Las señales de acuse de recibo se pueden dividir enseñales de energíayseñales de potenciasegún sus puntos fuertes. Las señales de potencia se pueden dividir en señales periódicas y señales aperiódicas según sean periódicas o no. La señal de energía es finita en amplitud y duración, su energía es finita y su potencia promedio (durante un tiempo infinito) es cero. La duración de la señal de potencia es infinita, por lo que su energía es infinita.
Las propiedades de una determinada señal se pueden estudiar tanto en el dominio de la frecuencia como en el dominio del tiempo.
Haycuatro tipos de señalpropiedades en el dominio de la frecuencia: espectro, densidad espectral, densidad espectral de energía y densidad espectral de potencia. La forma de onda de la señal de potencia periódica se puede representar mediante la serie de Fourier, y los elementos de la serie constituyen el espectro discreto de la señal, y su unidad es V. La forma de onda de la señal de energía se puede representar mediante la transformada de Fourier, y la función obtenida por la transformación de forma de onda es La densidad espectral de una señal, su unidad es V/Hz. Siempre que se introduzca la función de impulso, también podemos encontrar su densidad espectral para una señal de potencia. La densidad espectral de energía es la distribución de la energía de la señal de energía en el dominio de la frecuencia y su unidad es J/Hz. La densidad espectral de potencia es la distribución de la potencia de la señal de potencia en el dominio de la frecuencia y su unidad es W/Hz.
Se sabe que elcaracterísticas de la señalen el dominio del tiempo incluyen principalmente la función de autocorrelación y la función de correlación cruzada. La función de autocorrelación refleja el grado de correlación entre los valores de una señal en diferentes momentos. La función de autocorrelación R(0) de la señal de energía es igual a la energía de la señal; y la función de autocorrelación R(0) de la señal de potencia es igual a la potencia promedio de la señal. La función de correlación cruzada refleja el grado de correlación entre las dos señales, que es independiente del tiempo y solo está relacionada con la diferencia horaria, y la función de correlación cruzada está relacionada con el orden en que se multiplican las dos señales. La función de autocorrelación de la señal de energía y su densidad espectral de energía constituyen un par de transformadas de Fourier. La función de autocorrelación de la señal de potencia periódica y su densidad espectral de potencia forman un par detransformadas de Fourier. La función de correlación cruzada de la señal de energía y su densidad espectral de energía cruzada constituyen un par de transformadas de Fourier. La función de correlación cruzada de la señal de potencia periódica y su espectro de potencia cruzada forman un par de transformadas de Fourier.
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