Меню сайта

Вывоз мусора Домодедово услуги вывоза мусора.
Предыдущая     |         Содержание     |    следующая

Устройства запаздывания

Второй метод построения блоков запаздывания

. К устройствам, воспроизводящим точно фазовую и приближенно амплитудную частотную характеристики, относятся блоки запаздывания с запоминающими устройствами (ЗУ). В таких блоках происходит-непрерывное запоминание текущих значений входного сигнала, которые затем воспроизводятся или считываются через заданное время запаздывания т.

В качестве ЗУ могут быть использованы, например, магнитная лента, цифровые ЗУ, конденсаторы и пр. Выбор ЗУ при технической реализации блока запаздывания имеет большое значение. С точки зрения рассмотрения метода построения блоков запаздывания с ЗУ важно установить необходимость преобразования сигнала из непрерывной формы в дискретную или непрерывно-дискретную, чтобы использовать соответствующий вид ЗУ.

Например, использование в качестве ЗУ магнитной ленты предопределяет преобразование непрерывного входного сигнала с помощью таких видов непрерывно-дискретного преобразованияу как амплитудная, частотная, число-импульсная модуляция или кодово-импульсная модуляция (КИМ), являющаяся цифровым представлением входного сигнала.

Использование в качестве ЗУ конденсаторов предопределяет преобразование входного сигнала с помощью амплитудно-импульсной модуляции, поскольку на конденсаторах запоминаются лишь дискретные значения сигнала, разделенные по времени определенным промежутком времени (квантованные по времени) *

Использование, например ЗУ цифровых устройств также требует предварительного преобразования непрерывного входного сигнала в цифровую форму, осуществляемую аналого-цифровыми преобразователями. Необходимы, очевидно, обратные лреоб-разователи вида представления для восстановления непрерывной формы выходного сигнала блока запаздывания.

— частота среза частотной характеристики. В этом случае (см. теорему В. А. Котель-никова), во-первых, передача непрерывного входного сигнала может быть сведена к передаче импульсов, во-вторых, принципиально возможно восстановление формы непрерывного сигнала на выходе системы со сколь угодно большой точностью.

, Теорема дает достаточные условия восстановления входного сигнала (см. 71, 102]. С точки зрения физики процессов полное восстановление означает воспроизведение -спектра входного сигнала и полное подавление боковых спектров частот, вызываемых модуляцией сигнала при квантовании по времени.

Таким образом, граница применимости второго метода построения блоков запаздывания определяется теоремой В. А. Котельникова и Шеннона. Необходимо иметь в виду, чnо, кроме ЗУ, существенное значение имеет правильный выбор устройств для преобразования представления формы сигналов. Указанные устройства сами имеют ограниченную полосу частот, создавая трудности в реализации ровной амплитудно-частотной характеристики всего блока запаздывания в целом.

Блоки запаздывания, использующие ЗУ, носят также название блоков кратковременной памяти (Short-time memory devices), подчеркивающее специфику их работы. Таким образом, блоки запаздывания, использующие второй метод, целесообразно с точки зрения вида преобразования непрерывного входного сигнала разделить на две подгруппы:

Блоки запаздывания, в которых осуществляется преобразование входного сигнала в дискретную (цифровую) форму, причем применяются ЗУ, используемые обычно в схемах цифровых вычислительных машин (ЦВМ);

Блоки запаздывания, в которых осуществляется преобразование входного сигнала в различные формы непрерывно-дискретного преобразования и используются другие виды ЗУ.