Cтраница 1
Мультипликативная помеха, искажающая при Ж истинные значения измеряемых температур, обусловлена действием трех групп факторов: 1) анизотропией свойств изделий; 2) неравномерным нагревом изделия во времени и в отдельных точках; 3) флуктуациями оптических свойств изделий при регистрации температуры по тепловому излучению. Принципиально неустранимы факторы 1 - й группы. [1]
Мультипликативную помеху называют общей. Если это отношение различно для различных компонент, то помеху называют селективной. [2]
Анализ мультипликативной помехи, по существу, сводится к анализу передачи заданного сигнала через линейную систему с переменными параметрами. В отличие от развитой в гл. [3]
Влияние мультипликативной помехи на изображение, восстановленное с голограммы, моделировалось на оптическом канале с помощью шумовых тестов. На рис. 5.4.3 в, г представлены изображения спектров пространственных частот этих шумов. В отличие от спектров, показанных на рис. 5.4.1, они изотропны, так как в шумовом тесте отсутствует строчная структура, характерная для телевизионного изображения. [4]
Действие мультипликативной помехи приводит к случайному изменению во времени параметров канала, по которому передается сигнал. [5]
Источником мультипликативной помехи является наличие в процессе передачи сигнала случайных изменений силы и частоты сигнала, а также случайных появлений нелинейных искажений. Как мультипликативная, так и аддитивная помехи возникают совместно, что затрудняет подавление этих помех и ограничивает возможность изменения отношения сигнал - помеха. [6]
![]() |
Изменение текущего контраста. [7] |
Для строго мультипликативной помехи, определяемой только источником нагрева, шумовой контраст не должен изменяться во времени. На практике, в силу действия различных факторов, в том числе влияния неисключен-ных аддитивных шумов, имеет место определенная зависимость контраста шума от времени при нагреве / охлаждении изделия. [8]
Характерным примером мультипликативной помехи является искажение сигнала за счет случайных изменений характеристик канала передачи информации. [9]
Из определения мультипликативной помехи в виде (2.4) следует, что она как случайная комплексная функция задается в представлении i ( t) ц () ехр [ / Ч з ( 0 ] двумя случайными процессами ц ( /) и г з ( 0, которые отображают изменения соответственно уровня и фазы сигнала под действием помехи. [10]
При отсутствии мультипликативной помехи закон распределения вероятности становится нормальным. [11]
В общем случае мультипликативная помеха является следствием случайных флуктуации параметров канала передачи, включающего среду распространения сигнала и аппаратуру, осуществляющую его обработку. [12]
Результат воздействия аддитивной или мультипликативной помехи состоит в том, что сигнал изменяется случайным образом. Вследствие этого получатель сигнала не может точно определить, какой сигнал передавался. Поэтому, наблюдая искаженный сигнал, получатель в соответствии с определенным критерием принимает ( с определенной вероятностью) решение о том, какой сигнал передавался. [13]
Обогащение спектра сигнала за счет мультипликативной помехи затрудняет выделение полезной информации. Так, если сам сигнал является AM колебанием, то при значительных флуктуаци-ях коэффициента передачи радиолинии полезные модуляционные составляющие спектра сигнала тонут в шумовом фоне, созданном случайной модуляцией несущей. [14]
Метод вычисления этих коэффициентов с учетом мультипликативных помех излагается в следующем разделе. [15]