- •Содержание
- •Порядок выполнения лабораторных работ
- •Рекомендации к написанию отчета
- •Порядок защиты лабораторных работ
- •Лабораторная работа№1вероятностные характеристики случайных процессов
- •1.1. Домашнее задание к лабораторной работе
- •1.2. Исследование характеристик нормального шума
- •1.3. Исследование зависимости статистических характеристик квазислучайных процессов от их параметров
- •1.4. Исследование влияния аддитивного шума на вероятностные характеристики сп
- •1.5. Методические указания по определению теоретических законов распределения
- •1.6. Контрольные вопросы для защиты работы
- •Лабораторная работа№2 энергетические характеристики случайных процессов
- •2.1. Домашнее задание к лабораторной работе
- •2.2. Исследование характеристик нормального шума
- •2.3. Исследование энергетических характеристик квазислучайных сигналов
- •2.4. Энергетические характеристики смеси квазислучайных сигналов и нормального шума
- •2.5. Методические указания по расчету энергетических характеристик случайных процессов
- •2.6. Контрольные вопросы для защиты работы
- •Лабораторная работа№3 преобразование случайных процессов в линейных и нелинейных цепях
- •3.1. Домашнее задание к лабораторной работе
- •3.2. Преобразование нормального шума в линейных цепях
- •3.3. Прохождение смеси квазислучайного сигнала и шума через линейную цепь
- •3.4. Нелинейное преобразование случайных процессов
- •3.5. Методические указания по освоению теоретических основ лабораторной работы
- •3.6. Контрольные вопросы для защиты работы
- •4. Принципы измерения характеристик и параметров случайных процессов
- •5. Возможности программного обеспечения и рекомендации по работе с ним
- •5.1. Общие сведения о программе
- •5.2. Окно "Источники сигналов и блоки обработки"
- •5.3. Выбор параметров используемых модулей
- •5.4. Общее представление о контрольно-измерительной подсистеме
- •5.5. Выбор используемых измерительных приборов
- •5.6. Режимы обновления данных. Запись результатов обработки в файл
- •5.7. Оценка влияния параметров сигналов и характеристик цепей на статистические свойства наблюдаемых случайных процессов
- •Список литературы
- •394026, Воронеж, Московский проспект, 14
5.6. Режимы обновления данных. Запись результатов обработки в файл
В программе предусмотрено два основных режима обновления данных. При первом из них реализации заданной длительности формируются по запросу пользователя однократно. При втором - сразу после обработки очередной порции исходных данных автоматически формируется новая реализация. Выбор конкретного режима осуществляется посредством меню "Параметры моделирования", принадлежащего окну "Источники сигналов и блоки обработки". Наличие двух режимов обновления позволяет:
1) в режиме автообновления проследить сколь разнообразными могут быть реализации и оценки их характеристик при неизменных статистических параметрах источников сигналов и свойствах цепей;
2) в однократном режиме неограниченно по времени и, возможно, разными измерительными приборами и/или с различным разрешением подробно исследовать свойства какой-либо одной реализации.
Для сопоставлении данных, поставляемых разными по типу приборами, также важно иметь возможность вести измерения применительно именно к одной конкретной реализации, так как при разных (пусть даже однотипных) реализациях в получаемых оценках возможны заметные расхождения.
Для обеспечения долговременной фиксации результатов исследований каждый прибор предусматривает возможность записи в файл своего текущего отображения в виде графической картинки. Выполнить подобную запись можно с помощью пункта меню "Записать в файл" окна “Блок анализаторов”.
5.7. Оценка влияния параметров сигналов и характеристик цепей на статистические свойства наблюдаемых случайных процессов
В ходе изучения свойств случайных процессов и воздействия на них обрабатывающих цепей крайне важно исследовать взаимозависимости между, например, параметрами этих цепей и характеристиками получаемых сигналов. Для улучшения наглядности подобных взаимосвязей в программе предусмотрена возможность автоматического (циклического или колебательного) изменения одного или нескольких параметров моделирования.
Вернемся к показанной на рис. 10схеме. Щелчком “мыши” установим в качестве активного модуль №1 (при этом в окне “Параметры модулей” автоматически откроется соответствующая вкладка) и в блоке управления параметром "Частота сигнала, кГц" щелкнем по закладке с меткой "+". При этом вместо текущего значения частоты на экране появится блок управления параметрами автовариации, представленный на рис. 18.

Рис. 18. Вкладка управления автовариацией одного параметра моделирования
В показанном блоке управления первый элемент соответствует порядковому номеру параметра при вариации (отображаемое нулевое значение указывает, что автовариация отключена); второй параметр (в данном случае равный 0,1) определяет скорость автовариации, а последний позволяет установить циклический или колебательный характер вариации данного параметра. Если в представленном блоке управления изменить порядковый номер вариации с нуля на любое положительное значение, то значение частоты сигнала начнет автоматически корректироваться, изменяясь с каждым шагом на 0.1 кГц. Временной интервал, определяющий паузу между соседними корректировками параметра, задается посредством подменю "Вариация параметров" меню "Параметры моделирования" и по умолчанию равен 1 сек.
Пользователь имеет возможность достаточно произвольно устанавливать границы, в которых выполняется варьирование параметра. Для этого служит вкладка, помеченная меткой "замок". Так, например, если щелкнуть "мышью" по соответствующей метке в блоке управления частотой сигнала, то на экране появится вкладка, представленная на рис. 19. Отображаемые на нем значения "1 кГц" и "4 кГц" представляют собой соответственно нижнюю и верхнюю границы автовариации частоты. Когда, увеличиваясь с каждым шагом на 0.1 кГц, частота достигнет величины 4 кГц при выбранном циклическом характере вариации (см. рис. 18) следующим устанавливаемым значением параметра будет 1 кГц.

Рис. 19. Вкладка управления границами автовариации параметра
Количество параметров, варьируемых в одном эксперименте может быть и больше единицы. В частности, установим границы вариации амплитуды сигнала от 2 до 4 В (выполняется через вкладку-"замок") и порядковый номер вариации амплитуды равный двум. Подобная ситуация показана на рис. 20. Если пауза при автовариации установлена равной 1 секунде, то каждую секунду частота сигнала будет увеличиваться на 0.1 кГц и (при выборе границ вариации частоты в соответствии с рис. 19) каждые 30 сек будет выполняться приращение на 0,5 В амплитуда сигнала. В результате, два параметра будут циклически изменяться с совокупным периодом приблизительно равным 3 минутам и параллельно с этими автовариациями можно будет наблюдать за изменением вида формируемых реализаций и характеристик получаемыхрадиосигналов.

Рис. 20. Зависимая автовариация двух параметров моделирования
