2.2.3. Аналитический сигнал, соответствующий радиосигналу.
Аналитический сигнал Z(t), соответствующий реальному физическому сигналу s(t), определяется по формуле (2.2.3.1).
|
|
где - функция, сопряжённая по Гильберту исходному сигналу s(t).
Если исходный сигнал записан в форме
|
то сопряженная функция будет такой:
Аргумент синуса определяется по формуле (2.2.3.4).
|
где - частота несущего высокочастотного колебания;
- изменяющаяся во времени фаза;
- постоянная во времени начальная фаза.
Примем =0 и =0, поэтому .
Исходя из всего вышесказанного, аналитический сигнал можно записать в виде, представленном формулой (2.2.3.5).
|
|
Следовательно, спектр аналитического сигнала определяется по формуле (2.2.3.7).
|
2.2.4 Дискретный сигнал
Для представления видеосигнала в дискретном виде по теореме Котельникова необходимо найти значение верхней частоты сигнала. Это можно сделать через его энергию.
Полную энергию видеосигнала можно найти двумя способами: используя его математическую модель или через энергетический спектр.
Найти полную энергию видеосигнала с помощью математической модели видеосигнала можно по формуле (2.2.4.1).
|
|
|
Энергетический спектр сигнала определяется по формуле (2.2.4.2).
Полная энергия сигнала с использованием его энергетического спектра представлена в формуле (2.2.4.3).
Надо найти такое значение , при котором 90 процентов энергии видеосигнала сосредоточено в полосе частот , другими словами, выполняется равенство:
|
Наиболее простым методом решения этого уравнения является графический, результаты которого приведены в приложении А на рисунке А.8
В итоге, верхняя частота сигнала равна рад*Гц.
По значению верхней частоты определяем интервал между двумя отсчетными точками на оси времени.
|
По этому интервалу определяем число отсчётных точек.
|
По формулам (2.2.4.5) и (2.2.4.6) получили значения секунд и . По этим значениям определяем видеосигнал в дискретном виде по формуле (2.2.4.7).
|
Графическое изображение дискретного видеосигнала приведено в приложении А на рисунке А.7
2.3. Вывод
На основании проделанного анализа можно сделать следующие выводы:
· Для теоретического исследования сигналов необходимо построить их математические модели;
· спектральное представление импульсных сигналов осуществляется путём разложения их в интеграл Фурье;
· при переходе от видеоимпульса к радиоимпульсу при спектральном подходе означает перенос спектра видеоимпульса в область высоких частот – вместо единственного максимума спектральной плотности при w=0 наблюдается два максимума при w=±w;абсолютные значения максимумов сокращаются вдвое;
· чем меньше длительность импульса, тем шире его спектр. Под шириной спектра понимают частотный интервал, в пределах которого модуль спектральной плотности не меньше некоторого наперёд заданного уровня, например уровня от |S|max до 0.1|S|max.
3 АНАЛИЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
3.1 Вид сигнала
Вид сигнала – полином Чебышева третьей степени, определённый на интервале времени (-Т, Т), где Т=35 мкс.
3.2 Схема цепи
Схема цепи изображена на рисунке 3.2.1
Рисунок 3.2.1 – Схема цепи
... тем шире спектр и наоборот. 2) Огибающая спектра периодического сигнала имеет форму спектральной плотности одиночного сигнала. 3) Спектр амплитудно-модулированного радиосигнала представляет собой фактически спектр модулирующего видеосигнала, смещенный по оси частот на (f0)ω0. 4) Спектр дискретного сигнала представляет собой сумму спектров видеосигнала смещенных друг относительно друга на ...
... . 1.2. Если в данный момент времени , это означает, что направление тока в проводнике совпадает с направлением, указанным стрелкой, т. е. положительные заряды перемещаются в направлении стрелки. В теории электрических цепей допускается возможность однозначной, не зависящей от выбора пути, оценки электрических напряжений меду любыми двумя зажимами исследуемой электрической цепи. Это позволяет ...
... В данной работе решаются задачи машинного анализа электрических цепей. В курсовом проекте необходимо для заданной электрической цепи по известному входному сигналу UВХ(t) построить выходной сигнал UВЫХ(t) , а затем определить некоторые его характеристики W. Характеристика W вычисляется с погрешностью не более 0.1. Погрешность вычисления величины W зависит от количества расчетных точек N, для ...
... цепи для передачи и преобразования электрической энергии и цепи для передачи и преобразования информации. Основные понятия и элементы линейных пассивных электрических цепей Электрический ток и напряжение - основные величины, характеризующие состояние электрических цепей. Электрический ток в проводнике есть упорядоченное перемещение электрических зарядов. Ток оценивают интенсивностью или ...
0 комментариев