Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Общая постановка задачи дискретизации

Читайте также:
  1. C. Общая величина основных источников формирования запасов и затрат.
  2. I Раздел. Общая часть.
  3. I. Общая часть
  4. I. Общая часть (титульный лист)
  5. I. Цели и задачи дисциплины. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
  6. II. Цели и задачи
  7. II. Цели и задачи портфолио

В самом общем случае представление непрерывного сигнала на интервале совокупностью координат может быть записано в виде

,

где оператор дискретного представления сигнала, который реализуется устройством, называемое дискретизатором.

Аналогично можно записать и операцию восстановления на совокупности координат непрерывной функции (воспроизводящей функцией). отображающей исходный сигнал с некоторой текущей погрешностью приближения :

,

где оператор восстановления, реализуемый устройством восстановления сигнала.

Задача дискретизации в математическом плане сводится к совместному выбору пары операторов и и критериев оценки точности восстановления сигнала.

Рассмотрим разновидности используемых операторов и и критериев оценки точности восстановления сигнала.

Широкое практическое применение нашли линейные операторы, поскольку их техническая реализация проще. Для определения координат сигнала используется соотношение

где - система функций, которые для определенности назовем весовыми.

Воспроизводящая функция представляется аппроксимирующим полиномом

где - система базисных функций.

При одном и том же операторе представления для восстановления могут использоваться различные операторы .

Из соотношений (25.3) и (25.4) следует, что произведения должны иметь размерность, обратную времени.

Методы дискретизации в первую очередь разделяются в зависимости от способа получения координат сигнала.

В случае, когда в качестве весовых функций используются базисные функции , координаты сигнала получаются "взвешенным" интегрированием сигнала на некотором интервале времени . При этом предполагается, что базисные функции ортогональны и обеспечивают сходимость в среднеквадратичном ряде (25.4) к при что даёт возможность ограничить число координат в соответствии с заданной погрешностью восстановления.

Предъявляя дополнительные требования к базисным функциям, можно провести дискретизацию различных моделей сигнала. Хотя дискретизации всегда подвергается конкретная реализация случайного процесса и, следовательно, детерминированная функция, в большинстве случаев алгоритм дискретизации выбирают неизменным для всего множества реализаций и потому он должен опираться на характеристики случайного процесса как модели.

Методы дискретизации следует рассматривать как с позиций полезности для решения теоретических вопросов передачи и преобразования сигналов, так с позиций возможности их технической реализации. В теоретическом плане весьма важны методы дискретизации, которые обеспечивают минимальное число координат при заданной погрешности воспроизведения. Их называют методами оптимальной или предельной дискретизации.

если за модель сигнала принять нестационарный случайный процесс, как наиболее полно отображающий свойства реального сигнала, некоррелированность координат, а следовательно, и их минимальное число обеспечивает каноническое разложение этого процесса. В качестве базисных функций должны использоваться координатные функции. Коэффициенты разложения будут искомыми координатами.

В силу сложности нахождения координатных функций указанная процедура не нашла пока применения в инженерной практике. Поэтому идут по пути упрощения модели, предполагая сигнал стационарным или квазистационарным. Некоррелированные координаты, как и ранее, дает только каноническое разложение. Однако определение координатных функций упрощается. В качестве таковых могут быть взяты, например, тригонометрические функции. Разложение процесса на ограниченном интервале времени, который превышает длительность корреляции, принимает вид ряда Фурье, но с коэффициентами-координатами, которые являются случайными величинами (21.5). При дискретизации каждой реализации мы будем получать, естественно, детерминированные координаты.

Если отказаться от требования некоррелированности координат, то случайный процесс можно разложить по любой полной системе ортогональных функций. Координатами реализаций будут обобщенные коэффициенты Фурье.

Поскольку выражение координат в рассматриваемом случае связано с операцией интегрирования, алгоритмы дискретизации отличаются высокой помехоустойчивостью. Известны примеры успешного использования для целей дискретизации функций Лежандра, Уолша, Хаара. Тем не менее в силу сложности технической реализации как получения координат, а также и восстановления по ним сигнала, а также вследствие возникновения при этом задержки сигнала во времени методы получения координат на основе "взвешенного" интегрирования сигнала используются лишь иногда при высоком уровне помех.

Более широкое распространение получили методы дискретизации, при которых сигнал заменяется совокупностью его мгновенных значений , которые взяты в определенные моменты времени и которые называют выборками или отсчетами. Роль весовых функций в соотношении (25.3) в этом случае выполняют дельта-функции. Приведем соотношение (25.3)

.

В соответствии с тем, что

устанавливаем, что координаты представляют собой выборки или разности соседних выборок

.

Поскольку дельта-функция технически нереализуема, длительность каждой выборки конечна. Отсчёты берут не в одной точке, а в некотором интервале времени, который зависит от длительности управляющего импульса ключевого устройства. Когда длительность импульса значительно меньше шага дискретизации, выборки представляют собой короткие импульсы, амплитуды которых пропорциональны мгновенным значениям сигнала.

Отрезок времени

между соседними выборками называют шагом дискретизации. Если он, этот шаг выдерживается постоянным во всем диапазоне преобразования, дискретизация считается равномерной. Методы равномерной дискретизации получили наиболее широкое применение. Они характеризуются простым алгоритмом, который исключает необходимость фиксировать время отсчетов, что существенно облегчает техническую реализацию. Правда, в этом случае несоответствие шага дискретизации характеру поведения конкретной реализации сигнала на отдельных участках часто приводит к значительной избыточности отсчётов.

Если отрезки времени между выборками меняются, например, в зависимости от скорости изменения сигнала или по заданной программе, дискретизацию называют неравномерной.

В ряде случаев наряду с выборками в качестве координат сигнала используются также производные в те же моменты времени вплоть до -го порядка.

Учитывая теоретическую и практическую значимость методов дискретизации с использованием выборок в качестве координат сигнала в процессе дальнейшего рассмотрения вопросов дискретизации ограничимся только ими.

 


Дата добавления: 2015-12-01; просмотров: 47 | Нарушение авторских прав



mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.007 сек.)