Zpracování signálu a detekce
|
|
- Žaneta Renata Marková
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Zpracování signálu a detekce Přednáška pro studenty MRAR Radiolokační a radionavigační systémy Ing. Pavel Šedivý psedivy@retia.cz
2 RETIA, a.s. Pardubice Soukromá společnost Přibližně zaměstnanců Založena 1993 Výzkum, vývoj a výroba speciální elektroniky Záznamové systémy UWB technologie Radary, zbraňové systémy Systémy řízení a velení Exkurze konec roku 15
3 Radarové Produkty RETIA, a. s. 3
4 Obsah Komprese signálu Záměrně nepřizpůsobená filtrace Dopplerovské zpracování Dopplerův jev Koherence Nežádoucí signály - clutter Dopplerovská filtrace Zařazení v řetězci zpracování MTI, AMTI, MTD Detekce Matematický popis, vliv fáze Kvalita detekce, SNR Adaptivní detekce CFAR Integrace, Vliv fluktuace cíle Aplikace v systému P-18M 4
5 Struktura signálového zpracování TX Modulátor Synchronizátor RX A/D I I Q Q. Det. Extraktor Kompresor pulsu Dopplerovské filtry CFAR Zpracování komplexní obálky (Inphase, Quad-phase) složky Komprese impulsy (přizpůsobená filtrace/záměrně nepřizpůsobená filtrace) Dopplerovské zpracování Filtrace odrazů od terénu a mraků (MTI, AMTI) Banka pásmových propustí (MTD) Detekce 5
6 Struktura signálového zpracování Přizpůsobená filtrace fv Dopplerovské zpracování příčná filtrace fop Detekce fv (CFAR) i fop (integrace) Vzorky přijatého signálu 1 3 n,t Okamžiky vyslání pulsů (ktop) Přeuspořádání vzorků (odběhů) do matice a vstupní data operací primárního zpracování 1 Přizpůsobená filtrace T V= fv (komprese pulsu) Odběhy T OP Dopplerovská filtrace Okamžiky vyslání pulsu (ktop) n,t 6
7 Komprese signálu souvislosti a motivace Snížení vysílaného špičkového výkonu Technologická motivace - použití polovodičových zesilovačů Taktická motivace obtížnější zjistitelnost pasívními prostředky Vysílání dlouhého impulsu s vnitroimpulsní modulací 1 Zachování středního výkonu (dosahu) Re(s), Im(s).5 Volitelná rozlišovací schopnost v dálce Kódová selektivita potlačení rušivých signálů t [us] tau [us] R Re(s), Im(s) t [us]
8 Komprese signálu Záměrně nepřizpůsobený filtr (Mismatched filter, MMF) Přizpůsobený filtr (Matched filter, MF) Optimální SNR Přijatelné postranní laloky? Odezva na Dopplerův posun? Optimální signál T min s R s s [Stoica, On Binary Probing Signals and Instrumental Variable Receivers for Radar] Hledání kompromisu Přijatelná degradace SNR Odolnost na Dopplerův posun Rozvolnění požadavků (vůči vysílanému signálu) Amplituda Délka impulsové odezvy N 1 J n s st J n n= N +1, n R= J n= [ n ] I cc = J T n Volba požadovaného odstupu SCR (ISL/PSL, design constrain) Metody Váhování funkcí okna Optimalizace Optimální signál max st R 1 s s 8
9 Lineární frekvenční modulace Musí platit Δf 1/τp (jinak se vlastnosti blíží nemodulovanému impulsu) Přizpůsobený filtr -13,5 db SL Zpracování nepřizpůsobeným filtrem Replika signálu váhována vhodnou funkcí okna (potlačení postranních laloků) R( ) Ztráty [db] Rozšíření hlavního laloku -1 Úroveň postranních laloků p p 9
10 Nelineární frekvenční modulace Alternativa k LFM Zlepšení úrovně postranních laloků přizpůsobeného filtru Zhoršená odolnost na Dopplerův posun Různé průběhy frekvence f (t )= Princip stacionární fáze Kombinace lineární a nelineární složky t 1 T T B L +B C, <t < T 1 4t /T ( ) 1
11 MMF pro kód Barker 13 Konstrukce impulsové odezvy Hledání impulsové odezvy obecně NP hard Lze převést na Lineární programování nebo SOCP Efektivní reformulace problému rozklad hledané impulsové odezvy do ortogonální báze ( Instrumented Variable filtry [Stoica, Transmit Codes and Receive Filters for Radar, IEEE, M-SP Nov 8]) T TT h=s+uz s=[ M T s1 sn M ] U U =I =I T U s= U jednotková ortogonální báze k s z M+N-1 koeficientů rozkladu rozkladu v ortogonální bázi Ztráty nepřizpůsobeného filtru SNR= SNR MF z 1+ s T T T s J k s+ z U J k s 4 s k { M N +1 ; ; 1 ; 1 ; ; N + M 1 } 11
12 MMF pro kód Barker 13 Peak sidelobe level 1.5 x=s+u z min γ 1.5 h(k) x,γ subject to * * * 4 s J k s+ z U J k bo, d s γ s for k= M N +1,, 1,1,, M + N x ISL=R s x=r 1 s Matched filter, L= db MMF PSL 39, L=.19 db MMF ISL 39, L=. db 1.5 Integrated sidelobe level k S[dB] 3 15 Rk [db] Matched filter MMF ISL 39 MMF ISL 37 MMF PSL k 7 Unmodulated rectangle Code zeros MMF ISL 39 zeros MMF ISL 37 zeros MMF PSL 39 zeros 1 3 Omega
13 Volba vysílaného signálu Vzájemná informace Adaptivní volba signálu kódová diverzita Obvykle výběr z pevné banky signálů Vztah zvoleného signálu a tracku Nová Kovariance treku Kovariance treku (fd-r) Nová Kovariance treku Kovariance treku (fd-r) Kovariance měření Kovariance měření Výběr vysílaného signálu maximalizující vzájemnou informaci Inspirace biologií - netopýry Ad LFM u přehledových radarů 13
14 Dopplerův posun f d= f c R c fd S(f) Spektrum Posunutí spektra vysílaného signálu Fáze přijatého signálu R RX = LO t TX reflex Využití rozdílu fáze sousedních odběhů N T OP 1 T OP Vliv změn dálky (vzhledem k vlnové délce) Vliv nestability LO fc f Vliv přeladění nosné radaru 14
15 Nejednoznačnost měření rychlosti Nerozlišitelnost nepohyblivého cíle od cílů pohybujících se o násobky poloviny vlnové délky za opakovací periodu t R n T OP c pohyblivý cíl R 1 n T OP c nepohyblivý cíl? T OP T OP 15
16 Blok přijímač-vysílač dle koherence Plně koherentní S koherencí na příjmu (semikoherentní) Nekoherentní Modulace (mf) Výkonový oscilátor Vysílaný signál Spouštění LO Přijatý mf signál Přijatý mf signál Přijatý signál Použitý koncový stupeň Dopplerovské zpracování fázování LO Přijatý signál 16
17 Dopplerovská filtrace - MTI Extraktor Kompresor pulsu RX mf I A/D fázový detektor Q A/D I I Q Q filtr MTI práh CFAR MTI Moving Target Indicator (IPC Indikace pohyblivých cílů СДЦ - селекция движущихся целей) Potlačení odrazů od terénu Pásmová zádrž v okolí nulové frekvence T realizace FIR filtrem Zádržné pásmo se periodicky opakuje na násobcích fop Slepé rychlosti c f OP v b=k ;k Z fc 17
18 Signálové zpracování - MTD Detektor Detektor Detektor RX mf I A/D fázový detektor Q Kompresor pulsu filtr MTI MTD Moving Target Detection Banka pásmových propustí FIR filtry Adaptivní detekce pro každé subpásmo Extraktor... T práh CFAR Potlačení nežádoucích signálů detektorem pouze v postiženém kanálu Šumová šířka pásma 18
19 Dopplerovská filtrace - MTI MTI - jednoduché potlačení Nejstarší filtr realizace potenciáloskopem či ultrazvukovou zpožďovací linkou Nedokonalé potlačení mimo přesně nulovou frekvenci s t +1 H T OP -1 s f t h t = t t T OP j T OP H =F {h t }=1 e H = sin T OP =e j T OP e T OP j T OP e j T OP 3 4 T OP = j e j T OP T OP sin 4 T OP T OP T OP arg H = 19
20 Dopplerovská filtrace - MTI MTI - dvojité potlačení s[ k ] +1 z 1 H z s f [k ] 4 4 h[k ]= [k ] [ k 1] [k ] H =F {h[k ]}=1 e j j e =e j e j e j = 4 e j sin H = cos arg H = g = d arg H =1 d
21 Signál s pozemním clutterem a Chaffem 1
22 Signál s pozemním clutterem a Chaffem
23 Signál s pozemním clutterem a Chaffem 3
24 (NE)Použití IIR K dispozici malý počet vzorků Nestacionární signály Impulsové odezva/okamžitá dynamika signálů H [db] d 3 15,1,,3,4,6 h n,4, -, -,4 -,6, n 4
25 AMTI - realizace Charakteristika filtru aproximována pomocí cos(k ) nebo sin(k ) Realizace směšováním před reálným filtrem x1[ k ] x [k] e j k a z-1 a1 z-1 a n 1 z-1 an y [k ] Adaptace detekce přítomnosti a určení parametrů clutteru 5
26 Dopplerovská filtrace - AMTI AMTI Adaptive Moving Target Indication Potlačení signálu přijímaného v okolí úhlové frekvence d Komplexní (nesymetrická) pásmová zádrž Využití reálného prototypu Konstantní skupinové zpoždění H [db] H 1 [db] -3-6 d
27 Dopplerovská filtrace - AMTI Konstantní skupinové zpoždění j H =e N 1 j 1 e =a e j j j N 1 e j N j... N 1 e N 1 j... N 1 e N 1 =K e jl ; K, L ℝ N 1 =a e j j sudá symetrie N 1 e N 1 Nutná lineární závislost výrazu v závorce na frekvenci e e j Nutná lineární závislost výrazu v závorce na frekvenci e N 1 j N 1 e N 1 j =a e e j N 1 j j N 1 j a e j N 1 = a cos N 1 j N 1 =j a sin N 1 e lichá symetrie N 1 N 1 = N 1 = N 1 j N 1 e N 1 j =a e e a e e sin() a cos() nemění spojitě fázi, změny skokové Adaptace detekce přítomnosti a určení parametrů clutteru 7
28 Dopplerovská filtrace - MTD Banka pásmových propustí (komplexních FIR filtrů) Pro skupiny rychlostí Pro všechny (harmonické signály s celistvým násobkem period) Zúžení šumové šířky pásma Odpovídá DFT/FFT Využití funkcí oken potlačení postranních laloků, ztráty H k H k 8
29 MTD filtry Vliv váhování repliky vysílaného LFM impulsu 9
30 Amplituda přijatého signálu 3
31 Situace 31
32 Amplitudy na výstupech MTD kanálů 3
33 Amplitudy na výstupech MTD kanálů 33
34 Amplitudy na výstupech MTD kanálů 34
35 Amplitudy na výstupech MTD kanálů 35
36 Amplitudy na výstupech MTD kanálů 36
37 Amplitudy na výstupech MTD kanálů 37
38 Amplitudy na výstupech MTD kanálů 38
39 Amplitudy na výstupech MTD kanálů 39
40 Amplitudy na výstupech MTD kanálů 4
41 Amplitudy na výstupech MTD kanálů 41
42 Amplitudy na výstupech MTD kanálů 4
43 Amplitudy na výstupech MTD kanálů 43
44 Amplitudy na výstupech MTD kanálů 44
45 Amplitudy na výstupech MTD kanálů 45
46 Amplitudy na výstupech MTD kanálů 46
47 Improvement factor Viditelnost pod clutterem (Sub-clutter visibility, SCV) SCV =I D C I improvement faktor omezení účinků Doppleroské filtrace realizačními nedokonalostmi radaru Dc potřebný odstup signálu od clutteru pro detekci I= S C out S C in S in C out1 C out C out = = I celk S out C in I1 I I3 1 Vliv na Improvement faktor Fluktuace amplitudy (fluktuace cíle, fluktuace vysílaného výkonu) Kvantování amplitudy Fluktuace frekvence vysílaného pulsu Fázový šum MO Nestabilita časování 47
48 Improvement factor Vliv stabilita vysílaného výkonu (pro jednoduché potl.) I P = 1log 1 p 3 P Vliv anténní charakteristiky (skenování konvoluce spekter) Fluktuace efektivní odrazné plochy cíle Vlivy časování Fluktuace šířky pulsu Fluktuace polohy pulsu p I p =log1 p I =log1 t Fluktuace fáze - vliv fázového šumu I = 1 log 1 Závislé na vzdálenosti cíle (rozdíl fáze v okamžiku vyslání signálu a příjmu odraženého) Vliv fluktuace frekvence vysílače (systémy s koherencí na příjmu) I f = log 1 P fv 48
49 Detekce Rozhodnutí o přítomnosti cíle Pro každou rozlišovací buňku Dvě hypotézy Neyman-Paersonův teorém Maximalizace Pd pro zvolené Pfa Za přítomnosti šumu a clutteru Matematický termín Testovaná statistika T(x) a práh Nulová hypotéza H Radarový termín Detektor Přítomen pouze šum Alternativní hypotéza H1 Přítomen cíl Chyba 1. druhu (přijetí hypotézy H1 při Falešný poplach (s pravděpodobností Pfa) platnosti H) Chyba. druhu (přijetí hypotézy H při platnosti H1) Nedetekce (s pravděpodobností 1-Pd) 49
50 Matematický popis Rayleigh/Rayleigh-Riceova hustota pravděpodobnosti amplitud Obálka AWGN šumu Fáze odrazu, šíření náhodná, neznáma a proměnná Bez trénovacích sekvencí f H = e f H 1 = Rayleighova hustota pravděpodobnosti (pouze šum) f e a I a Rayleigh-Riceova hustota pravděpodobnosti (signál + šum) H H1 5
51 Neymann Personův detektor P x H 1 H L x = >T P x H 1 P fa =Pr {L x T ; H }= T p H d P d =Pr {L x T ;H 1 }= T p H 1 d Pro případ detekce radarových signálů prosté porovnání s prahem Rayleighova hustota pravděpodobnosti (pouze šum) práh T f Rayleigh-Riceova hustota pravděpodobnosti (signál + šum) Pd P fa 51
52 Detekce amplitudy Rayleighova hustota pravděpodobnosti Pouze šum P fa = T e d =e T T = ln P fa Rayleig - Riceova hustota pravděpodobnosti Šum a užitečný signál P d = T e s I s d 5
53 Kvalita detekce, SNR Určení parametrů systému pro zajištění parametrů detekce Činitel detekovatelnosti (pro SW D) Odstup signál-šum potřebný pro dosažení Pd při zachování Pfa Obvykle používány podmínky -6 Pd=,9; Pfa=1 Pro fluktuující cíl Pd=,8; Pfa=1-6,9999 Pd,999,995,99,9 P =,5,8 fa, P =,1 fa,1,1,5,1,5, D 1 [db] 53
54 Adaptivní detekce - CFAR Konstantní úroveň falešného poplachu Constant False Alarm Rate, CFAR Постоянная вероятность ложных тревог Adaptivní odhad úrovně prahu pro zajištění požadovaného (konstantního) Pfa Problémy Hrany clutteru residua Přítomnost více cílů Přítomnost rušení Citlivost na přesnost modelu (statistické vlastnosti vstupního signálu) 54
55 Adaptivní detekce - CFAR Realizace Parametrický např CA (Cell Averaging) CFAR pro Rayleigh E [ R ]= Neparametrický ad hoc struktury logca-cfar, časové průměrvání, mediánový detektor Rayleigh vyhovuje Amplitudově detekovaný AWGN Odrazy od vln (vertikální polarizace, nízké rozlišení) Odrazy od terénu pouště,... 55
56 Adaptivní detekce CA CFAR e 4 ln P fa T = ln P fa =E [ ] E [ ]= P fa = T d =e T Určení prahu z průměru okolních buněk ochranné buňky přijatý signál s[k] z -1-1 z z -1-1 z z -1 z -1 z -1-1 z z -1 s[k] [db] s[k] [db] 3 Práh CA-CFAR délka buněk k 7 k(pfa) 4 H1 práh ' 4 H Práh CA-CFAR délka buněk k 7 56
57 Adaptivní detekce OS CFAR Využití uspořádané statistiky Lepší chování při více cílech a na hranách clutteru Vyšší ztráty přijatý signál s[k] ochranné buňky H z -1 z -1 z -1 z -1 z -1-1 z z -1 z -1 H1-1 z setřídění práh ' M-tý největší prvek s[k] [db]3 [db] 3 Práh OS-CFAR délka 16 buněk Práh OS-CFAR délka 16 buněk 1 k(pfa) 4 s[k] k k 7 57
58 Integrace Využití více přijatých pulsů od jednoho cíle Statistická nezávislost náhodného procesu Více vzorků CW signálu (n=bnt) Zvýšení Pd/ snížení Pfa a/nebo snížení potřebného SNR Koherentní integrace D n = D 1 D 1 = Gi n Banka filtrů MTD Musí kompenzovat Dopplerův posun (MTD) Zvýšení amplitudy přijímaného signálu n-krát Zvýšení výkonu přijímaného nekorelovaného šumu n-krát Zvýšení SNR n- krát Zisk integrace n DET CFAR 58
59 Integrace - video Sečtení amplitud přijatých signálů Zjednodušený postup integrace ignorující fázi Vyšší ztráty obálkového detektoru Cx při nižších SNR Vyšší potřebné vstupní SNR (nižší zisk) DET CFAR Popis pomocí ztrát integrace vztažených k ideálnímu (koherentnímu) integrátoru Cx= SNR,3 SNR D n = D 1 Li n n 59
60 Integrace - binární Další realizační zjednodušení integrátoru integrace až za detektorem filtr typu M z N Celkové Pd a Pfa platí n P d= k =m n P fa = P fa n! k n k P d1 1 Pd1 k! n k! k=m n! P kfa1 1 P fa1 n k k! n k! DET CFAR n! m Pfa1 ; Pfa1 1 m! n m! Detektor (první práh) může být nastaven na podstatně vyšší Pfa pro detekci v každém pulsu Nižší potřebné SNR - zisk m opt 1,5 n 6
61 Integrace kumulativní detekce Pro n impulsů provedeno n nezávislých rozhodnutí Rostou požadavky na Pfa Mírně roste celková pravděpodobnost detekce Pd Zisk integrace velmi malý P fa1 = Pfa n DET n P d1=1 1 Pd CFAR 61
62 Integrace - ztráty Závislé na parametrech detekce 1 Li [db] Koherentní integrace Video integrace Binární integrace Kumulativní detekce n 6
Primární zpracování radarového signálu dopplerovská filtrace
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE K13137 - Katedra radioelektroniky A2M37RSY Jméno Stud. rok Stud. skupina Ročník Lab. skupina Václav Dajčar 2011/2012 2. 101 - Datum zadání Datum odevzdání Klasifikace
Úvod do zpracování signálů
1 / 25 Úvod do zpracování signálů Karel Horák Rozvrh přednášky: 1. Spojitý a diskrétní signál. 2. Spektrum signálu. 3. Vzorkovací věta. 4. Konvoluce signálů. 5. Korelace signálů. 2 / 25 Úvod do zpracování
UNIVERZITA PARDUBICE
UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Návrh AMTI filtru pro radar s proměnnou periodou vysílání impulsů Michal Řezníček Diplomová práce 2015 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem
Rozprostřené spektrum. Multiplex a mnohonásobný přístup
Rozprostřené spektrum Multiplex a mnohonásobný přístup Multiplex Přenos více nezávislých informačních signálů jedním přenosovým prostředím (mezi dvěma body) Multiplexování MPX Vratný proces sdružování
1. Vlastnosti diskretních a číslicových metod zpracování signálů... 15
Úvodní poznámky... 11 1. Vlastnosti diskretních a číslicových metod zpracování signálů... 15 1.1 Základní pojmy... 15 1.2 Aplikační oblasti a etapy zpracování signálů... 17 1.3 Klasifikace diskretních
Signál v čase a jeho spektrum
Signál v čase a jeho spektrum Signály v časovém průběhu (tak jak je vidíme na osciloskopu) můžeme dělit na periodické a neperiodické. V obou případech je lze popsat spektrálně určit jaké kmitočty v sobě
Základy a aplikace digitálních. Katedra radioelektroniky (13137), blok B2, místnost 722
Základy a aplikace digitálních modulací Josef Dobeš Katedra radioelektroniky (13137), blok B2, místnost 722 dobes@fel.cvut.cz 6. října 2014 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
íta ové sít baseband narrowband broadband
Každý signál (diskrétní i analogový) vyžaduje pro přenos určitou šířku pásma: základní pásmo baseband pro přenos signálu s jednou frekvencí (není transponován do jiné frekvence) typicky LAN úzké pásmo
VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_05_Modulace a Modulátory
Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_05_Modulace a Modulátory Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická
A/D převodníky - parametry
A/D převodníky - parametry lineární kvantování -(kritériem je jednoduchost kvantovacího obvodu), parametry ADC : statické odstup signálu od kvantizačního šumu SQNR, efektivní počet bitů n ef, dynamický
2. GENERÁTORY MĚŘICÍCH SIGNÁLŮ II
. GENERÁTORY MĚŘICÍCH SIGNÁLŮ II Generátory s nízkým zkreslením VF generátory harmonického signálu Pulsní generátory X38SMP P 1 Generátory s nízkým zkreslením Parametry, které se udávají zkreslení: a)
doc. Dr. Ing. Elias TOMEH Elias Tomeh / Snímek 1
doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Elias Tomeh / Snímek 1 Frekvenční spektrum Dělení frekvenčního pásma (počet čar) Průměrování Časovou váhovou funkci Elias Tomeh / Snímek 2 Vzorkovací
Základní komunikační řetězec
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA PROSEKU EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Základní komunikační řetězec PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL
Osnova. Idea ASK/FSK/PSK ASK Amplitudové... Strana 1 z 16. Celá obrazovka. Konec Základy radiotechniky
Pulsní kódová modulace, amplitudové, frekvenční a fázové kĺıčování Josef Dobeš 24. října 2006 Strana 1 z 16 Základy radiotechniky 1. Pulsní modulace Strana 2 z 16 Pulsní šířková modulace (PWM) PAM, PPM,
Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně. Přístroje
Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně Rozmanitost signálů v komunikační technice způsobuje, že rozdělení měřicích metod není jednoduché a jednoznačné.
Hlavní parametry rádiových přijímačů
Hlavní parametry rádiových přijímačů Zpracoval: Ing. Jiří Sehnal Pro posouzení základních vlastností rádiových přijímačů jsou zavedena normalizovaná kritéria parametry, podle kterých se rádiové přijímače
DSY-4. Analogové a číslicové modulace. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
DSY-4 Analogové a číslicové modulace Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti DSY-4 analogové modulace základní číslicové modulace vícestavové modulace modulace s rozprostřeným
9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST
9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST Modulace tvoří základ bezdrátového přenosu informací na velkou vzdálenost. V minulosti se ji využívalo v telekomunikacích při vícenásobném využití přenosových
SIGNÁLY A SOUSTAVY, SIGNÁLY A SYSTÉMY
SIGNÁLY A SOUSTAVY, SIGNÁLY A SYSTÉMY TEMATICKÉ OKRUHY Signály se spojitým časem Základní signály se spojitým časem (základní spojité signály) Jednotkový skok σ (t), jednotkový impuls (Diracův impuls)
Modulace analogových a číslicových signálů
Modulace analogových a číslicových signálů - rozdělení, vlastnosti, způsob použití. Kódování na fyzické vrstvě komunikačního kanálu. Metody zabezpečení přenosu. Modulace analogových a číslicových signálů
4.2. Modulátory a směšovače
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.2. Modulátory a směšovače 4.2.1 Modulace V přenosové technice potřebujeme přenést signály na velké vzdálenosti
Motivace příklad použití lokace radarového echa Význam korelace Popis náhodných signálů číselné charakteristiky
A0M38SPP - Signálové procesory v praxi - přednáška 7 2 Motivace příklad použití lokace radarového echa Význam korelace Popis náhodných signálů číselné charakteristiky (momenty) Matematická definice korelační
Lineární a adaptivní zpracování dat. 2. SYSTÉMY a jejich popis v časové doméně a frekvenční doméně
Lineární a adaptivní zpracování dat 2. SYSTÉMY a jejich popis v časové doméně a frekvenční doméně Daniel Schwarz Investice do rozvoje vzdělávání Osnova Opakování: signály a systémy Vlastnosti systémů Systémy
Lineární a adaptivní zpracování dat. 2. SYSTÉMY a jejich popis v časové doméně a frekvenční doméně
Lineární a adaptivní zpracování dat 2. SYSTÉMY a jejich popis v časové doméně a frekvenční doméně Daniel Schwarz Investice do rozvoje vzdělávání Osnova Opakování: signály a systémy Vlastnosti systémů Systémy
Zvuk. 1. základní kmitání. 2. šíření zvuku
Zvuk 1. základní kmitání - vzduchem se šíří tlakové vzruchy (vzruchová vlna), zvuk je systémem zhuštěnin a zředěnin - podstatou zvuku je kmitání zdroje zvuku a tím způsobené podélné vlnění elastického
VY_32_INOVACE_E 15 03
Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory
Lineární a adaptivní zpracování dat. 3. SYSTÉMY a jejich popis ve frekvenční oblasti
Lineární a adaptivní zpracování dat 3. SYSTÉMY a jejich popis ve frekvenční oblasti Daniel Schwarz Osnova Opakování: systémy a jejich popis v časové oblasti Fourierovy řady Frekvenční charakteristika systémů
Rádiové funkční bloky X37RFB Krystalové filtry
Rádiové funkční bloky X37RFB Dr. Ing. Pavel Kovář Obsah Úvod Krystalový rezonátor Diskrétní krystalové filtry Monolitické krystalové filtry Aplikace 2 Typické použití filtrů Rádiový přijímač preselektor
r Odvoď te přenosovou funkci obvodů na obr.2.16, je-li vstupem napě tí u 1 a výstupem napě tí u 2. Uvaž ujte R = 1Ω, L = 1H a C = 1F.
Systé my, procesy a signály I - sbírka příkladů NEŘ EŠENÉPŘ ÍKADY r 223 Odvoď te přenosovou funkci obvodů na obr26, je-li vstupem napě tí u a výstupem napě tí Uvaž ujte Ω, H a F u u u a) b) c) u u u d)
Základní principy přeměny analogového signálu na digitální
Základní y přeměny analogového signálu na digitální Pro přenos analogového signálu digitálním systémem, je potřeba analogový signál digitalizovat. Digitalizace je uskutečňována pomocí A/D převodníků. V
teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza šumu v elektronických obvodech
Jiří Petržela co je to šum? je to náhodný signál narušující zpracování a přenos užitečného signálu je to signál náhodné okamžité amplitudy s časově neměnnými statistickými vlastnostmi kde se vyskytuje?
Co je nového v technice radiolokátorů
Co je nového v technice radiolokátorů Radiokomunikace 2015 Libor DRAŽAN Katedra radiolokace Fakulta vojenských technologií Univerzita obrany libor.drazan@unob.cz 1 Obsah přednášky 1. Technologie STEALTH
Výkon komunik. systémů
Výkon komunik. systémů Tyto slajdy vznikly jako podklady k přednáškám v průběhu mého aktivního působení na Katedře radioelektroniky Českého vysokého učení technického v Praze. Souvisí s problematikou radiotechniky
MĚŘENÍ ÚHLOVÝCH KMITŮ ZA ROTACE
26. mezinárodní konference DIAGO 27 TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA STROJŮ A VÝROBNÍCH ZAŘÍZENÍ MĚŘENÍ ÚHLOVÝCH KMITŮ ZA ROTACE Jiří TŮMA VŠB Technická Univerzita Ostrava Osnova Motivace Kalibrace měření Princip
1. Základy teorie přenosu informací
1. Základy teorie přenosu informací Úvodem citát o pojmu informace Informace je název pro obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním. N.
Modulace a šum signálu
Modulace a šum signálu PATRIK KANIA a ŠTĚPÁN URBAN Nejlepší laboratoř molekulové spektroskopie vysokého rozlišení Ústav analytické chemie, VŠCHT Praha kaniap@vscht.cz a urbans@vscht.cz http://www.vscht.cz/anl/lmsvr
Digitální modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Modulace analogových modulací modulační i
VY_32_INOVACE_OV_3.ME_05_Prvky prostorové ochrany. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno
Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_OV_3.ME_05_Prvky prostorové ochrany Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno
SIGNÁLY A LINEÁRNÍ SYSTÉMY
SIGNÁLY A LINEÁRNÍ SYSTÉMY prof. Ing. Jiří Holčík, CSc. holcik@iba.muni.cziba.muni.cz II. SIGNÁLY ZÁKLADNÍ POJMY SIGNÁL - DEFINICE SIGNÁL - DEFINICE Signál je jev fyzikální, chemické, biologické, ekonomické
SIGNÁLY A LINEÁRNÍ SYSTÉMY
SIGNÁLY A LINEÁRNÍ SYSTÉMY prof. Ing. Jiří Holčík, CSc. holcik@iba.muni.cz II. SIGNÁLY ZÁKLADNÍ POJMY SIGNÁL - DEFINICE SIGNÁL - DEFINICE Signál je jev fyzikální, chemické, biologické, ekonomické či jiné
Kompresní metody první generace
Kompresní metody první generace 998-20 Josef Pelikán CGG MFF UK Praha pepca@cgg.mff.cuni.cz http://cgg.mff.cuni.cz/~pepca/ Stillg 20 Josef Pelikán, http://cgg.mff.cuni.cz/~pepca / 32 Základní pojmy komprese
Flexibilita jednoduché naprogramování a přeprogramování řídícího systému
Téma 40 Jiří Cigler Zadání Číslicové řízení. Digitalizace a tvarování. Diskrétní systémy a jejich vlastnosti. Řízení diskrétních systémů. Diskrétní popis spojité soustavy. Návrh emulací. Nelineární řízení.
Pasivní Koherentní Lokace. Duben 2008
Pasivní Koherentní Lokace Duben 2008 Obsah Koncepce systému PCL Princip Bistatický radar Problémy Základy zpracování PCL signálů Eliminace clutter Vzájemná funkce neurčitosti Detekce cílů Asociace měření
Akustika. 3.1 Teorie - spektrum
Akustika 3.1 Teorie - spektrum Rozklad kmitů do nejjednodušších harmonických Spektrum Spektrum Jedna harmonická vlna = 1 frekvence Dvě vlny = 2 frekvence Spektrum 3 vlny = 3 frekvence Spektrum Další vlny
Předmět A3B31TES/Př. 13
Předmět A3B31TES/Př. 13 PS 1 1 Katedra teorie obvodů, místnost č. 523, blok B2 Přednáška 13: Kvantování, modulace, stavový popis PS Předmět A3B31TES/Př. 13 květen 2015 1 / 28 Obsah 1 Kvantování 2 Modulace
Dosažení rozlišovací shopnosti dlouhým pulsem (kompresní poměr
Signály používané pro primární radary a komprese pulsu Pavel Šedivý 14. března 24, rev. 1.3 České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra radioelektroniky Pavel Šedivý 1 1 Úvod
Lineární a adaptivní zpracování dat. 1. ÚVOD: SIGNÁLY a SYSTÉMY
Lineární a adaptivní zpracování dat 1. ÚVOD: SIGNÁLY a SYSTÉMY Daniel Schwarz Investice do rozvoje vzdělávání Osnova Úvodní informace o předmětu Signály, časové řady klasifikace, příklady, vlastnosti Vzorkovací
Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné
7. Přenos informací Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark MODULACE proces, při kterém se, v závislosti
Vlastnosti Fourierovy transformace
Vlastnosti Fourierovy transformace Linearita Fourierova transformace je lineární (všechny druhy :-) ), je tedy homogenní a aditivní Homogenita: změna amplitudy v časové oblasti způsobí stejnou změnu amplitudy
Fourierova transformace
Fourierova transformace EO Přednáška Pavel Máša ÚVODEM Známe Fourierovy řady v komplexním tvaru f(t) = 1X k= 1 A k e jk! t Spektrum této řady je diskrétní A k = 1 T Obvody tedy musíme řešit v HUS člen
Problematika rušení meteorologických radarů ČHMÚ
Problematika rušení meteorologických radarů ČHMÚ Ondřej Fibich, Petr Novák (zdrojová prezentace) Český Hydrometeorologický ústav, oddělení radarových měření Meteorologické radary využití - detekce srážkové
Základní metody číslicového zpracování signálu a obrazu část II.
A4M38AVS Aplikace vestavěných systémů Přednáška č. 8 Základní metody číslicového zpracování signálu a obrazu část II. Radek Sedláček, katedra měření, ČVUT FEL, 2015 Obsah přednášky Převzorkování decimace,
25. DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ SIGNÁL A KABELOVÁ TELEVIZE
25. DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ SIGNÁL A KABELOVÁ TELEVIZE Digitalizace obrazu a komprese dat. Uveďte bitovou rychlost nekomprimovaného číslicového TV signálu a jakou šířku vysílacího pásma by s dolním částečně
4. MĚŘENÍ NA SMĚŠOVAČI A MEZIFREKVENČNÍM FILTRU
4. MĚŘENÍ NA SMĚŠOVAČI A MEZIFREKVENČNÍM FILTRU Cíl měření Seznámit se s vlastnostmi dvojitě vyváženého směšovače a stanovit: 1) spektrum výstupního signálu a vliv mezifrekvenčního filtru na tvar spektra,
POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMŮ
RUP 01b POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMŮ Časoměrné systémy: Výhody: Vysoká přesnost polohy (metry) (díky vysoké přesnosti měření časového zpoždění signálů), nenáročné antény, nízké výkony vysílačů Nevýhoda:
Lineární a adaptivní zpracování dat. 1. ÚVOD: SIGNÁLY, ČASOVÉ ŘADY a SYSTÉMY
Lineární a adaptivní zpracování dat 1. ÚVOD: SIGNÁLY, ČASOVÉ ŘADY a SYSTÉMY Daniel Schwarz Investice do rozvoje vzdělávání Osnova Úvodní informace o předmětu Signály, časové řady klasifikace, příklady,
HLAVA 2 - LETECKÁ POHYBLIVÁ SLUŽBA
HLAVA 2 PŘEDPIS L 10/III HLAVA 2 - LETECKÁ POHYBLIVÁ SLUŽBA 2.1 Charakteristiky VKV komunikačního systému letadlo-země Poznámka: V následujícím textu je kanálový odstup pro přidělování kanálů po 8,33 definován
Světlo jako elektromagnetické záření
Světlo jako elektromagnetické záření Základní pojmy: Homogenní prostředí prostředí, jehož dané vlastnosti jsou ve všech místech v prostředí stejné. Izotropní prostředí prostředí, jehož dané vlastnosti
Analýza a zpracování digitálního obrazu
Analýza a zpracování digitálního obrazu Úlohy strojového vidění lze přibližně rozdělit do sekvence čtyř funkčních bloků: Předzpracování veškerých obrazových dat pomocí filtrací (tj. transformací obrazové
100G konečně realitou. Co a proč měřit na úrovni 100G
100G konečně realitou Co a proč měřit na úrovni 100G Nárůst objemu přenášených dat Jak jsme dosud zvyšovali kapacitu - SDM více vláken, stejná rychlost (ale vyšší celkové náklady na instalaci a správu
Digitalizace převod AS DS (analogový diskrétní signál )
Digitalizace signálu v čase Digitalizace převod AS DS (analogový diskrétní signál ) v amplitudě Obvykle převod spojité předlohy (reality) f 1 (t/x,...), f 2 ()... připomenutí Digitalizace: 1. vzorkování
Úvod do medicínské informatiky pro Bc. studium. 6. přednáška
Metody zpracování biosignálů 6. přednáška 1 Biosignály Živé objekty produkují signály biologického původu. Tyto signály mohou být elektrické (např. elektrické potenciály vznikající při svalové činnosti),
DRUHY PROVOZU A ŠÍŘENÍ VLN
Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně: Kurz operátorů 1 DRUHY PROVOZU A ŠÍŘENÍ VLN Kurz operátorů Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně 2016/2017 Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně: Kurz operátorů 2 Amplitudová modulace
Restaurace (obnovení) obrazu při známé degradaci
Restaurace (obnovení) obrazu při známé degradaci Václav Hlaváč České vysoké učení technické v Praze Centrum strojového vnímání (přemosťuje skupiny z) Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
Měření nelineárních parametrů
Mikrovlnné měřicí systémy Měření nelineárních parametrů A. Popis nelineárních jevů Přenosové charakteristiky obvodů mohou být z mnoha důvodu nelineární. Použité komponenty vykazují závislosti některých
Modulační parametry. Obr.1
Modulační parametry Specifickou skupinou měřicích problémů je měření modulačních parametrů digitálních komunikačních systémů. Většinu modulačních metod používaných v digitálních komunikacích lze realizovat
Náhodné signály. Honza Černocký, ÚPGM
Náhodné signály Honza Černocký, ÚPGM Signály ve škole a v reálném světě Deterministické Rovnice Obrázek Algoritmus Kus kódu } Můžeme vypočítat Málo informace! Náhodné Nevíme přesně Pokaždé jiné Především
8. Sběr a zpracování technologických proměnných
8. Sběr a zpracování technologických proměnných Účel: dodat v částečně předzpracovaném a pro další použití vhodném tvaru ucelenou informaci o procesu pro následnou analyzu průběhu procesu a pro rozhodování
Frekvenční charakteristiky
Frekvenční charakteristiky EO2 Přednáška Pavel Máša ÚVODEM Frekvenční charakteristiky popisují závislost poměru amplitudy výstupního ku vstupnímu napětí a jejich fázový posun v závislosti na frekvenci
filtry FIR zpracování signálů FIR & IIR Tomáš Novák
filtry FIR 1) Maximální překývnutí amplitudové frekvenční charakteristiky dolní propusti FIR řádu 100 je podle obr. 1 na frekvenci f=50hz o velikosti 0,15 tedy 1,1dB; přechodové pásmo je v rozsahu frekvencí
oblasti je znázorněn na obr Komplexní obálku můžeme rozepsat na její reálnou a
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně 5 2 Komplexníobálka Zadání 1. Mějme dán pásmový signál s(t) =[1 0.5cos (2π5t)] cos (2π100t) (a) Zobrazte tento signál a odhad jeho modulového
ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ
ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ Komunikační kanál (přenosová cesta) vždy negativně ovlivňuje přenášený signál (elektrický, světelný, rádiový). Nejčastěji způsobuje: útlum zeslabení, tedy zmenšení amplitudy
N Á V R H. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ze dne 2005, o rozsahu požadovaných údajů v žádosti o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů
N Á V R H OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ze dne 2005, o rozsahu požadovaných údajů v žádosti o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů Český telekomunikační úřad vydává podle 108 odst. 1 písm. b) zákona
Při návrhu FIR filtru řešíme obvykle následující problémy:
Návrh FIR filtrů Při návrhu FIR filtru řešíme obvykle následující problémy: volba frekvenční odezvy požadovaného filtru; nejčastěji volíme ideální charakteristiku normovanou k Nyquistově frekvenci, popř.
1 Zpracování a analýza tlakové vlny
1 Zpracování a analýza tlakové vlny 1.1 Cíl úlohy Prostřednictvím této úlohy se naučíte a zopakujete: analýzu biologických signálů v časové oblasti, analýzu biologických signálů ve frekvenční oblasti,
Fázová a grupová rychlost ultrazvuku v kapalinách
Fázová a grupová rychlost ultrazvuku v kapalinách Klíčové pojmy: podélné (longitudinální) vlnění, rychlost zvuku v kapalinách, vlnová délka, frekvence, piezoelektrický efekt, piezoelektrický ultrazvukový
ERA a.s. Pardubice. Prezentující: Ing. Vojtěch STEJSKAL, Ph.D.
ERA a.s. Pardubice Prezentující: Ing. Vojtěch STEJSKAL, Ph.D. Profil firmy ERA a.s. ERA a.s. Akciová společnost, založena v roce 1994 se sídlem v Pardubicích. Zabýváme se vývojem, výrobou a prodejem pasivních
Biofyzikální ústav LF MU Brno. jarní semestr 2011
pro obor Ošetřovatelská péče v gerontologii Biofyzikální ústav LF MU Brno jarní semestr 2011 Obsah letmý dotyk teorie systémů klasifikace a analýza biosignálů Co je signál? Co je biosignál? Co si počít
Oscilátory. Oscilátory s pevným kmitočtem Oscilátory s proměnným kmitočtem (laditelné)
Oscilátory Oscilátory Oscilátory s pevným kmitočtem Oscilátory s proměnným kmitočtem (laditelné) mechanicky laditelní elektricky laditelné VCO (Voltage Control Oscillator) Typy oscilátorů RC většinou neharmonické
Speciální spektrometrické metody. Zpracování signálu ve spektroskopii
Speciální spektrometrické metody Zpracování signálu ve spektroskopii detekce slabých signálů synchronní detekce (Lock-in) čítaní fotonů měření časového průběhu signálů metoda fázového posuvu časově korelované
polyfázové filtry (multirate filters) cascaded integrator comb filter (CIC) A0M38SPP - Signálové procesory v praxi - přednáška 8 2
A0M38SPP - Signálové procesory v praxi - přednáška 8 2 Decimace snížení vzorkovací frekvence Interpolace zvýšení vzorkovací frekvence Obecné převzorkování signálu faktorem I/D Efektivní způsoby implementace
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY. OPTICKÝ SPOJ LR-830/1550 Technický popis
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY OPTICKÝ SPOJ LR-830/1550 Technický popis BRNO, 2009 1 Návrh a konstrukce dálkového spoje 1.1 Optická
Úloha D - Signál a šum v RFID
1. Zadání: Úloha D - Signál a šum v RFID Změřte úrovně užitečného signálu a šumu v přenosovém řetězci systému RFID v závislosti na čtecí vzdálenosti. Zjistěte maximální čtecí vzdálenost daného RFID transpondéru.
Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu
Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu Úvod Výrazným činitelem, který upravuje maximální přenosovou rychlost, je vzdálenost mezi dvěma bezdrátově komunikujícími body. Tato vzdálenost je
Frekvenční analýza optických zobrazovacích systémů
OPT/OZI L05 Frekvenční analýza optických zobrazovacích systémů obecný model vstupní pupila výstupní pupila v z u y z o x z i difrakčně limitovaný zobrazovací systém: rozbíhavá sférická vlna od bodového
Nové trendy v zabezpečení rozsáhlých areálů
Nové trendy v zabezpečení rozsáhlých areálů Tomáš Semerád Siemens, s. r. o. divize Building Technologies Page 1 Nové trendy v zabezpečení rozsáhlých areálů Obsah Termovize RADAR Page 2 Nové trendy v zabezpečení
NPGR032 CVIČENÍ III. Šum a jeho odstranění teorie&praxe. Adam Novozámský (novozamsky@utia.cas.cz)
NPGR032 CVIČENÍ III. Šum a jeho odstranění teorie&praxe Adam Novozámský (novozamsky@utia.cas.cz) TEORIE Šum a jeho odstranění ŠUM Co je to šum v obrázku a jak vzniká? Jaké známe typy šumu? ŠUM V obrázku
Lineární a adaptivní zpracování dat. 1. ÚVOD: SIGNÁLY, ČASOVÉ ŘADY a SYSTÉMY
Lineární a adaptivní zpracování dat 1. ÚVOD: SIGNÁLY, ČASOVÉ ŘADY a SYSTÉMY Daniel Schwarz Investice do rozvoje vzdělávání Osnova Úvodní informace o předmětu Signály, časové řady klasifikace, příklady,
transmitter Tx - vysílač receiver Rx přijímač (superheterodyn) duplexer umožní použití jedné antény pro Tx i Rx
Lekce 2 Transceiver I transmitter Tx - vysílač receiver Rx přijímač (superheterodyn) duplexer umožní použití jedné antény pro Tx i Rx u mobilního telefonu pouze anténní přepínač řídící část dnes nejčastěji
Ultrazvukové diagnostické přístroje. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz
Ultrazvukové diagnostické přístroje X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Ultrazvuková diagnostika v medicíně Ultrazvuková diagnostika diagnostická zobrazovací
Zpracování obrazů. Honza Černocký, ÚPGM
Zpracování obrazů Honza Černocký, ÚPGM 1D signál 2 Obrázky 2D šedotónový obrázek (grayscale) Několikrát 2D barevné foto 3D lékařské zobrazování, vektorová grafika, point-clouds (hloubková mapa, Kinect)
Účinky měničů na elektrickou síť
Účinky měničů na elektrickou síť Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Definice pojmů podle normy ČSN
Číslicové filtry. Honza Černocký, ÚPGM
Číslicové filtry Honza Černocký, ÚPGM Aliasy Digitální filtry Diskrétní systémy Systémy s diskrétním časem atd. 2 Na co? Úprava signálů Zdůraznění Potlačení Detekce 3 Zdůraznění basy 4 Zdůraznění výšky
Lineární a adpativní zpracování dat. 3. Lineární filtrace I: Z-transformace, stabilita
Lineární a adpativní zpracování dat 3. Lineární filtrace I: Z-transformace, stabilita Daniel Schwarz Investice do rozvoje vzdělávání Osnova Opakování: signály, systémy, jejich vlastnosti a popis v časové
18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry
18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry Digitální voltmetry Základním obvodem digitálních voltmetrů je A/D
DIPLOMOVÁ PRÁCE Lock-in zesilovač 500 khz 10 MHz
DIPLOMOVÁ PRÁCE Lock-in zesilovač 500 khz 10 MHz Petr Sládek Princip a použití lock-in zesilovače Im koherentní demodulátor f r velmi úzkopásmový Re příjem typ. 0,01 Hz 3 Hz zesilování harmonických měřený
teorie elektronických obvodů Jiří Petržela obvodové funkce
Jiří Petržela obvod jako dvojbran dvojbranem rozumíme elektronický obvod mající dvě brány (vstupní a výstupní) dvojbranem může být zesilovač, pasivní i aktivní filtr, tranzistor v některém zapojení, přenosový
Fyzikální podstata zvuku
Fyzikální podstata zvuku 1. základní kmitání vzduchem se šíří tlakové vzruchy (vzruchová vlna), zvuk je systémem zhuštěnin a zředěnin podstatou zvuku je kmitání zdroje zvuku a tím způsobené podélné vlnění
KTE/TEVS - Rychlá Fourierova transformace. Pavel Karban. Katedra teoretické elektrotechniky Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni
KTE/TEVS - Rychlá Fourierova transformace Pavel Karban Katedra teoretické elektrotechniky Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni 10.11.011 Outline 1 Motivace FT Fourierova transformace
Analogové modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Analogové modulace PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Modulace Co je to modulace?