Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекция 1 2013.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
113.27 Кб
Скачать

2. По признаку среды распространения:

излучаемая, т. е. помеха, распространяющаяся в пространстве;

кондуктивная, т. е. помеха, распространяющаяся в проводящих средах, например в электрических цепях и металлических элементах конструкции изделий.

3. По частотному признаку:

высокочастотная (радиопомеха), т. е. помеха на частотах от 9 кГц и выше до оптического диапазона;

низкочастотная, т. е. помеха на частотах ниже 9 кГц; делить НЭМП по частотному признаку целесообразно в связи с тем, что электронные устройства в отличие от радиотехнических обладают значительной восприимчивостью к низкочастотным помехам.

  1. По проявлению помехи во времени:

непрерывная, уровень которой не уменьшается ниже определенного порогового значения за время не менее 1 с;

длительная, время действия которой больше 1 с;

непродолжительная, время действия которой меньше 1 с;

кратковременная, время действия которой меньше 0,2 с;

регулярная, появляющаяся и исчезающая через одинаковые (почти одинаковые) промежутки времени;

нерегулярная, появление и исчезновение которой происходит через различные промежутки времени;

случайная стационарная, текущий процесс которой имеет случайную природу, но происходит без существенных изменений во времени; такие помехи относятся к гауссовому типу, их примером являются космические шумы;

случайная нестационарная, текущий процесс которой имеет случайную природу и протекает с существенными изменениям» во времени; это помехи негауссовые, их примерами являются индустриальные помехи импульсного характера от разнообразных источников, а также атмосферные помехи от грозовых процессов.

При систематизации помех по их проявлению во времени в ряде случаев учитывается, что продолжительность действия помехи зависит от реакции рецептора, особенно, если помеха случайная нестационарная; при достаточно узкой полосе пропускания рецептора (сравнительно с полосой спектра помехи) на его выходе импульсы помех накладываются друг на друга даже в том случае, если на его входе импульсы разделены во времени. При систематизации помех важно знать, где по отношению к рецептору регистрируются помехи.

5. По энергетическому спектру помехи:

синусоидальная, энергетический спектр которой определяется синусоидальной (косинусоидальной) зависимостью; примером является «несущая частота» радиопередатчика с непрерывным излучением;

импульсная, энергетический спектр которой в пределах АЧХ системы во временной области является либо дискретным, если определяется единичными и разделенными во времени импульсами, либо сплошным, если определяется импульсами, перекрывающимися во времени; примером первого случая являются импульсные излучения РЛС, последовательность которых определяется тактовой частотой; примером второго — индустриальные помехи от многих видов источников и атмосферные помехи, созданные грозовыми процессами (случайные нестационарные помехи);

флуктуационная (шум), энергетический спектр которой (которого) определяется примерно постоянной величиной в пределах АЧХ системы при регистрации за сравнительно большое время; примерами являются внутренние шумы радиоприемника, космические шумы (шумовые излучения Солнца и Галактики), атмосферные шумы из-за абсорбционных процессов атмосферного кислорода и атмосферных водяных паров, а также шумовой фон индустриальных радиопомех при его интегральной оценке от многих источников на расстояниях нескольких километров;

модулированная — станционная помеха, энергетический спектр которой определяется регламентированным типом модуляции и соответствующим классом излучений; примером являются излучения радиопередающих устройств, представляющие собой полезные сигналы для определенного вида рецептора и мешающие для других рецепторов.