Cтраница 1
Взаимная спектральная плотность мощности входного и выходного сигналов в линейной системе прямо пропорциональна спектральной плотности мощности входного сигнала и частотной характеристике системы. [1]
Структурная схема спектроанализатора последовательного действия с гетеродинным преобразованием частоты. [2] |
Аналоговые анализаторы взаимной спектральной плотности мощности в сущности состоят из двух анализаторов спектральной плотности мощности. [3]
Так как функция взаимной корреляции несимметрична по т, взаимная спектральная плотность мощности также не обладает симметрией по частоте. Как и функция Fi ( a), она определена на всей частотной оси от - оо до оо. [4]
Одной из основных статистических характеристик двух временных последовательностей является взаимная спектральная плотность мощности. Очевидно, временные ряды, состоящие из N членов каждый, можно, как и в случае одного процесса, разбить на k участков, состоящих из m членов каждый. [5]
Подобные же операции могут быть выполнены для составляющих оценки взаимной спектральной плотности мощности. [6]
Результаты рассмотрения вопросов спектрального анализа при вычислении оценок составляющих взаимной спектральной плотности мощности Gxy ( f) по оценке взаимной корреляционной функции в целом совпадают с выводами, полученными относительно измерений спектральной плотности мощности. Однако спектральный анализ с целью получения взаимной спектральной плотности мощности имеет свои особенности. [7]
Передаточная функция G3 в функции от частоты равна отношению взаимной спектральной плотности мощностей входа и выхода к спектральной плотности входной мощности. [8]
Точно так же алгоритм ДПФ можно положить в основу вычисления оценок составляющих взаимной спектральной плотности мощности. [9]
Определение параметров последовательной корректирующей цепи, а Желаемая передаточная функция Я, реальная передаточная функция. [10] |
Лучше всего операцию линейной аппроксимации нелинейности выполняет звено с частотной характеристикой, равной отношению его измеренной взаимной спектральной плотности мощности выхода к плотности мощности входного сигнала при условии, что на вход подан случайный сигнал, спектр которого и напряжение таковы, какими они будут в изготовленной системе. [11]
Неббходимо отметить, что в спектральном анализе применяется не только спектральная плотность мощности одного процесса, но и взаимная спектральная плотность мощности реализаций двух процессов. [12]
Необходимо отметить, что в спектральном анализе применяется не только спектральная плотность мощности одного процесса, но и взаимная спектральная плотность мощности реализаций двух процессов. [13]
Результаты рассмотрения вопросов спектрального анализа при вычислении оценок составляющих взаимной спектральной плотности мощности Gxy ( f) по оценке взаимной корреляционной функции в целом совпадают с выводами, полученными относительно измерений спектральной плотности мощности. Однако спектральный анализ с целью получения взаимной спектральной плотности мощности имеет свои особенности. [14]
Действительно, если реализации двух случайных процессов x ( t) и y ( t) подать на входы двух идентичных узкополосных фильтров, то при помощи множительного устройства и интегратора можно получить оценку действительной составляющей взаимной спектральной плотности мощности. [15]