Курсовая работа: Расчёт генератора шума
u(t) = U (t) cos [ω0 t – φ (t)]. (2.1)
Частота ω0 колебаний равна центральной частоте настройки ВЧ тракта. Такой процесс называется квазигармоническим. Примерный вид его реализации показан на рис. 1.
u(t)
t
Случайная ф-ция времени U(t) носит название огибающей квазигармонического процесса. Физическое объяснение многих особенностей квазигармонического колебания удобнее провести, если воспользоваться известной ф-лой «косинус разности» и представить (2.1) в виде
, (2.2)
где
Можно показать, что случайные функции UC (t) и US (t) независимы, подчиняются нормальному закону распределения, центрированы около нуля и имеют одинаковую дисперсию DU =U2 Ш , гдеUШ —эффективное значение квазигармонического напряжения. Таким образом, квазигармоническое колебание u(t) в записи (2.2) определяетсякак сумма двух квазигармонических колебаний uC (t) и uS (t). Примерный вид их реализации представлен на рис. 2.
Рис. 2. Форма ортогональных составляющих квазигармонического процесса
Наибольший практический интерес представляет случай, когда на входе ВЧ тракта одновременно с широкополосным шумом действует гармонический сигнал Uc (t) =Um cosw0 , частота которого совпадает с центральной частотой w0 ВЧ тракта. Поскольку этот тракт рассматривается как линейная система, то результирующее колебание на его выходе представляет собой сумму квазигармоннческого шума u(t) (1.1) и сигнала Uc (t):
up (t) = U(t)cos[w0 t -j(t)]+ Um cosw0 , (2.3)
и само является квазигармоническим колебанием вида
uр (t)=V(t)соs[w0 t - Ф(t)]
В соответствии с (1.1) и (1.3) огибающую V(t) можно представить вектором V (рис. 3),
Рис. 3. Векторная диаграмма для огибающей аддитивной смеси квазигармонического шума и сигнала
длина которого равна
Вероятностный расчёт прохождения шума через ВЧ каскад радиоприёмного устройства изложен в [1].
2.2 Прохождение шума через амплитудный линейный детектор
Схема детектора показана на рис. 4. Предполагается, что нагрузка детектора безынерционна по отношению к огибающей.
Рис. 4. Детектор кваэигармонических колебаний .
Разделительная цепь Rp Cp задерживает только постоянную составляющую, пропуская флуктуацииe(t) без потерь.
При действии на входе линейного детектора квазигармонического колебания с огибающей U(t) на резисторе R нагрузки образуется случайное напряжение x(t):
x(t) =KД U(t) (2.4)
где КД — коэффициент передачи детектора.
Плотность вероятности напряжения Е, так же как и для огибающей, подчиняется закону Релея:
. (2.5)
Постоянная составляющаяx= случайного напряжения x(t) на нагрузке детектора, его эффективное значение xэфф и эффективное значение флуктуации eэфф на выходе разделительной цепи определяются следующими ф-ла.ми:
(2.6)
(2.7)
(2.8)
Линейность зависимости Uш отx= (2.6) лежит в основе удобного способа определения эффективного напряжения ü„i квазигармонического шума. Измерив постоянную составляющую тока в резистореR нагрузки детектора с помощью обычного магнитоэлектрического прибора, вычисляют UШ так:
UШ =I= (R/1,25KД ).