
ЛР4 / Laboratornaya_rabota_4 (1)
.docxМИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ордена Трудового Красного Знамени федеральное
государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский технический университет
связи и информатики»
────────────────────────────────────
Кафедра метрологии, стандартизации и измерений
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА
№4
по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификации»
на тему:
«Аппаратурный анализ спектра сигналов»
Выполнили: студ. гр. БЗС2002
Захаров Эдуард
Ломакин Алексей
Проверил: Грычкин С.Е.
(Осенний семестр)
Москва 2023
Цель работы:
1. Изучить особенности гетеродинного анализатора спектра последовательного типа и получить навыки практической работы с ним.
2. Овладеть методами анализа спектров сигналов различного типа.
Состав лабораторной установки:
Анализатор спектра C4-45;
Генератор Г6-27 измерительных сигналов специальной формы;
Генератор Г3-102 гармонического колебания низкой частоты;
Генератор Г5-54 прямоугольных однополярных импульсов;
Электронно-лучевой осциллограф С1-75.
Пункт 1
Рис.1 Схема соединения приборов №1
Предварительный расчет:
А. Прямоугольные колебания (Меандр)
Б. Линейно-пилообразное колебание:
В. Линейно-треугольное колебание:
Таблица №1
Форма сигнала |
Част. сигн. f, кГц |
Измеренная частота гармоник, кГц |
f3 - f1 2f |
f5 - f3 2f |
U2/U1, Дб |
U3/U1, Дб |
U4/U1, Дб |
||||||||||
f1 |
f3 |
f5 |
расч |
изм |
расч |
изм |
расч |
изм |
|||||||||
Пилообр |
|
|
|
|
|
|
0,5 |
|
|
|
0.25 |
|
|||||
Меандр. |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
0 |
|
|||||
Треугол. |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
0 |
|
|||||
Гармон. |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
Пункт №2
Рис. 2 Схема соединения приборов №2
Таблица №2
f0=0.9 МГц Fм=25кГц |
|||||||||||||||||
Параметры |
Порядковые № обращений в ноль компонент ЧМ спектра |
||||||||||||||||
несущей |
1-й пары боковых |
2-й пары боковых |
3-й пары боковых |
4-й пары боковых |
|||||||||||||
1-е |
2-е |
3-е |
4-е |
1-е |
2-е |
3-е |
1-е |
2-е |
3-е |
1-е |
2-е |
1-е |
2-е |
||||
m |
2,4 |
5,52 |
8,65 |
11,8 |
3,83 |
7,02 |
10,2 |
5,14 |
8,42 |
11,6 |
6,38 |
9,76 |
7,59 |
11,1 |
|||
Fд = mFM, кГц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
UM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пункт № 3
Рис.3 Схема соединения приборов № 3
Предварительный расчет:
Задание: рассчитать для огибающей спектра (по форме совпадающей со спектральной плотностью одного импульса) величину отношения максимумов (высот) третьего и второго лепестков огибающей спектра h3/h2 для однополярных прямоугольных импульсов с частотой следования 1кГц и длительностью 1, 0.5 и 0.2 мкс. Определить ширину первого и второго лепестков спектра.
Расчетные формулы для нахождения ширины и высоты лепестков:
|
Ширина лепестка |
Высота лепестка |
Первый лепесток |
|
|
Второй лепесток |
|
|
Третий лепесток |
|
|
Отношений высоты третьего и второго лепестков:
Таблица № 3
Длитель-ность импульса, мкс |
Ширина лепестков, МГц |
Отношение высот третьего и второго лепестков h3/h2 |
|||||
первого |
второго |
Рассчитанное |
Измеренное, Дб |
||||
Рассч. |
Измер. |
Рассч. |
Измер. |
||||
1,0 |
1 |
|
1 |
|
0,6 |
|
|
0,5 |
2 |
|
2 |
|
|
||
0,2 |
5 |
|
5 |
|
|