Os sinais de reconhecimento podem ser divididos emsinais de energiaesinais de energiade acordo com seus pontos fortes. Os sinais de potência podem ser divididos em sinais periódicos e sinais aperiódicos, dependendo de serem periódicos ou não. O sinal de energia é finito em amplitude e duração, sua energia é finita e sua potência média (durante um período infinito de tempo) é zero. A duração do sinal de potência é infinita, portanto sua energia é infinita.
As propriedades de um determinado sinal podem ser estudadas tanto no domínio da frequência quanto no domínio do tempo.
Háquatro tipos de sinalpropriedades no domínio da frequência: espectro, densidade espectral, densidade espectral de energia e densidade espectral de potência. A forma de onda do sinal de potência periódico pode ser representada pela série de Fourier, e os itens da série constituem o espectro discreto do sinal, e sua unidade é V. A forma de onda do sinal de energia pode ser representada pela transformada de Fourier, e a função obtida pela transformação da forma de onda é a densidade espectral de um sinal, sua unidade é V/Hz. Desde que a função de impulso seja introduzida, também podemos encontrar a sua densidade espectral para um sinal de potência. A densidade espectral de energia é a distribuição da energia do sinal de energia no domínio da frequência e sua unidade é J/Hz. A densidade espectral de potência é a distribuição da potência do sinal de potência no domínio da frequência e sua unidade é W/Hz.
Sabe-se que ocaracterísticas do sinalno domínio do tempo incluem principalmente a função de autocorrelação e a função de correlação cruzada. A função de autocorrelação reflete o grau de correlação entre os valores de um sinal em momentos diferentes. A função de autocorrelação R(0) do sinal de energia é igual à energia do sinal; e a função de autocorrelação R(0) do sinal de potência é igual à potência média do sinal. A função de correlação cruzada reflete o grau de correlação entre os dois sinais, que é independente do tempo e está relacionado apenas à diferença de tempo, e a função de correlação cruzada está relacionada à ordem em que os dois sinais são multiplicados. A função de autocorrelação do sinal de energia e sua densidade espectral de energia constituem um par de transformadas de Fourier. A função de autocorrelação do sinal de potência periódico e sua densidade espectral de potência formam um par deTransformadas de Fourier. A função de correlação cruzada do sinal de energia e sua densidade espectral de energia cruzada constituem um par de transformadas de Fourier. A função de correlação cruzada do sinal de potência periódico e seu espectro de potência cruzada constituem um par de transformadas de Fourier.
O sinal confirmado é aproximadamente a breve introdução acima. Espero que este artigo possa ajudá-lo a aumentar seu conhecimento. Além deste artigo, se você estiver procurando por uma boa empresa fabricante de equipamentos de comunicação de fibra óptica, você pode considerarsobre nós.
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