Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лабораторные работы по РЦС 1-4.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
1.35 Mб
Скачать
  1. Требования к отчёту

Отчёт должен содержать формулировку целей лабораторной работы, функциональную схему установки и её компьютерной модели с подключёнными внешними приборами, результаты домашней подготовки – графики функций автокорреляции процессов , и в зависимости от обобщённого времени , результаты расчётов времени корреляции каждого из процессов, таблицы и графики экспериментальных исследований, сравнение времени корреляции наблюдаемых в процессе эксперимента случайных функций с расчётными значениями времени корреляции, выводы по результатам исследований.

  1. Контрольные вопросы

7.1 Дать определения функции корреляции, функции ковариации, коэффициента корреляции. Указать различия между приведёнными понятиями.

7.2 Записать выражения для функции корреляции с усреднением по множеству значений и с усреднением по времени. Указать, при каких условиях результаты усреднения по множеству значений и по времени одинаковы.

7.3 Какой может быть функциональная схема коррелометра при использовании метода усреднения по множеству реализаций?

7.4 Разработать функциональную схему коррелометра с использованием усреднения по времени, построенного на базе ЭЦВМ.

7.5 На вход линейной цепи поступает стационарный случайный процесс с известной функцией корреляции. Указать метод расчёта функции корреляции выходного процесса в стационарном режиме при известном комплексном коэффициенте передачи цепи.

7.6 Дать определение стационарного случайного процесса в узком и широком смысле.

7.7 Что такое эргодическое свойство стационарного случайного процесса? Привести пример стационарного процесса не обладающего эргодическим свойством.

7.8 Дать определение спектральной плотности мощности стационарного случайного процесса. Какими свойствами обладает спектральная плотность мощности?

7.9 Разработать функциональную схему аппаратурного метода исследования спектральной плотности мощности (анализатора спектральной плотности мощности).

7.10 Указать связь спектральной плотности мощности с функцией корреляции случайного процесса.

7.11 Перечислить основные свойства автокорреляционной функции стационарного случайного процесса, обладающего эргодическим свойством.

7.12 Дать определение времени корреляции стационарного случайного процесса. Разработать функциональную схему экспериментального измерения времени корреляции случайного процесса.

Приложение 1

Варианты сигналов для выполнения лабораторных работе № 1, 2 и 3

С игнал 1 s(t), В 2 T = 16 мс

-2 -1 1 2 t, мс

-2

С игнал 2 s(t), В T = 8 мс

3

-1 1 t, мс

-2

С игнал 3 s(t), В T = 8 мс

2

Квадратичная парабола

-2 2 t, мс

С игнал 4 s(t), В

5 T = 16 мс

2 4 6 t, мс

С игнал 5 s(t), В

4 F = 200 Гц

T = 16 мс

t, мс

С игнал 6 s(t), В

10

T = 24 мс

-2 2 4 6 8 t, мс

Сигнал 7 s(t), В

6

T = 16 мс

-4 -2 2 4 t, мс

-2

Сигнал 8 s(t), В

4 T = 8 мс

-2 -1 1 t, мс

s(t), В

5 T = 16 мс

Сигнал 9

3

-3 -2 -1 1 2 3 t, мс

Сигнал 10 s(t), В

2

T = 6 мс

1

-1 1 t, мс

С игнал 11 s(t), В

5 T = 8 мс

Кубичная парабола

-2 2 t, мс

С игнал 12 s(t), В

10 T = 24 мс

5 0 5 10 t, мс

С игнал 13 s(t), В

5 F = 2 кГц

T = 4 мс

t, мс

s(t), В 4

Сигнал 14

2 T = 8 мс

-1 1 t, мс

Сигнал 15 s(t), В

2

T = 8 мс

-2 -1 1 2 t, мс

-2

Сигнал 16 s(t), В

5 T = 8 мс

3

-2 -1 1 t, мс

s(t), В

4

игнал 17

2 T = 8 мс

-2 -1 1 2 t, мс

Сигнал 18 T = 6 мс

С игнал 19 s(t), В

5

T = 8 мс

-2 2 t, мс

С игнал 20 s(t), В

4 Экспоненциальная зависимость

T = 16 мс

-3 3 t, мс

С игнал 21 s(t), В

3 Полуокружность

T = 8 мс

-1 1 t, мс

С игнал 22 s(t), В

2

T = 8 мс

1

-1 1 t, мс

С игнал 23 s(t), В 5

Экспоненциальная зависимость

T = 16 мс

-4 -1 1 4 t, мс

5 s(t), В

Сигнал 24

Гауссова функция

T = 16 мс

-3 3 t, мс

Сигнал 25 T = 100 мс

Рисунок П1.1 - Варианты сигналов для выполнения

лабораторных работ

Приложение 2

Таблица П2.1

Варианты параметров гармоник в лабораторной работе № 3

сигнала

Коэффициент

АМ, M

Индекс УМ m

Амплитуда

гармоники 1

Um1

Частота

гармоники 1 F1

Амплитуда

гармоники 2

Um2

Частота

гармоники 2 F2

1

0.5

1,0

10

0,6

15

2

0.6

1,0

10

0,7

15

3

0.7

1,0

10

0,8

15

4

0.8

1,0

10

0,9

15

5

0.9

1,0

10

1,0

15

6

0.55

1,2

10

1,2

15

7

0.65

1,2

10

1,4

15

8

0.75

1,2

10

1,6

15

9

0.85

1,2

10

1,8

25

10

0.95

1,2

10

2,0

25

11

0.5

1,2

10

2,2

25

12

0.6

1,2

10

2,4

25

13

0.7

1,5

10

0,7

25

14

0.8

1,5

15

0,9

25

15

0.9

1,5

15

1,1

10

16

0.55

1,5

15

1,3

10

17

0.65

1,5

15

1,5

10

18

0.75

1,5

15

1,7

10

19

0.85

2,0

15

1,9

10

20

0.95

2,0

15

2,0

10

21

0.5

2,0

15

1,8

20

22

0.6

2,0

15

1,6

20

23

0.7

2,0

15

1,4

20

24

0.8

2,0

15

1,2

20

25

0.9

2,0

15

1,0

20

Приложение 3

Таблица П3.1

Варианты параметров генератора нормального белого шума

в лабораторной работе № 4

варианта

Дисперсия

отсчётов

Variation

Начальная установка

Initial seed

1

0.50

47

2

0.60

61

3

0.70

137

4

0.80

113

5

0.90

199

6

0.55

193

7

0.65

83

8

0.75

97

9

0.85

101

10

0.95

179

11

1.00

41

12

1.10

53

13

1.25

163

14

1.50

173

15

1.75

43

16

2.00

181

17

1.80

67

18

1.60

127

19

1.40

151

20

1.20

181

21

1.30

167

22

1.50

47

23

1.70

71

24

1.90

89

25

2.10

107

ЛИТЕРАТУРА

1. Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы: Учебник для вузов. М.: Высшая школа, 2002.

2. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы. М.: Дрофа, 2006.

3. Стеценко О.А. Радиотехнические цепи и сигналы: Учебник для вузов/ О.А. Стеценко. М.: Высшая школа, 2007.

4. Гоноровский И.С., Демин М.П. Радиотехнические цепи и сигналы: Учебное пособие для вузов. М.: Радио и связь, 1994

53