Cтраница 1
Характеристики помех и их влияние на работу радиоэлектронных устройств рассматриваются в конце книги, но уже на начальном этапе изучения радиоэлектроники полезно иметь представление о сложности проблемы борьбы с помехами. Все развитие радиоэлектроники в значительной степени связано с ее решением, например, освоение новых диапазонов, выбор методов модуляции и формы сигналов. [1]
В зависимости от интенсивности и характеристик помех суммарный сигнал в той или иной степени отличается от отраженного импульса. Как отмечалось выше, импульсы помех даже в режиме устойчивого КЗ достигают 30 В, а иногда и 250 В. Кроме того, уже на линиях длиной 300 км происходит затухание сигнала в 500 и более раз. Это означает, что для выполнения, например, условия S ( /) 5G ( t) надо иметь амплитуду зондирующего ( посылаемого) импульса, превышающую 75000 В. Поэтому обеспечивать подавление помех просто увеличением уровня зондирующего сигнала технически и экономически нецелесообразно. [2]
Вероятности ошибок и правильного приема определяются не только характеристиками помех, о и порогом а принятия решения. Если s2 ( 4) a, то принимается решение о том, что пришел отрицательный импульс. [3]
![]() |
Граф преобразования символов в дискретном двоичном канале.| Реализации сигналов и s2 ( t. [4] |
Вероятности ошибок и правильного приема определяются не только характеристиками помех, но и порогом а принятия решения. [5]
Известны допустимые отклонения всех заданных величин, а также характеристики помех, действующих во входной и выходной цепях формирователя. Типы помех, а также принятые для их описания показатели рассмотрены ниже. [6]
При этом не предполагается задание каких либо статистических ( вероятностных) характеристик помех, которые отождествляются либо с неопределенными факторами ( природой), либо с разумно действующим противником. [7]
Высокая точность при оптимальной фильтрации достигается за счет использования априорной информации о характеристиках помехи. Но именно учет точных характеристик помехи приводит к трудностям чисто вычислительного характера, так как уже при синтезе линейных и тем более нелинейных фильтров не только выкладки, но и результаты синтеза часто получаются в форме, сложной для практического использования. Поскольку характеристики помехи часто неизвестны, то иногда предпочтительней использовать либо квадратичную аппроксимацию, либо методы стахости-ческой аппроксимации. [8]
Так как имеется всего две координаты, то достаточно двух членов полинома для характеристики помехи. В дальнейшем полином djti называется полиномом помехи. [9]
![]() |
Структурные схемы аналитических самонастраивающихся систем по внешним воздействиям. [10] |
О, полезный сигнал g ( t) заранее неизвестен, но может быть непосредственно измерен, характеристики помехи я2 - известны. [11]
В указанных системах имеется устройство для вычисления параметров полезного сигнала при наличии помех, коррелятор для определения характеристик помех, вычислительное устройство для определения оптимальной импульсной переходной функции и коррелятор для определения текущей импульсной переходной функции. [12]
Алгоритмы оценки полезных сигналов на фоне помех по формулам (7.19) и (7.26) получены в предположении о том, что вере ятиостные характеристики помех известны. В реальных измерениях эти характеристики известны лишь частично и, кроме того, OJiи могут изменяться. Поэтому уместно поставить вопрос об устойчивости алгоритмов (7.19) и (7.26) к небольшим изменениям характеристик помех. [13]
ВК) - РА ( Bi), где Рд ( Дк) и РА ( Bi) - известные нам характеристики помех в липни связи. [14]
![]() |
Входной сигнал системы наведения.| Диаграмма мощности отраженного от самолета сигнала в горизонтальной плоскости. [15] |