Zpracování signálu a detekce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpracování signálu a detekce"

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

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

Více

Úvod do zpracování signálů

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

Více

UNIVERZITA PARDUBICE

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

Více

Rozprostřené spektrum. Multiplex a mnohonásobný přístup

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

Více

1. Vlastnosti diskretních a číslicových metod zpracování signálů... 15

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

Více

Signál v čase a jeho spektrum

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

Více

Základy a aplikace digitálních. Katedra radioelektroniky (13137), blok B2, místnost 722

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

Více

íta ové sít baseband narrowband broadband

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

Více

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_05_Modulace a Modulátory

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

Více

A/D převodníky - parametry

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

Více

2. GENERÁTORY MĚŘICÍCH SIGNÁLŮ II

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)

Více

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH Elias Tomeh / Snímek 1

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

Více

Základní komunikační řetězec

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

Více

Osnova. Idea ASK/FSK/PSK ASK Amplitudové... Strana 1 z 16. Celá obrazovka. Konec Základy radiotechniky

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,

Více

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. 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.

Více

Hlavní parametry rádiových přijímačů

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

Více

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 a číslicové modulace Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti DSY-4 analogové modulace základní číslicové modulace vícestavové modulace modulace s rozprostřeným

Více

9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST

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

Více

SIGNÁLY A SOUSTAVY, SIGNÁLY A SYSTÉMY

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)

Více

Modulace analogových a číslicových signálů

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

Více

4.2. Modulátory a směšovače

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

Více

Motivace příklad použití lokace radarového echa Význam korelace Popis náhodných signálů číselné charakteristiky

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

Více

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 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

Více

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 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

Více

Zvuk. 1. základní kmitání. 2. šíření zvuku

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

Více

VY_32_INOVACE_E 15 03

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

Více

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 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

Více

Rádiové funkční bloky X37RFB Krystalové filtry

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

Více

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.

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)

Více

Základní principy přeměny analogového signálu na digitální

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

Více

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza šumu v elektronických obvodech

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?

Více

Co je nového v technice radiolokátorů

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

Více

Výkon komunik. systémů

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

Více

MĚŘENÍ ÚHLOVÝCH KMITŮ ZA ROTACE

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

Více

1. Základy teorie přenosu informací

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.

Více

Modulace a šum signálu

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

Více

Digitální modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

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

Více

VY_32_INOVACE_OV_3.ME_05_Prvky prostorové ochrany. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

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

Více

SIGNÁLY A LINEÁRNÍ SYSTÉMY

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

Více

SIGNÁLY A LINEÁRNÍ SYSTÉMY

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

Více

Kompresní metody první generace

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

Více

Flexibilita jednoduché naprogramování a přeprogramování řídícího systému

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.

Více

Pasivní Koherentní Lokace. Duben 2008

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

Více

Akustika. 3.1 Teorie - spektrum

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

Více

Předmět A3B31TES/Př. 13

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

Více

Dosažení rozlišovací shopnosti dlouhým pulsem (kompresní poměr

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

Více

Lineární a adaptivní zpracování dat. 1. ÚVOD: SIGNÁLY a SYSTÉMY

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

Více

Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné

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

Více

Vlastnosti Fourierovy transformace

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

Více

Fourierova transformace

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

Více

Problematika rušení meteorologických radarů ČHMÚ

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

Více

Základní metody číslicového zpracování signálu a obrazu část II.

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,

Více

25. DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ SIGNÁL A KABELOVÁ TELEVIZE

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

Více

4. MĚŘENÍ NA SMĚŠOVAČI A MEZIFREKVENČNÍM FILTRU

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,

Více

POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMŮ

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:

Více

Lineární a adaptivní zpracování dat. 1. ÚVOD: SIGNÁLY, ČASOVÉ ŘADY a SYSTÉMY

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,

Více

HLAVA 2 - LETECKÁ POHYBLIVÁ SLUŽBA

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

Více

Světlo jako elektromagnetické záření

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

Více

Analýza a zpracování digitálního obrazu

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

Více

100G konečně realitou. Co a proč měřit na úrovni 100G

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

Více

Digitalizace převod AS DS (analogový diskrétní signál )

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

Více

Úvod do medicínské informatiky pro Bc. studium. 6. přednáška

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),

Více

DRUHY PROVOZU A ŠÍŘENÍ VLN

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

Více

Restaurace (obnovení) obrazu při známé degradaci

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

Více

Měření nelineárních parametrů

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

Více

Modulační parametry. Obr.1

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

Více

Náhodné signály. Honza Černocký, ÚPGM

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

Více

8. Sběr a zpracování technologických proměnných

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

Více

Frekvenční charakteristiky

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

Více

filtry FIR zpracování signálů FIR & IIR Tomáš Novák

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

Více

oblasti je znázorněn na obr Komplexní obálku můžeme rozepsat na její reálnou a

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

Více

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ

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

Více

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 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

Více

Při návrhu FIR filtru řešíme obvykle následující problémy:

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.

Více

1 Zpracování a analýza tlakové vlny

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,

Více

Fázová a grupová rychlost ultrazvuku v kapalinách

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

Více

ERA a.s. Pardubice. Prezentující: Ing. Vojtěch STEJSKAL, Ph.D.

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

Více

Biofyzikální ústav LF MU Brno. jarní semestr 2011

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

Více

Oscilátory. Oscilátory s pevným kmitočtem Oscilátory s proměnným kmitočtem (laditelné)

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

Více

Speciální spektrometrické metody. Zpracování signálu ve spektroskopii

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

Více

polyfázové filtry (multirate filters) cascaded integrator comb filter (CIC) A0M38SPP - Signálové procesory v praxi - přednáška 8 2

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

Více

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 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

Více

Úloha D - Signál a šum v RFID

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.

Více

Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu

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

Více

Frekvenční analýza optických zobrazovacích systémů

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

Více

Nové trendy v zabezpečení rozsáhlých areálů

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

Více

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) 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

Více

Lineární a adaptivní zpracování dat. 1. ÚVOD: SIGNÁLY, ČASOVÉ ŘADY a SYSTÉMY

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,

Více

transmitter Tx - vysílač receiver Rx přijímač (superheterodyn) duplexer umožní použití jedné antény pro Tx i Rx

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

Více

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 Ultrazvukové diagnostické přístroje X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Ultrazvuková diagnostika v medicíně Ultrazvuková diagnostika diagnostická zobrazovací

Více

Zpracování obrazů. Honza Černocký, ÚPGM

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)

Více

Účinky měničů na elektrickou síť

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

Více

Číslicové filtry. Honza Černocký, ÚPGM

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

Více

Lineární a adpativní zpracování dat. 3. Lineární filtrace I: Z-transformace, stabilita

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

Více

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 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

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE Lock-in zesilovač 500 khz 10 MHz

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

Více

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela obvodové funkce

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

Více

Fyzikální podstata zvuku

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

Více

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 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

Více

Analogové modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

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?

Více