Постановка задачи синтеза оптимальных алгоритмов приема сигналов на фоне помех
Состав работы
|
|
|
|
Необходимые программы
Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
Содержание
1. Вводные замечания
2. Модели сигналов и помех
3. Вероятностные характеристики случайных процессов
4. Энергетические характеристики случайных процессов
5. Узкополосные случайные процессы
6. Временные характеристики случайных процессов
7. Особенности нестационарных случайных процессов
8. Классификация случайных процессов
Библиографический список
1. Вводные замечания
В процессе приема сигналов на вход приемного устройства поступает либо смесь сигнала и помехи, либо помеха. Оптимальное приемное устройство обнаружения на первичном этапе обработки должно наилучшим образом вынести решение о принятом сигнале, т.е. определить, присутствует или отсутствует сигнал, какой тип сигнала присутствует (на втором этапе обработки), оценить значение того или иного параметра (амплитуды, длительности, времени прихода, направление прихода и т.д.). Сформулированная задача может решаться при априорно неизвестных моделях сигналов и помех, при неизвестных (мешающих) параметрах или неизвестных распределениях сигналов и помех. Основная цель заключается в синтезе оптимальной структуры приемного устройства. Синтезированная структура чаще всего практически нереализуема, однако ее эффективность является потенциальной и дает верхнюю границу эффективности любых практически реализуемых структур.
1. Вводные замечания
2. Модели сигналов и помех
3. Вероятностные характеристики случайных процессов
4. Энергетические характеристики случайных процессов
5. Узкополосные случайные процессы
6. Временные характеристики случайных процессов
7. Особенности нестационарных случайных процессов
8. Классификация случайных процессов
Библиографический список
1. Вводные замечания
В процессе приема сигналов на вход приемного устройства поступает либо смесь сигнала и помехи, либо помеха. Оптимальное приемное устройство обнаружения на первичном этапе обработки должно наилучшим образом вынести решение о принятом сигнале, т.е. определить, присутствует или отсутствует сигнал, какой тип сигнала присутствует (на втором этапе обработки), оценить значение того или иного параметра (амплитуды, длительности, времени прихода, направление прихода и т.д.). Сформулированная задача может решаться при априорно неизвестных моделях сигналов и помех, при неизвестных (мешающих) параметрах или неизвестных распределениях сигналов и помех. Основная цель заключается в синтезе оптимальной структуры приемного устройства. Синтезированная структура чаще всего практически нереализуема, однако ее эффективность является потенциальной и дает верхнюю границу эффективности любых практически реализуемых структур.
Другие работы
ГОСТ 103-76 (СТ СЭВ 3900-82) Полоса стальная горячекатаная. Сортамент
DocentMark
: 1 июля 2013
Настоящий стандарт распространяется на стальную горячекатаную полосу общего назначения и стальную полосу для гаек шириной от 11 до 200 мм и толщиной от 4 до 60 мм.
Болото
kostak
: 6 июня 2012
Болото - участок земной поверхности, постоянно или большую часть года насыщенный водой и покрытый специфической болотной растительностью. Соответствующая экосистема характеризуется накоплением в верхних горизонтах субстрата мертвых неразложившихся растительных остатков, во временем превращающихся в торф.
Болота возникают при зарастании озер, в результате переувлажнения почвы, при неглубоком залегании грунтовых вод и т.д.
Различают верховые, низинные и переходные болота. По преобладающей растит
Вопросы к государственному экзамену по физике
Qiwir
: 9 августа 2013
1. Основные кинематические понятия и величины.
2. Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение.
3. Принцип независимости движений. Движение тела, брошенного под углом к горизонту.
4. Движение точки по окружности. Угловые характеристики движения и связь их с линейными.
5. Колебательное движение. Величины характеризующие гармонические колебания.
6. Законы Ньютона и границы их применимости.
7. Инерциальные и неинерциальные системы отсчета. Принцип относительности Галилея.
8. Импульс
10 руб.
Техническая термодинамика и теплотехника УГНТУ Задача 5 Вариант 54
Z24
: 16 декабря 2025
Водяной пар, имея начальные параметры р1=2 МПа и степень сухости х1=0,9, нагревается при постоянном давлении до температуры t2 (процесс 1-2), затем дросселируется до давления p2 (процесс 2-3).
При давлении p2 пар попадает в сопло Лаваля, где расширяется до давления р3=0,05 МПа (процесс 3-4). Определить, используя h-s — диаграмму водяного пара (приложение Д, рисунок Д1):
— количество теплоты, подведенной к пару в процессе 1-2;
— изменение внутренней энергии и конечную температуру дроссел
200 руб.