Ero heikentymisen ja vääristymisen välillä

Kirjoittaja: Laura McKinney
Luomispäivä: 3 Huhtikuu 2021
Päivityspäivä: 10 Saattaa 2024
Anonim
Ero heikentymisen ja vääristymisen välillä - Tekniikka
Ero heikentymisen ja vääristymisen välillä - Tekniikka

Sisältö


Vaimennus ja vääristymä ovat signaalissa esiintyviä heikkenemismuotoja, toisin sanoen nämä ovat signaalien ei-toivottuja vaikutuksia. Vaimennuksen ja vääristymisen välinen ero on siinä, että vaimennuksessa signaali menettää osan energiasta, missä signaalin amplitudi voi vähentyä. Toisaalta vääristymä on signaalin aaltomuodon muutosta kohinan takia.

Siirtojohdoissa on epätäydellisten lähetysvälineiden vuoksi kolme merkittävää ongelmaa, jotka ovat vaimennus, vääristymä ja kohina. Signaalin voimakkuuden heikentyminen tekee siitä havaitsemattoman vastaanottimen päässä, eli vaimennukseen. Signaalin on oltava riittävän korkea, jotta se voidaan havaita määräpaikassa melun ollessa läsnä.

Lisäksi eri taajuuskomponenttien vaimennus ei ole sama, jotkut taajuudet ovat heikentyneet voimakkaasti, ja jotkut kärsivät alhaisesta vaimennuksesta. Tämä kanavan vaimennuksen riippuvuus signaalin taajuudesta kasvattaa vääristymää.


    1. Vertailutaulukko
    2. Määritelmä
    3. Keskeiset erot
    4. johtopäätös

Vertailutaulukko

Vertailun perusteetVaimennus Vääristymä
Aaltomuodon muotoEi muutumuuttunut
Vaikutusten hävittäminen Poistettava helposti kovemmin
yhteysAmplitudin pieneneminen ja vääristymisen syy.Vaimennus tapahtuu eri määrin signaalin eri osissa.

Määritelmä Vaimennus

Kun signaali kulkee avaruudessa väliaineen kautta, se menettää osan energiasta. Samoin lanka, joka antaa sähkövirran (sähköiset signaalit) virtaa sen läpi, kuumenee väliaineen tuottaman vastuksen takia. Edellä annetussa esimerkissä sähköisen signaalin energia häviää lämmön muodossa. Voiman tai energian pieneneminen tunnetaan nimellä vaimennus.


Tämä tappio mitataan euroina desibeliä kilometriä kohden. Vaimennus riippuu suuresti taajuudesta. Ymmärrämme tämän ottamalla esimerkki monimutkaisesta signaalista, kuten Fourier-elementtisarja. Jokainen elementti leviää erillisellä nopeudella; seurauksena vastaanottimen päässä vastaanotettu Fourier-spektri on erilainen. Se kasvaa eksponentiaalisesti kuljetun matkan mukaan.

Vaimennus on käänteinen vahvistukselle, signaalin laaja vaimennus tekee siitä käsittämätön. Tämä on syy toistimien käyttöön kiinteillä väliajoilla.

Määritelmä vääristymä

Vääristymä eroaa vaimennuksesta, tämäntyyppinen signaalin heikkeneminen muuttaa signaalin muotoa ja muotoa. Se mahdollistaa yhdistelmäsignaalin, joka on muodostettu erillisillä taajuuksilla. Jokaisella signaalielementillä on siihen liittyvä etenemisnopeus ja viiveet kulkiessaan välineen läpi; tämän seurauksena signaalien saapumisaika voi muuttua.

Vaimennuksessa annetussa esimerkissä Fourier-elementit etenevät eri nopeudella, tämä nopeusero johtaa vääristymään toisessa päässä saatua signaalia. Vääristymä tapahtuu väliaineen ominaisuuksien vuoksi. Vääristymiä on erityyppisiä, kuten amplitudi, harmoninen ja vaihevääristymä.

  1. Kaikkia signaalin voimakkuuden menetyksiä väliaineen vastustuskyvyn vuoksi kutsutaan vaimennukseksi. Toisaalta vääristymä on mitä tahansa alkuperäisen signaalin muutosta, jonka aiheuttaa vaimennus, kohina tai muun tyyppiset häiriöt.
  2. Vaimennus ei muuta signaalin aaltomuotoa, kun taas vääristymä muuttaa sitä.
  3. Vaimennuksen vaikutuksista pääseminen on helppoa. Toisin kuin vääristymävaikutukset on vaikeampi poistaa.
  4. Kun amplituditaso pienenee signaalin tietyn määrän yli, se tunnetaan vaimennuksena. Päinvastoin, vääristymä on vaimennus, joka tapahtuu signaalin eri määrällä ja erillisillä osilla.

johtopäätös

Vaimennus johtaa signaalin voimakkuuden heikkenemiseen, kun vääristymä muuttaa alkuperäistä signaalia.