对ωc和ωm必要的限制。

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第7题
调制信号vf(t)=cos(2π×400t)V对载波vc(t)=4cos(2π×25×106t)V进行角度调制。若最大频偏为△f=15kHz

调制信号vf(t)=cos(2π×400t)V对载波vc(t)=4cos(2π×25×106t)V进行角度调制。若最大频偏为△f=15kHz

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第8题
题4.46图(a)是抑制载波振幅调制的接收系统。若输入信号 ,s(t)=cos(1000t) 低通滤波器的频率响应如图(b)所

题4.46图(a)是抑制载波振幅调制的接收系统。若输入信号

f(t)=题4.46图(a)是抑制载波振幅调制的接收系统。若输入信号  ,s(t)=cos(1000t)  低,s(t)=cos(1000t)

低通滤波器的频率响应如图(b)所示,其相位特性ψ(ω)=0。试求其输出信号y(t)。

题4.46图(a)是抑制载波振幅调制的接收系统。若输入信号  ,s(t)=cos(1000t)  低

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第9题
若载波uC(t)=UCcosωCt,调制信号uΩ(t)=UΩcosΩt,则调频波的表达式为()

A.uFM(t)=UCcos(ωCt+mfsinΩt)

B.uFM(t)=UCcos(ωCt+mpcosΩt)

C.uFM(t)=UC(1+mpcosΩt)cosωCt

D.uFM(t)=kUΩUCcosωCtcosΩt

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第10题
若载波uC(t)=UCcosωCt,调制信号uΩ(t)=UΩcosΩt,则双边带调幅波的为()

A.uDSB(t)=UCcos(ωCt+masinΩt)

B.uDSB(t)=UCcos(ωCt+macosΩt)

C.uDSB(t)=UC(1+macosΩt)cosωCt

D.uDSB(t)=kUΩUCcosωCtcosΩt

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第11题
若载波uC(t)=UCcosωCt,调制信号uΩ(t)=UΩsinΩt,则调相波的表达式为()

A.uPM(t)=UCcos(ωCt+mPsinΩt)

B.uPM(t)=UCcos(ωCt-mPcosΩt)

C.uPM(t)=UC(1+mPsinΩt)cosωCt

D.uPM(t)=kUΩUCcosωCtsinΩt

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