- •По каким признакам классифицируются методы измерения?
- •Дайте определения прямых, косвенных видов измерений.
- •Что принято называть абсолютной, относительной и приведенной погрешностями.
- •Свойства систематической, случайной погрешности измерений.
- •При каких условиях погрешность измерения может рассматриваться как случайная величина.
- •Что такое математическое ожидание? Свойства математического ожидания.
- •Что такое дисперсия? Свойства дисперсия.
- •Выборочная функция распределения
- •Метод максимального правдоподобия
- •Что такое нормальное распределение? Укажите основные характеристики нормального закона распределения.
- •Перечислите свойства интегральной и дифференциальной функций распределения случайной величины.
- •Генеральная совокупность и случайная выборка.
- •Функция и плотность распределения системы двух случайных величин.
- •Что такое интеграл вероятностей и для чего он используется,
- •Как описывается и когда используется распределение Стьюдента?
- •Что называется доверительной вероятностью и доверительным интервалом?
- •Какие способы задания доверительного интервала вам известны?
- •Байесовский доверительный интервал
- •Что называют амплитудным, средним и среднеквадратическим значениями напряжения?
- •Какой коэффициент устанавливает связь между амплитудным и средним квадратическим значениями напряжения?
- •Какой коэффициент устанавливает связь между средним квадратическим и средним значениями напряжения?
- •Градировочные характеристики для измерительных приборов открытым и закрытым входом.
- •Обобщенная структура вольтметра.
- •Работа стробоскопических цифровых вольтметров.
- •Низкочастотные генераторы синусоидального сигнала.
- •Высокочастотные генераторы синусоидального сигнала
- •Синтезаторы частоты.
- •Принцип действия и обобщенная структура. См. Вопрос №27
- •Структурная схема универсального осциллографа
- •Стробоскопический осциллограф
- •Цифровые осциллографы.
- •Классификация методов измерения частоты
- •Структурная схема цифрового частотомера
- •Цифровые методы измерения фазы
- •Аналоговые методы измерения фазы
- •Резонансный метод измерение частоты.
- •Гетерогенный метод измерение частоты.
- •Цифровой метод измерение частоты.
- •Измерение мощности свч-колебаний.
- •Цифровые ваттметры.
- •Параллельный анализ спектра.
- •Последовательный анализ спектра.
- •Цифровой анализ спектра.
- •Цифровые анализаторы
- •Системное и эксплуатационное измерительное оборудование
- •Общая классификация телекоммуникационной измерительной техники.
- •Основные понятия и определения в современной телекоммуникаций.
- •Основные контрольно-измерительные операции в телекоммуникации.
- •Основные виды и характеристики контроля в телекоммуникации.
- •Обзор методов контроля в телекоммуникации.
- •Характер битовых ошибок в цифровом канале.
- •Основные источники ошибок в цифровом канале
- •Внутренние источники ошибок в цсп:
- •Внешние источники ошибок в цсп
- •Основные параметры, измеряемые в бинарном цифровом канале
- •Методы вычисления параметров ошибок в цифровых каналах
- •Методология измерений без отключения канала.
- •Объективность измеренных результатов.
- •Проблема выбора времени проведения измерения.
- •Методы измерения джиттера.
- •Тестеры битовых ошибок (bert
- •Влияние джиттера на параметры качества сигналов ткс.
- •Особенности представления цифровых сигналов
- •Глазковые диаграммы
- •Особенности измерений систем е1.
- •Особенности контроля систем е1.
- •Организация измерений sdh
- •Назначение и область применения метода обратного рассеяния.
- •Как определяется мощность обратно рассеянного потока.
- •Структурная схема оптического рефлектометра обратного рассеяния.
- •Идентификация рефлектограмм.
- •Общее описание систем wdm.
- •Анализатор оптического спектра работающего на интерферометрическом методе.
- •Интерферометрический метод
- •Анализатор оптического спектра работающего на основе дифракционной решетки.
- •Анализатор оптического спектра работающего на методе Фабри-Перо.
Высокочастотные генераторы синусоидального сигнала
Для высокочастотных генераторов характерны работа в широком диапазоне частот и разнообразие видов модуляций и манипуляции выходных сигналов. Применяют эти приборы для регулировки, настройки, испытаний и исследования аппаратуры в радиовещании, телевидении, радиосвязи, радиотелеметрии, радиолокации, радионавигации, гидроакустике и других областях техники.
Генераторы радиочастотного диапазона. Для таких генераторов характерны стабильность частоты и амплитуды напряжения выходного сигнала, малый коэффициент гармоник этого напряжения, возможность получения модулированных и манипулированных сигналов, регулировка по амплитуде и частоте в значительных пределах.
Структурная схема измерительного генератора радиочастотного диапазона приведена на рис.2.5
Задающий генератор, вырабатывающий синусоидальные напряжения в заданном диапазоне частот, выполняют по различным схемам: трехточечным (индуктивной, емкостной), с трансформаторной связью, с электронной связью и др. Его градуируют по частоте, разбивая весь частотный диапазона на ряд поддиапазонов. Органы регулировки частоты выводят на переднюю панель и используют для установки требуемой частоты выходного сигнала.
Усилитель выполняет несколько функций: увеличивает амплитуду напряжения задающего генератора; служит буферным каскадом, практически устраняющим влияние внешней нагрузки на работу генератора, что способствует улучшению стабильности частоты; служит модулятором. Иногда модулятор выполнен в виде отдельного узла.
С усилителем связаны определенные органы регулировки выходного сигнала, например уровня напряжения несущей частоты, коэффициента амплитудной модуляции.
Рис.2.5.
Модуляторы, применяемые в измерительных генераторах, имеют различные схемы. Возможна работа измерительного генератора в режимах непрерывной генерации (немодулированные сигналы), амплитудной, частотной и импульсной модуляции. Как правило, предусматривают и внутреннюю модуляцию, и модуляцию внешним напряжением. Источником внутреннего синусоидального модулирующего напряжения служит генератор низкой частоты. Иногда в приборе имеется специальный каскад, формирующий из синусоидального напряжения симметричные прямоугольные импульсы. Для получения частотно- и импульсно-модулированных сигналов в схему вводят соответствующие модуляторы.
Выходной блок состоит из потенциометра плавной регулировки напряжения выходного сигнала, калиброванного аттенюатора, уменьшающего напряжение в целое число раз (кратное 10), и выходных гнезд.
Контрольными приборами служат электронный вольтметр, цифровой частотомер и измерители характеристик модуляции.
Генераторы сигналов высоких частот являются источниками незатухающих или модулированных по амплитуде синусоидальных измерительных сигналов, параметры которых известны с нормируемой погрешностью. Эти генераторы работают в диапазоне 100 (50) кГц — 30 (50) МГц и применяются в основном для настройки радиовещательных приемников, для измерений характеристик четырехполюсников, для питания различных радиоустройств. Современные высокочастотные генераторы измерительных сигналов относятся к единой конструктивной серии генераторов на диапазон частот от 100 кГц до 1 ГГц, предназначенной для замены существующего парка генераторов указанного диапазона. Они выполняются на транзисторах и микросхемах с использованием широкополосного усиления и автоматических регулировок.
