Спектральная плотность - сигнал - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Длина минуты зависит от того, по какую сторону от двери в туалете ты находишься. Законы Мерфи (еще...)

Спектральная плотность - сигнал

Cтраница 2


Стабилизируемая функция определяется нулями спектральной плотности сигнала как устойчивыми, так и неустойчивыми), и полюсами спектральной плотности шума, соответствующими t О, которые выступают в качестве нулей этой функции, а также устойчивыми полюсами спектральной плотности сигнала и неустойчивыми нулями спектральной плотности входа в качестве полюсов. Так как устойчивыми полюсами стабилизируемой функции являются только полюса сигнала, то только они и дадут те члены в разложении на простые дроби, которые входят в результат. Следовательно, используя уравнение (6.50), необходимо оценивать вычеты только в этих полюсах. Записав сумму простых дробей, соответствующих этим полюсам, и вычеты в них и выполнив приведение к общему знаменателю, цолучим новый коэффициент усиления и числитель в виде многочлена.  [16]

Таким образом в установившемся режиме спектральная плотность сигнала на выходе стационарной устойчивой системы с амплитудно-фазовой частотной характеристикой Ф ( / о) равна спектральной плотности стационарного случайного сигнала на входе системы, умноженной на квадрат модуля амплитудно-фазовой частотной характеристики.  [17]

Таким образом в установившемся режиме спектральная плотность сигнала на выходе стационарной устойчивой системы с амплитудно-фазовой частотной характеристикой Ф ( / со) равна спектральной плотности стационарного случайного сигнала на входе системы, умноженной на квадрат модуля амплитудно-фазовой частотной характеристики.  [18]

Как было показано выше, спектральная плотность сигнала на выходе системы со случайными параметрами является решением интегрального уравнения Фредгольма II рода.  [19]

Ос ( со) - спектральная плотность сигнала на выходе антенного фидера; k - постоянная Больцмана; Тв - температура ан - - тенны, зависящая от кажущейся температуры и размеров излучателя, эффективности антенного устройства и взаимного расположения излучателя и антенны.  [20]

21 Зависимость спектра потенциала скорости приведенных смещений / от частоты. [21]

Более тонкими динамическими эффектами определяется максимум спектральной плотности сигнала. Следует, однако, отметить, что этот вывод сделан на основе модели взрыва, в которой среда за фронтом волны разрушения предполагается несжимаемой. Учет волновых процессов в зоне разрушения требует более сложных численных расчетов.  [22]

Как определяют корреляционную функцию и спектральную плотность сигнала на выходе нелинейной безынерционной системы.  [23]

Рассмотренные модельные представления позволяют рассчитать спектральную плотность сигналов АЭ. Так как осциллирующий импульс АЭ, показанный на рис. 8.4, ограничен по длительности практически одним периодом, естественно ожидать, что спектр имеет плавный максимум на частоте со0 2ct / R, а ширина спектра должна быть значительной. Результаты расчетов подтверждают такое предположение.  [24]

Таким образом, в установившемся режиме спектральная плотность сигнала на выходе стационарной устойчивой системы с амплитудно-фазовой частотной характеристикой Ф ( / ш) равна спектральной плотности стационарного случайного сигнала на входе системы, умноженной на квадрат модуля амплитудно-фазовой частотной характеристики.  [25]

Каким соотношением определяется мощность шумов и спектральная плотность сигнала на выходе оптимального приемника.  [26]

Наиболее затруднительно в данном случае измерение спектральных плотностей сигнала и помехи. Что касается управляющего воздействия на систему, то оно может быть осуществлено путем изменения коэффициента усиления какого-либо звена в тракте системы, либо путем изменения ширины по / юсы пропускания фильтра. Схемы подобного тина существуют ( см., например, III. В некоторых случаях затруднения, связанные с измерением, могут быть преодолены путем применения косвенных методов измерения.  [27]

Каким соотношением определяют мощность шумов и спектральную плотность сигнала на выходе оптимального приемника.  [28]

За предельную частоту отфильтрованного сигнала принимается частота, при которой спектральная плотность сигнала 5 ( ы) на выходе фильтра составит 10 % своего максимального значения.  [29]

30 Оптимальная линейная полуустойчивая система с нулевым запаздыванием, а Оптимальная система с обратной связью. Характеристика разомкнутой цепи равна отношению спектральных плоскостей сигнала и шума, б Выделен обратный спектр, в Для вычисления 1 / Ф - использован усилитель с бесконечно большим коэффициентом усиления. Объединение сумматоров на входе приводит к схеме г. г Оптимальная линейная полуустойчивая система с кулевым запаздыванием. Ф - нереализуемая полуустойчивая часть ф., отбирает из входа частотные компоненты сигнала и придает им упреждение по фазе. Ф - реализуемая устойчивая часть qjs, дублирует механизм генерации сигнала. Сумма воспроизведенных статистически наилучшим образом сигнала и шума делается равной входу при помощи усилителя с бесконечным. [30]



Страницы:      1    2    3    4