Cтраница 1
Класс сигналов, имеющих корреляционную функцию близкую дельта-функции, обширен, однако далеко не все они удобны в реализации и применении. [1]
![]() |
Числа в двоично-десятичном коде. [2] |
Для такого класса сигналов линейные фильтры обеспечивают возможность выделения с требуемыми показателями полезной информации из смеси с помехой. [3]
Рассматриваются три основные класса сигналов: детерминированные, квазидетерминированные и стохастические. [4]
В измерительной технике широко используется класс сигналов, которые характеризуются тем общим свойством, что все их спектральные составляющие группируются в относительно узкой по сравнению с некоторой центральной частотой со0 полосе частот. [5]
Не изучена детально проблема определения класса сигналов при существенных межклассовых различиях, при высокой интенсивности потока и мощных сигналах. [6]
В радиотехнике существует два основных класса сигналов, нуждающихся в вероятностном описании. Во-первых, это шумы - хаотически изменяющиеся во времени электромагнитные колебания, возникающие в разнообразных физических системах из-за беспорядочного движения носителей заряда. Во-вторых, случайными являются все сигналы, несущие информацию, поэтому для описания закономерностей, присущих осмысленным сообщениям, также прибегают к вероятностным моделям. [7]
Поэтому перед принятием решения о классе сигнала необходимо устранить различие между КТС, вызванное вращением одного из сигналов. [9]
В приложениях связи st - это / - и класс сигнала из набора М классов, а г / - j - я выборка принятого сигнала. До эксперимента вероятность появления - го класса сигнала P ( s) называется априорной. [10]
![]() |
Импульс приподнятого косинуса и его спектральная плотность энергии G ( f. [11] |
В этом разделе мы получим спектральную плотность мощности для класса сигналов МНФ с постоянной амплитудой, которые были описаны в разд. Начнем с расчета автокорреляционной функции и ее преобразования Фурье, как мы это сделали в случае линейной модуляции. [12]
Развитие методов построения систем со структурой, связанной с классом сигнала, может быть основан на принципах самонастройки. Тогда, не меняя основную структуру, надо создавать добавочные устройства для изменения, например, величины С ( см. рис. 2.17, г), обеспечивая согласование полюса системной функции Ф3 ( р) и полюса сигнала. [13]
Обеспечение нулевого уровня боковых лепестков при сжатии слабо ограниченных по классам сигналов / / Радиотехника. [14]
Часто входной сигнал задается лишь с точностью до его принадлежности лек-рому классу сигналов, напр. [15]