第一章 绪论
水声通信通过海水进行通信,因而是一种有线通信方式() A. 对 B. 错…
水声通信是唯一可在水下进行信息传输的通信方式() A. 对 B. 错
水声通信的误码率与()有关          A. 接收信噪比 B. 信道衰落特性 C. 以上都是…
水声通信借助于()进行信息传输。  A. 电磁波 B. 声波 C. 光波
对高速、高可靠性的水声通信提出最大挑战的是() A. 调制解调方式 B. 编码译码算法 C. 信道的传…
水声通信系统的组成包括() A. 调制/解调器 B. 编码/译码器 C. 信道 D. 天线…
水声通信系统的数据率与()有密切关系 A. 信号频率 B. 传播距离 C. 信道水深 D. 调制方式…
水声通信的主要特点包括() A. 数据率与信道水深有关 B. 数据率与传播距离有关 C. 传播时延长 D…
第九章 OFDM通信技术
在水声信道中,OFDM可能遇到的主要问题包括() A时变、多径的传播特性使得子载波间干扰更严重 B…
在进行OFDM的解调前,先要完成() A先定时估计,后频偏估计 B码元同步 COFDM分组同步 D频偏估计…
在OFDM中,基于导频的信道估计的主要步骤包括() A导频结构的设计 B导频数量的选择 C利用LS/MMS…
OFDM中,信道估计的主要用于() A调制信号的相干检测 B载波频偏的估计与校正 C码元同步 D码组…
为了不失真地还原时域信号,要求频域上的抽样频率()信号带宽的两倍 A不小于 B不大于 C等于…
快状导频在()周期性地插入特定的OFDM信号作为训练信号,进行信道估计 A频域 B时域 C时频域…
OFDM抗码间干扰的措施包括() A将高速串行传输转换为低速并行传输,增大码元宽度 B在OFDM码元间…
将循环前缀引入OFDM中,是为了解决()问题 A子载波间的正交性 B子载波间的干扰 C码间干扰…
抗码间干扰的措施包括采用() A多径分离和Rake接收 B自适应均衡技术 C并行传输,增大码元宽度 …
数据率的提高将导致()的增加,从而增加均衡器的难度 A均衡器抽头数 B算法计算复杂度 C训练符号…
要使多载波调制节省带宽,要求子载波() A重叠 B正交 C有一定间隔
OFDM将整个频带分成()子信道,从而减少了带宽占用 A并行 B正交 C重叠…
OFDM的码元时间要()保护间隔时间,以减少信噪比损失 A远大于 B小于 C接近于…
OFDM将整个频带分成正交子信道进行并行传输,可以() A增加码元宽度,降低码间干扰 B实现频率分集…
第八章 扩频水声通信技术
与自适应均衡相比,扩频技术更多地应用于要求()的场合 A低信噪比 B高数据率 C高可靠性 D隐蔽…
FHSS信号的同步包括() A载波同步 B跳频图案的串行捕获 C跳频图案的滑动相关捕获 D利用FFT实…
扩频系统对同步的要求是() A同步时间短 B同步概率大 C虚同步概率低 D抗干扰能力强 E易于实…
扩频信号的同步包括() A载波同步 B相位同步 C码元同步 DPN码的捕获 EPN码的跟踪…
通常采用()来进行DSSS信号的捕获 A串行搜索 B滑动相关器 C相关接收
跟踪,又称(),保证本地码的相位追随接收信号的相位 A粗同步 B细同步 C时间同步…
初始同步主要解决() A信号的捕获 B信号的跟踪 C信号的时间同步
在扩频系统中,伪随机码() A扩展DSSS信号的频谱 B改变DSSS信号的频率和相位 C改变FHSS信号的频…
跳频扩频信号通过()的方法抗多径 A多径分离 B躲避多径干扰 C相关接收…
当多径时延()码片时间时,多径信号可以用Rake接收机分离,获得多径分集增益 A远小于 B远大于 C…
扩展信号频谱具有()的特点 A抗码间干扰 B通过相关接收提高接收信噪比 C进行多径分离 D提高频…
在水声信道中,由于(),FHSS的性能比DSSS好 AFHSS对时间同步的要求低于DSSS的 BDSSS需要相干检测…
利用伪随机序列使发射信号的频率随机变化产生()信号 A直接序列扩频(DSSS) B跳频扩频(FHSS) C…
扩频通信很适合隐蔽通信,是因为其() A信号的低检测和低截获概率 B抗多径干扰能力 C频带宽…
由于(),直接序列扩频技术因而具有高的频谱利用率 A频谱很宽 B允许多用户通信 C抗码间干扰…
在水声通信中,扩频通信具有()的特点,因而得到广泛应用 A抗多径能力强 B可用于低信噪比的环境 …
作为扩频序列的PN码,应具有()的特点 A尖锐的自相关函数 B接近于零的互相关函数 C足够长的码周…
选择长的PN码长N,可以() A增加DSSS信号的处理增益 B增加抗多径干扰能力 C增加扩频信号的带宽D…
对DSSS信号进行相关处理时,接收的噪声() A被压缩到基带带宽内 B被扩展到扩频带宽内 C带宽不变…
扩频技术要具有良好的性能,要满足()的条件 A信号带宽要远大于信息带宽 B接收机的PN码副本要与…
扩频技术具有()的特点 A通过相关处理具有很强的抗人为干扰和噪声能力 B需要码元和码字同步 C…
第七章 水声通信系统中的分集技术
多径分离与Rake接收技术可以() A抗频率选择性衰落 B抗空间选择性衰落 C抗码间干扰 D降低误码…
获得频率分集的方法包括() AFSK调制 B多载波调制 C扩频技术 D多径分量与Rake接收 E接收分集…
Rake接收机的信号处理包括() A分离多径分量 B加权合并 C时间同步 D估计加权系数…
()技术会降低水声通信的带宽利用率 A时间分集 B频率分集 C空间分集 D各种分集…
Rake接收机中的抽头数L等于() A信道等效长度 B可分辨的多径分量数 C信道中的多径数量…
当信号带宽()信道相干带宽时,可分辨多径分量 A远大于 B远小于 C等于…
水听器阵结合自适应波束形成算法,可获得()分集 A位置 B方位 C频率
采用分集技术,可以() A提高接收的平均信噪比 B提高各分支的信噪比 C降低平均误码率 D降低各…
最大比合并有()的特点 A输出最大信噪比 B分支信号同相,且幅度加权求和 C加权系数与分支信噪比…
根据接收端所需的信道状态信息量,合并方法主要分为() A选择合并 B切换合并 C等增益合并 D最…
时间分集通常采用()来实现 A重复发射 B纠错编码 C交织技术 D信源编码…
分集阶数的增加可使误码率随信噪比下降得更() A平缓 B快速 C平均
发射分集是一种()技术 A频率分集 B空间分集 C时间分集
采用频率分集时,发射频率的间隔()信道的相干带宽 A等于或超过 B小于 C无关于…
MIMO技术的特点包括() A可与其他分集技术结合,形成多重分集 B不仅可以提高信噪比,而且可以提高…
MIMO技术的特点包括() A可与其他分集技术结合,形成多重分集 B不仅可以提高信噪比,而且可以提高…
在MIMO系统中采用空时编码,可以() A获得空间复用 B获得分集增益和编码增益 C提高数据率 D提…
发射分集可以() A产生多个空间信道,实现空间复用 B提高数据率和可靠性 C通过发射端的并行发射…
空时编码通过实现()来提高频谱利用率 A空间并行传输 B发射信号间产生时空相关性 C获取分集增…
要获得分集增益,应采用() A空时分组编码 B分层空时编码 C空时编码
MOMO技术是一种()分集技术 A频率 B空间 C时间
分层空时编码是唯一可增加频谱利用率的空时编码() A对 B错
发射分集可以利用信道状态信息来实现分集() A对 B错
提高带宽利用率是提高带限信道通信容量的有效方法() A对 B错
第六章 水声通信中的多普勒估计与补偿
对多普勒估计和补偿精度的要求取决于() A解调系统能容忍的剩余多普勒频移 BDFE的多普勒容限 C…
用线性插值器进行多普勒补偿时,要确定的重要参数有() A新的采样点的位置 B新的采样频率 C新的…
多普勒补偿可以通过()进行。 A波形在反方向的压缩或扩展 B对接收信号以(1+Δ)倍的采样率进行重…
多普勒效应表现为() A载波频率的偏移 B信号波形的压缩或扩展 C不同的频率有不同的频移 D码间…
基于数据帧长的多普勒估计方法更适合估计()产生的多普勒频移 A匀速运动 B加速运动 C任何运动…
多普勒频移等价于在接收信号的()上乘了一个比例系数(1+Δ) A抽样频率 B抽样周期 C抽样幅度…
用线性插值器进行多普勒补偿是() A对信号波形进行反方向的压缩或扩展 B对信号进行重采样 C增…
基于数据帧长测量的多普勒估计方法得到的是() A数据帧的平均多普勒频移 B数据帧两端的多普勒频…
基于数据帧长测量的多普勒估计的精度取决于() A匹配信号的带宽 B数据分组的长度 C相对运动的…
基于相关接收的多普勒估计的精度与()有关 A相关器间相互覆盖的程度 B相关器的多普勒容限 C相…
水声信道的多普勒频移会影响() A接收机中窄带滤波器的输出 ​​​​​​​B载波恢复 C相位跟踪…
基于数据分组长度测量的多普勒频移估计利用了()的原理 A多普勒频移在时域上使信号波形压缩或扩…
在基于相关接收的多普勒频移估计方法中,每个相关器的相关信号是() A发射信号的副本信号 B发射…
多普勒扩展对()的解调有较大影响。 AFSK信号 BPSK信号 CASK信号
第五章 水声通信系统中的自适应均衡技术
水声通信数据率的增加会引起() A信道等效长度的增加 B均衡器分支数的增加 C自适应算法计算复…
自适应均衡可以用来() A抵消码间干扰 B修正常数相位偏移 C修正载波频偏 D修正载波相位的慢变…
自适应均衡算法的选取与()有关 A收敛的快慢 B算法的计算复杂度 C信道的多径结构 D通信性能的要…
与LMS算法相比,RLS算法() A收敛更快 B复杂度更高 C算法性能更稳定 D收敛性不受信道特性影响…
采用RLS算法时,抽头系数(),从而获得快速收敛 A受步长的唯一控制 B同时受到N维卡尔曼增益向量对…
在求自适应均衡器的最佳抽头系数时,通常采用()的方法来减少复杂度 A矩阵求逆 B递推 C均方误差…
在内嵌二阶数字锁相环()的判决反馈均衡器()中,DPLL用来() A估计和补偿快速相位偏移 B跟踪快变…
水声信道的多径结构取决于() A信道的深度 B传输的距离 C信号的带宽 D通信的数据率…
线性均衡器的均衡效果取决于() A均衡器的长度 B抽头系数调整的准确度 C信道中的多径结构 D自…
造成码间干扰的主要因素有() A海底与海面的反射和折射 B不均匀水团的折射 C多径传播 D混响…
水声信道复杂的传播特性会带给通信信号() A线性与非线性失真 B码间干扰 C频率偏移 D相位抖动…
线性均衡器的分支长度应覆盖() A整个信道长度 B主要多径分量 C均方根信道长度…
判决反馈均衡器的性能在()的情况下优于线性均衡器 A任何 B判决都是正确的,且反馈滤波器的抽头…
当数据率R小于信道等效带宽W时,可选择() APSK调制 BFSK调制 CASK调制
第四章 水声通信系统中的调制技术
在水声通信中,调制方式的选择与()有关。 A数据率指标 B传输距离 C信道深度 D误码率指标…
水声通信系统的可用带宽会受到()的影响。 A水声信道的传播损失 B环境噪声 C发射/接收换能器的…
在水声信道中,与PSK调制相比,FSK调制()。 A有更高的数据率 B有更好的性能稳健性 C不易受多径…
水声信道中的()会影响PSK调制的性能。 A多径效应 B相位起伏 C多普勒频移 D环境噪声…
PSK调制通常适合于() A功率受限的信道 B带宽受限的信道 C功率、带宽双受限的信道…
FSK调制通常适合于() A功率受限的信道 B带宽受限的信道 C功率、带宽双受限的信道…
受水声信道中()的影响,水声通信中不常采用ASK调制 A多径传播 B随机起伏 C多普勒扩展…
第三章 时变多径水声信道的分析与仿真
当码元时间大于信道相干时间时,() A信号包络在码元时间内发生变化 B信道为快衰落 C信道为慢衰…
当信道相干带宽小于信号带宽时,() A多径分量可分辨 B产生码间干扰 C接收信号的各频率分量沿同…
在瑞利衰落信道中,() A接收信号是散射分量之和 B信道冲激响应的相位服从均匀分布 C信道冲激响…
当信道为频率选择性衰落信道时,() A信号中各频率分量受到不同的衰减 B产生频谱失真 C信号包络…
时变多径信道对通信信号的影响取决于() A信道参数 B信号参数 C以上都是…
在给定最大多径时延的条件下,随着码元时间的增大,信道呈现() A码间干扰、频率选择性衰落、平坦…
为减少时间选择性衰落的影响,应选择() A码元时间小于信道的相干时间 B码元时间大于信道的相干…
信道的相干带宽越窄,( ) A信道的频率选择性衰落越严重 B信道中的码间干扰越严重 C信道的多普…
信道的多普勒功率谱是() A信道能量在频率轴上的分布 B信道时间相关函数的傅里叶变换对 C信道…
信道的频率相关函数RH (∆f )是() A信道频率相干性的度量 B延时功率谱的傅里叶变换对 C间隔为…
多径扩展越大,() A频率选择性越弱 B频率选择性越强 C时间选择性越强…
慢变的信道具有() A小的多普勒扩展 B小的相干时间 C小的相干带宽
当信道是快衰落信道时,() A信道的多普勒带宽与信号带宽在同一数量级 B信道的相干带宽与信号带…
当()时,信道为频率选择性衰落信道。 A信道的相干带宽小于信号带宽 B信道的相干带宽大于信号带…
第二章 水声信道的传播特性
水声信道的随机起伏造成() A信道时变 B多径扩展 C多普勒扩展 D选择性衰落 E带宽受限…
引起多普勒频移的有() A收发平台的相对移动 B收发平台的深度变化 C信道时变 D声线弯曲…
对水声通信系统性能有重要影响的传播特性有() A传播损失 B多径效应 C混响 D随机起伏 E时变…
多普勒扩展会带来() A相位偏移 B码间干扰 C传播损失
在()距离,接收信号主要由随机成分组成 A近 B远 C以上都是
多径传播影响水声通信的() A数据率 B误码率 C传输距离 D信号处理算法的复杂性…
水声信道中的多径结构() A与传播距离无关 B与发射/接收位置有关 C与信道深度有关 D随时间变…
造成传播损失的主要原因有() A波阵面的几何扩展 B海水的吸收 C边界损失和散射 D多径效应…
造成声速分层的原因是() A声速随时间变化 B声速随海水温度变化 C声速随海水盐度变化…
水声信道严重带限的主要原因是() A传播损失随距离和频率的增加而增加 B多径传播 C信道随机起…
多径传播主要是由()造成的 A信道起伏 B波导效应 C信道混响

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