Cтраница 3
Здесь, по существу, имеется в виду разрешающая способность, обеспечиваемая при корреляционной обработке с умножением на ожидаемый сигнал. Более подробно проблема разрешения целей будет рассмотрена в гл. [31]
Магнитные ленты с информацией доставляются в центр корреляционной обработки данных, где в результате корреляционной обработки зарегистрированных сигналов, принятых в разных пунктах, определяется взаимная ( по каждой базе) временная задержка сигнала т и частота интерференции F ( i) / о dr ( t) / dt, соответствующая скорости изменения запаздывания ( задержки) сигналов на данной базе. Частота интерференции характеризует дифференциальный доплеровский сдвиг частоты сигналов, принимаемых в разнесенных пунктах, вызванный вращением базы интерферометра относительно наблюдаемого источника. [32]
Прибор определяет разность времен распространения сигналов от мест утечек до датчиков на основе метода корреляционной обработки акустических сигналов, генерируемых утечкой. [33]
В случае ( сигналов, обеспечивающих высокую разрешающую способность ino дальности при обычной ( корреляционной обработке ( § 4.3), ограничения, ( накладываемые на ( помеху ( при ( стационарном продолжении, обычно выполняются. Для ( систем с непрерывным излучением без модуляции условия let а ци опасности, ка к видно из (1.3.7), выполнены всегда. [34]
Кроме антенн с линейной обработкой сигнала, применяют также ( приемные) антенны с корреляционной обработкой, в которых сигналы, поступающие с отдельных излучателей, обрабатываются нелинейно. В многоэлементных решетках такой способ позволяет заменить операцию сложения многократным попарным умножением с соответствующим усреднением. При этом возможны различные схемы построения таких систем в зависимости от способа комбинирования излучателей, сигналы которых попарно перемножаются. [35]
Как упоминалось ранее, в МНПО СПЕКТР ( В.Н. Козлов и др.) разработаны адаптивные алгоритмы корреляционной обработки сигналов многократных отражений ультразвука в слое материала, которые позволяют создавать УЗ-толщиномеры широкого применения как с совмещенными пьезопреобразователями, так и с ЭМА-преобразователями [ 426, докл. В этих приборах используется оцифровка эхосигнала до детектирования и обработка данного вектора спецпроцессором, реализующим предложенный алгоритм. [36]
В большинстве схем дефектоскопов аппаратурные помехи типа нестабильностей очень сильно коррелированы с сигналом, поэтому применение корреляционной обработки сигнала для их ослабления оказывается малоэффективным. [37]
Из числа шкал констант заместителей, не отмеченных в таблице 1, и не использованных в корреляционной обработке данных следует упомянуть шкалу резонансных постоянных OR, основанную на разностях химических сдвигов 19F для п - и ж-замещенных фторбензолов. Эти величины хорошо применимы при описании вклада, вносимого в индуктивную постоянную замещенной я-электронной системы ( например, замещенного фенила) резонансом между заместителем и я-электронной системой. [38]
Отсюда можно сделать вывод, что до мере увеличения крутизны спадания спектра ( проигрыш за счет использования корреляционной обработки с умножением на ожидаемый сигнал уменьшается. [39]
Данные по чувствительности и точности измерения размеров дефектов установкой АВГУР 4.2 также приведены в табл. 5.11. За счет корреляционной обработки эхосигналов чувствительность при проведении контроля можно поднять более чем в 10 раз, причем значительно улучшается отстройка от структурных помех. Аппаратура позволяет выполнять обзорный контроль на повышенной чувствительности, а отмеченные дефектные участки подвергать экспертному контролю с получением изображений дефектов голографическим методом. [40]
![]() |
Оптический анализатор спектра. [41] |
Основные преимущества оптического анализатора заключаются в способности выполнять спектральный анализ одновременно для тысяч каналов и осуществлять простыми методами корреляционную обработку сигналов, поступающих по различным каналам. [42]
Наблюдаемое непостоянство Р ( со, т) при изменении т показывает, что для устройства, выполняющего корреляционную обработку кодированного сигнала, амплитуда выходного корреляционного пика зависит от синхронизации входного сигнала. Кроме того, если на входной сигнал накладывается шум, то мощность шума на выходе будет изменяться во времени. Тем не менее, подробное исследование этих эффектов [412] показывает, что вполне допустимыми оказываются достаточно большие погрешности. [43]
При синтезе способов получения оптимального сигнала ошибки, основанных на согласованной фильтрации ( см. рис. 15.4) или корреляционной обработке ( см. рис. 15.5), временное дискриминирована сводят к одноканальной обработке отселектированной смеси сигнала с шумом. В первом случае ( см. рис. 15.4) селектирующая функция имеет вид 5-функции, а во втором ( см. рис. 15.5) - трехуровневой функции ( 1, О, - 1) в виде копии производной от образца сигнала. Для прямоугольных сигнальных импульсов применение первого способа связано со сложностью формирования требуемого вида частотной характеристики линейного тракта приемника. Поэтому для получения сигнала ошибки при использовании сложных сигналов отдают предпочтение второму способу. При этом селектирующую последовательность выбирают с учетом требований к протяженности линейного участка дискриминационной характеристики, что хотя и приводит к нарушению условия Тсел Тф получения наименьшей дисперсии эквивалентных временных флуктуации, но позволяет обеспечить необходимую полосу захвата и удержания следящего измерителя. [44]
Первый метод цифрового кодирования был положен в основу построения голографических датчиков положения, размеров и формы объектов с корреляционной обработкой измерительной информации, а второй метод - в основу построения датчиков с голограммой кодовой маски. Рассмотрим более подробно принцип построения и функционирования этих датчиков. [45]