Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.net

ОШИБКИ ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ ИМПУЛЬСНОГО СИГНАЛА.html

Работа добавлена на сайт samzan.net: 2016-01-17

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 5.5.2024

ОШИБКИ ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ

ИМПУЛЬСНОГО СИГНАЛА

Цель работы

Изучение механизмов образования ошибок измерения временного положения радиоимпульсного сигнала и способов обеспечения требуемой точности измерения

Общие сведения

В лабораторной работе, выполняемой на ПЭВМ, изучаются ошибки измерения временного положения импульсного радиосигнала s(t), поступающего на вход измерительного приемника в смеси с белым шумом un(t):

,      

Входное воздействие y(t) наблюдается на интервале времени T, обычно значительно большем, чем длительность сигнала t0. Оптимальный приемник (рисунок), вырабатывающий оценку максимального правдоподобия, состоит из фильтра СФ, согласованного с сигналом, амплитудного детектора АД и устройства, определяющего координату абсолютного максимума напряжения на выходе на интервале Т [1].

Моделирование фильтрации и детектирования, как правило, выполняют на основе метода комплексной огибающей [2], поскольку имитация сигналов на несущей (промежуточной) частоте f0 потребовала бы порядка 2f0T отсчетов сигнала равна П, то метод огибающей позволяет уменьшить число отсчетов до 2ПТ. Выигрыш в объеме вычислений определяется отношением f0/П и достигает десятков или даже сотен раз.

В работе имитируется сигнал без внутриимпульсной модуляции с «колокольной» (гауссовской) огибающей

Сигнал воспроизводится в пределах , следовательно параметр  имеет смысл его полной длительности. Параметр , входящий во второе из этих выражений, является наиболее распространенным определением длительности «колокольного» импульса, определяемой по уровню

Если по этому же уровню определить и ширину амплитудного спектра  этой огибающей, то оказывается . Этим и объясняется общепринятость такого определения . Естественно параметры  и связаны между собой и их связь устанавливается, как легко видеть, соотношением

Значение огибающей «на границах» сигнала

составляет всего 1% от максимального значения S0. При таком достаточно полном воспроизведении сигнала его параметры (эффективные длительность и ширина спектра, энергия и др.) могут вычисляться без учета ограничения физической длительности. Например, энергия может быть определена по формуле

,

расширение пределов интегрирования в которой до бесконечных существенно упрощает результат. Аналогично можно определить нормированную автокорреляционную функцию сигнала

,

Откуда легко находится эффективная ширина спектра

.

При имитации белого шума, имеющего, как известно, бесконечную дисперсию, дискретный эквивалент представляется [3] последовательностью гауссовских некоррелированных чисел с дисперсией , где N0 – спектральная плотность мощности помехи un(t).

Обработка смеси сигнала с шумом приводит к образованию на выходе АД напряжения, подчиняющегося обобщенному распределению Релея. Огибающая нормированной корреляционной функции шума на выходе СФ совпадает с корреляционной функцией сигнала , что является следствием согласованной фильтрации. С помощью приведенных выше выражений, можно записать

.

Если, по аналогии с определением полной длительности сигнала , пренебречь корреляцией значений шума, когда , то интервал корреляции . При прохождении шума через детектор происходит некоторое расширение его спектра и, следовательно, уменьшение интервала корреляции. Поэтому в качестве оценки интервала корреляции шума на выходе АД примем значение .

В работе изучаются ошибки измерения временного положения сигнала (ИВПС) трех видов:

– нормальные ошибки, вызванные действием шума;

-аномальные ошибки;

-ошибки, обусловленные дискретизацией сигнала.

Соответствующей манипуляцией параметров модели значения отдельных составляющих ошибки могут быть сделаны незначительными, что позволяет изучать влияние оставшихся компонентов.

Из трех перечисленных типов ошибок здесь остановимся подробно на аномальных в силу их особенной специфики, а также определенной сложности регистрации в эксперименте. Как известно [1], они возникают при слабом сигнале, когда выбросы шума на выходе АД (см.рисунок) могут превысить значение смеси сигнала с шумом. В этих случаях результат измерения t0 существенно отличается от t0,   что и оправдывает название таких ошибок. Очевидно, что  – равномерно распределенная на интервале (0,Т) случайная величина с математическим ожиданием Т/2 и дисперсией Т2 /12.

       (1)

Выражение (1) определяет условную дисперсию ошибок- при условии, что аномальное измерение состоялось. Безусловная дисперсия ошибок с учетом альтернативного результата определяется формулой

  (2)

В которой

        (3)

- дисперсия нормальных измерений (потенциальная точность);

- отношение сигнал/шум (ОСШ);

- вероятность возникновения аномального результата.

Для ее нахождения разобьем интервал Т на М=ЕПэ/2,5 подынтервалов  длиной , приближено определяющей длительность интервала корреляции выходного шума. Последнее дает возможность рассматривать отсчеты шума из различных подынтегралов как независимые, что существенно облегчает анализ аномальных измерений.

Введем локальную вероятность аномального измерения - вероятность того, что при сравнении напряжения смеси сигнала с шумом  и произвольного отсчета шума последний окажется больше. При релеевских распределениях этих отчетов нетрудно получить формулу [1]:

Полную вероятность аномального измерения в силу некоррелированности отчетов шума, отстоящих на интервал 2,5/Пэ , приближенного определим выражением

Представляя (1) и (3) в (2) и переходя к относительной ошибке , получим

Величина  характеризует меру увеличения ошибок (по отношению к нормальным), вызванного аномальными измерениями. Непосредственное измерение дисперсии  (или нормированной дисперсии ) в эксперименте затруднено следующими обстоятельствами.

Обычно интересуется зависимостью  (или ) от ОСШ . Располагая этой зависимостью, можно определить пороговое значение ОСШ, при превышении которого обеспечивается нормальный режим измерения. При уменьшении  в процессе получения этой зависимости вклад второго слагаемого в (2) возрастает из-за увеличения .Причем при достаточно больших значениях  (пропорционально, согласно )  величина этого вклад оказывается  доминирующей в (2) уже при весьма малых значениях . Следовательно, среднее число экспериментов , в которых наблюдаются аномальные результаты , оказывается существенно меньше общего числа экспериментов N. Для получения статистических  достоверных результатов измерения  требуется, чтобы объем эксперимента оказывается непосильным даже для ПЭВМ с высокой производительностью. Как показывает более тонкий количественный анализ, зависимости   (или ) от  , при котором в эксперименте измеряется зависимость  от , а с ее помощью зависимость  от определяется расчетным путем по формуле (4).

При экспериментальном  определении вероятности аномального измерения  требуется классифицировать результат обработки каждой реализации в приемнике, как нормальной или аномальной, если

, (5)

Что обусловлено следующими соображениями. Полная длительность полезного сигнала (“по нулям”) на входе СФ и АД (см. рисунок) составляет  , следовательно, его влияние на выходное напряжение АД проявляется в пределах этого временного интервала. Поэтому появление оценки  в пределах указанного промежутка не относятся к числу аномальных результатов. Следовательно, аномальными признаются те оценки, которые отвечают условию (5).

 Известно. Что дисперсия статистического измерения вероятности  определяется формулой

Откуда необходимый объем статистического эксперимента

Где - относительная дисперсия измерения вероятности .

Общие указания к домашнему и лабораторному заданиям

Расчеты и лабораторные эксперименты проводятся при следующих значениях параметров:

- длительность сигнала мкс (-личный номер студента в лабораторном журнале; -последняя цифра в номере группы);

- длительность интервала наблюдения мкс (кроме п. 6 лабораторного задания, где выбор T определяется экспериментатором исходя из соображений ускорения статистического эксперимента);

- временное положение сигнала ;

- число отсчетов за время действия сигнала равно ( (кроме п.: лабораторного задания).

При домашней подготовке выполняются расчеты, предусмотренные лабораторным заданием в пп. 3,5 и 6.

Лабораторное задание

  1.  Измерьте среднее значение и средний квадрат шума на выходе оптимального приемника. Используя полученные результаты, определите нижнюю и верхнюю границы распределения, вероятность попадания в которые составляет 0.97. В пределах найденных границ измерьте гистограмму.
  2.  Измерьте корреляционную функцию шума на выходе приемника и оцените интервал корреляции. Сопоставьте его величину с длительностью импульса  и объясните результат (п. 2 лабораторного задания временно не выполняется ввиду отсутствия измерителя).
  3.  Рассчитайте объем эксперимента , при котором вероятность измеряется с относительной погрешностью . Рассчитайте зависимость  и определите значение , при котором .
  4.   Экспериментально определите зависимость  в области  (где ошибка статистического эксперимента не превышает значения ). Расчетную  и экспериментальную  зависимости представьте на общем графике и сделайтеих анализ.
  5.  Рассчитайте зависимости:

а)  , используя зависимость ;

б)  ,используя зависимость .

Результаты, включающие и область нормальных ошибок, представьте на общем графике. Сделайте его качественный анализ.

  1.  В области нормальных ошибок рассчитайте зависимость , связывающая значения шага дискретизации  и ОСШ q, совместно обеспечивающих среднеквадратическое значение ошибок ИВПС . Рассчитайте также необходимый объем статистического эксперимента , при котором относительная погрешность измерения дисперсии 

не превышает 0.1, где s-оценка .

С использованием результатов расчета получите экспериментально зависимость  для . Все результаты данного пункта представьте на общем графике и сделайте их анализ. Для ускорения статистического эксперимента, учитывая отсутствие аномальных измерений, целесообразно уменьшить интервал T.

В отчете приведите обоснование выбора Т при проведении данного пункта лабораторного задания.

Контрольные вопросы

  1.  Сформулируйте задачу оптимального измерения временного положения импульсного радиосигнала. Какова схема оптимального измерителя ?
  2.  В чем заключается метод комплексных огибающих при моделирование и цифровой обработке радиосигналов? Каковы его достоинства?
  3.  Дайте характеристику нормальных ошибок измерения временного положения импульсного радиосигнала.
  4.   Какие ошибки измерения относят к аномальным? От каких параметров сигнала и помехи они зависят и каков механизм этой зависимости?
  5.  Какова физическая природа ошибок дискретности? Как определить дисперсию этих ошибок?
  6.  Получите выражения для следующих  характеристик радиосигнала:

-  энергии;

- автокорреляционной функции;

- эффективной ширины спектра.

  1.  В чем состоят трудности непосредственного измерения дисперсии аномальных       ошибок и какая методика преодоления этих трудностей применяется в работе?
  2.   Предложите методику определения ОСШ, позволяющую обеспечить заданную точность ИВПС с учетом действия всех трех типов ошибок.

Список литературы

  1.  Радиотехнические системы: Учеб. Для вузов /Ю.П.Гришин, В.П.Ипатов, Ю.М.Казаринов и др.; Под ред. Ю.М.Казаринова. –М.: Высш.шк., 1990
  2.  Гоноровский И.С. радиотехнические цепи и сигналы: Учеб. Для вузов. –М.: Радио и связь, 1986.
  3.  Тихонов В.И., Харисов В.Н. Статистический анализ и синтез радиотехнических устройств и систем: Учеб. пособие для вузов. –М.: Радио и связь, 1991.


СФ

Д

max

y(t)

Оптимальный приемник




1. Тема 16. Упрощенная система налогообложения УСН 1
2. Реферат- Формирование характера
3. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по дисциплине Страхование Вариант- 1 Выполнил- студент 5 курса
4. Диагностирование асинхронного двигателя единой серии
5. восстановительным процессом
6.  Определение потребной мощности двигателя
7. Победа но всетаки впустил за собой вихрь зернистой пыли1
8. природных линий использование новых технологий металл стекло
9. Механічні коливання ~ це періодично повторювані обертальні чи зворотно поступові рухи
10. Тема 16 Правові юридичні норми 1
11. Уголовноправовой анализ халатности
12. Определение аэродинамических и массоинерционных характеристик пули
13. Найбільші техногенні катастрофи та їх наслідки
14. Библия и научные данные
15. Ревизия уставного капитала
16. Критическая гравитационная масс
17. Вот и лето прошло думала девушка сидевшая за столом и дописывавшая свое сочинение по истории магии кото
18. ТЕМА 4 РАДИОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
19. Курсовая работа- Інформаційно-вимірювальна система тиску газу в газопроводі
20. тема представляющая единство трех составляющих- 1 биологического анатомофизиологические задатки тип н