Cтраница 2
С осевой формой зуба III рекомендуется выполнять конические зубчатые колеса ортогональных передач со средним конусным - расстоянием, большим 0 7 от максимального допустимого среднего конусного расстояния для данного зуборезного станка. [16]
![]() |
Минимальное расстояние между тонами для ортогональной передачи сигналов FSK с некогерентным детектирование. [17] |
Частотная манипуляция ( frequency shift keying - FSK) обычно реализуется как ортогональная передача сигналов, хотя ортогональными являются не все сигналы FSK. Что мы подразумеваем под ортогональностью, когда речь идет о тонах сигнального множества. Предположим, что мы используем два тона /, 10 000 Гц и f2 - 11 000 Гц. [18]
Уравнение (3.73) совпадает с уравнением (3.71), полученным с помощью общих рассуждений для ортогональной передачи сигналов. [19]
Схемы цифровой модуляции относятся к одному из двух классов с противоположными поведенческими характеристиками: а) ортогональная передача сигналов, б) передача с использованием фазовой / амплитудной модуляции. [20]
Схемы цифровой модуляции относятся к одному из двух классов с противоположными поведенческими характеристиками: схемы с ортогональной передачей сигналов и схемы с фазовой / амплитудной модуляцией. [21]
Следовательно, при одинаковых скоростях передачи символов когерентное детектирование требует меньшей ширины полосы, чем некогерентное, обеспечивая при этом ортогональную передачу сигналов. Можно сказать, что передача сигналов FSK с когерентным детектированием более эффективно использует полосу. [22]
![]() |
Отображение зависимости РЕ от SNR в зависимость РЕ от Eb / N0 для ортогональной передачи сигналов. а ненормированная зависимость. б нормированная зависимость. [23] |
На рис. 4.34 представлено отображение зависимости РЕ от отношения сигнал / шум в зависимость РЕ от ЕЬ / NQ для Л / - мерной ортогональной передачи сигналов с когерентным детектированием; на осях показано сопоставление величин разных размерностей. [24]
![]() |
Пример зависимости РВ от PF. [25] |
В то же время имеется и существенное отличие. Для ортогональной передачи сигналов выбор одного из ( М - 1) ошибочных символов равновероятен. При передаче в модуляции MPSK каждый сигнальный вектор не является равноудаленным от всех остальных. На рис. 4.39, а показано восьмеричное пространство решений, где области решений обозначены 8-ричными символами в двоичной записи. Вероятность превращения символа ( О 1 1) вследствие ошибки в символ ( 111) относительно мала. Если биты распределяются по символам согласно двоичной последовательности, показанной на рис. 4.39, а, то некоторые символьные ошибки всегда будут давать две ( или более) битовые ошибки, даже при значительном отношении сигнал / шум. [26]
Глобоидные червячные передачи, как и цилиндрические, предназначены для передачи вращательного движения между перекрещивающимися осями. Ниже рассмотрены только наиболее распространенные ортогональные передачи. [27]
Векторные представления модуляций, изображенные на рис. 4.5 ( за исключением случая FSK), изображены графиками, полярные координаты которых представляют амплитуду и фазу сигнала. Схема FSK подразумевает ортогональную передачу ( см. раздел 4.5.4) и описывается в декартовой системе координат, где каждая ось представляет тон частоты ( cos GV), совокупность которых формирует Л / - значный набор ортогональных тонов. [28]
У неортогональных ( угловых) конических передач с круговыми зубьями с углом между осями, не равным 90, некоторые геометрические параметры имеют отличия от параметров ортогональных конических передач. Их расчет ведется на базе расчета ортогональных передач ( табл. 10) с добавлением некоторых формул. [29]
Червячные передачи применяются для передачи вращательного движения между перекрещивающимися валами. Межосевой угол в общем случае может быть любым, но наибольшее распространение получили ортогональные передачи с v до0 Червячная передача ( рис. 8.1) состоит из червяка, представляющего однозаходный или многозаходный винт, который в большинстве случаев является ведущим звеном, - / и червячного колеса 2 - ведомое звено. [30]