Xreferat.com » Рефераты по коммуникации и связи » Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями

Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями

Курсовая работа


"Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями"


Таганрог 2011 год

1. Отклик на выходе резонансного усилителя и детектора радиотехнического звена при воздействии радиоимпульса


При нахождении отклика на радиоимпульс


Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями


на выходе резонансного усилителя воспользуемся методом комплексной огибающей.

Коэффициент передачи резонансного усилителя можно записать в следующем виде


Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями,


где Kmax = 10 – коэффициент усиления при резонансе,

Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями - обобщенная расстройка контура.

Обозначим Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями, тогда Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями

Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями- расстройка контура,

Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями- постоянная времени контура.


Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями

Спектральная плотность комплексной огибающей на входе резонансного усилителя определяется как: [1.c]

Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями


На выходе:


Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями.


Заменяя Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями на р определим комплексную огибающую сигнала на выходе резонансного усилителя с помощью обратного преобразования Лапласа


Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями.


Изображение комплексной огибающей представлено двумя слагаемыми. Второе из них отличается знаком и множителем Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями, следовательно комплексная огибающая тоже может быть представлена двумя слагаемыми.

Второе слагаемое будет отличаться от первого знаком и сдвигом во времени на Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями. Первое слагаемое при t < 0 равно нулю, второе при t < tu также равно нулю.

В интервале Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепямиможно написать

Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями


Найдем оригинал, пользуясь теоремой разложения. Полюса подынтегральной функции равны Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями.

Производная знаменателя равна


Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями.


Находя вычеты в точках Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями можно определить Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями на интервале Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями:


Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями


Аналогичным способом можно получить выражение для Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепямина интервале t > tu


Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями


или

Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями


Найдем модуль и аргумент комплексной огибающей напряжения Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями. Для этого сначала определим модуль и аргумент выражения Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепямиПреобразование сигналов и помех радиотехническими цепями.


Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями


Таким образом, можно записать выражения для огибающей радиоимпульса на выходе резонансного усилителя


Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями


Выражение для начальной фазы Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями напряжения на выходе резонансного усилителя выглядит так:


Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями


Радиоимпульс на выходе резонансного усилителя можно описать следующим образом:


Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями


На выходе амплитудного детектора в соответствии с заданной характеристикой детектирования имеем


Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепямиПреобразование сигналов и помех радиотехническими цепями


Далее учитывая соотношения Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями, Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями, Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями можно построить согласованные во времени временные диаграммы воздействующего радиоимпульса, радиоимпульса на выходе резонансного усилителя, отклик на радиоимпульс на выходе детектора, которые приведены на рисунках 2, 3 и 4 соответственно.


Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями

Рис. 2. Воздействующий радиоимпульс


Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями

Рис. 3. Радиоимпульс на выходе резонансного усилителя


Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями

Рис. 4. Отклик на радиоимпульс на выходе детектора

2. Спектральная плотность радиоимпульса на входе и выходе резонансного усилителя


Как известно, спектральная плотность прямоугольного импульса определяется выражением [1, с. 37]:


Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями.


Пользуясь свойствами преобразования Фурье, определим спектральную плотность входного радиоимпульса


Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями.


Рассматривая область только положительных частот, получим выражения для модуля и аргумента спектральной плотности радиоимпульса на входе усилителя:


Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями.


Спектральная плотность импульса на выходе резонансного усилителя определяется следующим образом


Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями,


где Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями – комплексный коэффициент передачи линейной цепи, равный


Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями.


Тогда спектральная плотность сигнала на выходе резонансного усилителя имеет вид:


Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями


Модули спектральной плотности радиоимпульсов на входе и выходе резонансного усилителя изображены на рисунках 5 и 6 соответственно, причем спектральная плотность рассчитана только для положительных частот. Она будет симметрична относительно нулевой частоты.


Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями

Рис. 5. Модуль спектральной плотности радиоимпульса на входе резонансного усилителя

Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями

Рис. 6. Модуль спектральной плотности радиоимпульса на выходе резонансного усилителя


3. Спектральная плотность мощности и корреляционная функция шума на выходе резонансного усилителя


Спектральную плотность мощности шума на выходе резонансного усилителя рассчитаем по следующей формуле:


Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями

спектральный мощность усилитель резонансный

График зависимости Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепямиприведен на рис. 7.

Для нахождения корреляционной функции необходимо применить обратное преобразование Фурье к спектральной плотности мощности


Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями.


Вычислив интеграл, получим следующее выражение [1.]

Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями. (9)


Подставив численные значения, получим следующее выражение

Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями.

Корреляционная функция шума на выходе изображена на рисунке 8.


Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями

Рис. 7. Спектральная плотность мощности шума на выходе резонансного усилителя


Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями

Рис. 8. Корреляционная функция шума на выходе резонансного усилителя

4. Одномерная плотность вероятности шума на входе и выходе детектора при отсутствии сигнала


На выходе резонансного усилителя одномерная плотность вероятности шума подчиняется нормальному закону


Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями,


Определим Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями


Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями


Ввых(0)=Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями

Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями

или


Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепямиВ-1.


Соответствующий график приведен на рис. 9.

Для нахождения одномерной плотности вероятности на выходе воспользуемся формулой (11.17) и 11.26 из [1, с. 335,337]:

Формула для линейного детектора.


Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями

Формула для квадратичного детектора.


Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями


Подставляя соответствующее значение для дисперсии, получаем


Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями

Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями


Где К – коэффициент учитывающий параметр вольтамперной характеристики диода, и сопротивление нагрузки на выходе детектора. Я предположил К=10. Соответствующий график зависимости Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями приведен на рисунке 10.


Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями

Рис. 9. Одномерная плотность вероятности шума на входе детектора

Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями

Рис. 10. Одномерная плотность вероятности шума на выходе детектора


Реализации случайных процессов на входе и выходе детектора рассчитаны по методике, предложенной в указаниях к данной работе и приведены на рис. 11 и 12 соответственно.


Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями

Рис. 11. Реализация шума на входе детектора


Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями

Рис. 12. Реализация шума на выходе детектора


5. Вероятность превышения напряжением на выходе детектора значения сигнала, соответствующего концу импульса


Сигнал на выходе детектора в конце импульса (при Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями) имеет следующее значение:Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями.

Вероятность превышения напряжением на выходе детектора этого значения можно определить, вычислив площадь под кривой Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями в пределах от этого значения до бесконечности.

Таким образом


Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями


Итак, вероятность превышения напряжением на выходе детектора значения сигнала, соответствующего концу импульса составляет не более 50.1%.

6. Отношение мощности сигнала к мощности шума на входе и выходе детектора при амплитуде сигнала на выходе резонансного усилителя, соответствующей концу импульса


Отношение сигнал/шум на входе детектора определяется следующим образом [1, с. 341]:


Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями.


Так как Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями, Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями, то

Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями.

Отношение сигнал/шум на выходе детектора можно определить по формуле [1, с. 341]:


Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями


Таким образом Преобразование сигналов и помех радиотехническими цепями.


Заключение


При нахождении отклика на радиоимпульс на выходе резонансного усилителя мы воспользовались методом комплексной огибающей.

Вычисление комплексной огибающей значительно проще, чем непосредственное вычисление сигнала, т. к. изображение комплексной огибающей имеет вдвое меньше полюсов, чем изображение сигнала. Это облегчает вычисление оригинала и обосновывает целесообразность выбора данного метода. Отклик на радиоимпульс на выходе резонансного усилителя отличается от входного радиоимпульса. Искажения происходят очевидно из-за переходных процессов в резонансном усилителе. Длительность переходных процессов 3фк ≈ 23 мкс (фк =1/Дщ0.707), поэтому они не успевают закончиться к концу импульса.

Из анализа графиков для модуля спектральной плотности радиоимпульса на входе и выходе резонансного усилителя видно, что главный максимум сместился влево. Это объясняется расстройкой контура относительно несущей частоты.

При рассмотрении графиков спектральной плотности мощности шума и корреляционной функции шума на выходе резонансного усилителя видно, что удвоенная площадь под первой кривой равна значению дисперсии шума на выходе резонансного усилителя. Это подтверждает правильность произведенных расчетов и построенных графиков.

Из рассмотрения кривых одномерных плотностей вероятности шума, видно что площадь под кривыми близка к единице, т.е. выполняется условие нормировки, а вероятность превышения уровня 3уu не превосходит 1%.

Отношение сигнал шум на входе детектора получилось около 0.5, а на выходе ухудшилось стало 0.153.


Список литературы


Гоноровский И.С., Радиотехнические цепи и сигналы. Учебник для вузов. М.: Радио и связь, 1986.

Корн Г., Корн Т., Справочник по математике для научных работников и инженеров. М. 1968.


Размещено на

Если Вам нужна помощь с академической работой (курсовая, контрольная, диплом, реферат и т.д.), обратитесь к нашим специалистам. Более 90000 специалистов готовы Вам помочь.
Бесплатные корректировки и доработки. Бесплатная оценка стоимости работы.

Поможем написать работу на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Нужна помощь в написании работы?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Похожие рефераты: