Cтраница 1
Необычные частотные координаты сигналов в двухквантовых спектрах могут быть большим препятствием для исследователей, которые привыкли к одноквантовым корреляционным спектрам. Можно превратить двухквантовые спектры в спектры, похожие на COSY, путем преобразования матрицы данных S ( coi, 012) - S ( ш, 012) с помощью со / coi - со2 ( разд. В любом случае в результате получается двух-квантовый спектр, как схематически показано на рис. 8.4.9 для трех-спиновой системы АМХ. [2]
Амплитуды и частотные координаты сигналов в 2М - спектрах подчиняются определенным правилам симметрии. В частности, гомо-ядерные корреляционные 2М - спектры ( разд. S ( oi, шг) S ( u2, wi), что отражает симметрию процесса переноса когерентности на стадии смешивания. [4]
Ввиду несовершенства используемых приборов координата сигнала г может быть установлена ошибочно. Для однозначного определения этой координаты ее отсчитывают относительно координаты стандартного сигнала Zst. [5]
Ввиду несовершенства используемых приборов координата сигнала г может быть установлена ошибочно. [6]
Они различаются той информацией, которую можно извлечь из частотных координат многоквантовых сигналов, получающихся в итоге. [7]
В цифровых системах сейчас используются различные методы интерполяции с целью получения значений принятого сигнала во временной системе координат излученного сигнала. Методы интерполяции имеют большое значение в обработке сигналов. В MATLAB e имеется большая группа операторов, разработанных именно для целей интерполяции. Необходимость интерполяции вызвана, большей частью, недостаточностью имеющихся в распоряжении экспериментатора данных измерений. Мы здесь не исследуем причины недостаточности данных, однако следует отметить, что они ( причины) могут быть и объективными, и субъективными, и устранимыми в дальнейшем, и неустранимыми. В большинстве практических случаев интерполяция представляет собой некорректную задачу, разрешимую при наличии априорной информации и в предположениях. В случае неоднородного изменения масштаба сигнала фурье-аппроксимация невозможна. В этом случае можно воспользоваться сплайном или придется разработать свои оригинальные методы, как, например, было сделано в предыдущем параграфе для построения поля скоростей звука вдоль трассы. Использование модифицированной реплики часто может значительно снизить вычислительные затраты. Например, если использовать в качестве тестового сигнала М - последовательность в условиях, когда на длине последовательности движения системы стационарны. [8]
![]() |
Оптимальная система обнаружения-измерения неразличимых неподвижных сигналов. [9] |
На выход поступают векторы А, ( или я) для каждой из подобластей, показывающие число и координаты обнаруженных сигналов. [10]
U Е ( 7 ш - - %), в % определен ортонормиро-ванный базис е и графически изображаются координаты сигнала Uf в этом базисе. [11]
Одновременное действие S-спиновой развязки в течение времени / 1 и / - спиновой развязки в течение времени h вместе со смешивающей последовательностью, предназначенной для переноса синфазной когерентности через прямые константы ( непосредственные связи), приводят к так называемым картам корреляции сдвигов, где координаты сигналов соответствуют химическим сдвигам О / и fis элементов / п S. На практике взаимодействием fn нередко можно пренебречь. [12]
Телевизионная система может быть предназначена как для обнаружения объектов простой формы, например точечных объектов, так и для обнаружения объектов сложной формы. В первом случае решается задача обнаружения и измерения координат сигнала с заранее известной формой. [13]
Первые два метода, указанные в разделе расширение спектра на рис. 12.4, - метод прямой последовательности ( direct sequencing - DS) и метод скачкообразной перестройки частоты ( frequency hopping - FH) - являются наиболее распространенными. Третий метод, переключение временных интервалов ( time hopping - ТН), используется при наличии преднамеренных помех, поскольку он позволяет скрывать координаты сигнала от потенциального противника. Кроме того, существуют смешанные методы, такие как DS / FH, FH / TH или DS / FH / TH. Поскольку эти методы - просто развитие основных, детально они рассматриваться не будут. В данной главе основное внимание обращается на два основных метода расширения спектра: прямой последовательности и скачкообразной перестройки частоты. [14]
При наличии белого гауссова шума бесконечно большой мощности использование расширения ( т.е. больших значений 2WT) не улучшает качества связи. В то же время, если шум происходит от постановщика помех с постоянной конечной мощностью и нельзя точно установить координаты сигнала в пространстве сигналов, то для подавления сигнала можно использовать только следующие методы. [15]