248.42K
Категория: ФизикаФизика

Характеристики радиотехнических сигналов

1.

Характеристики радиотехнических сигналов
Рис.1. Основные характеристики колебаний – это амплитуда, период и начальная фаза

2.

Чтобы описать колебательные процессы и отличить одни колебания от других,
используют 6 характеристик. Они называются так (рис. 1):
• амплитуда,
• период,
• частота,
• циклическая частота,
• фаза,
• начальная фаза.
Такие величины, как амплитуду и период, можно определить по графику колебаний.
Начальную фазу, так же, определяют по графику, с помощью интервала времени Δt, на
который относительно нуля сдвигается начало ближайшего периода.
Частоту и циклическую частоту вычисляют из найденного по графику периода, по
формулам. Они находятся ниже в тексте этой статьи.
А фазу определяют с помощью формулы, в которую входит интересующий нас момент
времени t колебаний.

3.

Амплитуда
Амплитуда – это наибольшее отклонение величины от равновесия, т.е. максимальное
значение колеблющейся величины.
Измеряют в тех же единицах, в которых измерена колеблющаяся величина. К примеру,
когда рассматривают механические колебания, в которых изменяется координата,
амплитуду измеряют в метрах.
В случае электрических колебаний, в которых изменяется заряд, ее измеряют в Кулонах.
Если колеблется ток – то в Амперах, а если – напряжение, то в Вольтах.
Часто обозначают ее, приписывая к букве, обозначающей амплитуду индекс «0» снизу.
К примеру, пусть колеблется величина x. Тогда символом x0 обозначают амплитуду
колебаний этой величины.
Иногда для обозначения амплитуды используют большую латинскую букву A, так как это
первая буква английского слова «amplitude».

4.

С помощью графика амплитуду можно определить так (рис. 2):
Рис. 2. Амплитуда – это максимальное отклонение от горизонтальной оси либо вверх,
либо вниз. Горизонтальная ось проходит через уровень нуля на оси, на которой
отмечены амплитуды

5.

Период
Когда колебания повторяются точно, изменяющаяся величина принимает одни и те же
значения через одинаковые кусочки времени. Такой кусочек времени называют
периодом.
Обозначают его обычно большой латинской буквой «T» и измеряют в секундах.
T(c) – период колебаний.
Одна секунда – достаточно большой интервал времени. Поэтому, хотя период и
измеряют в секундах, но для большинства колебаний он будет измеряться долями
секунды.
Чтобы по графику колебаний определить период (рис. 3), нужно найти два одинаковых
значения колеблющейся величины. После провести от этих значений к оси времени
пунктиры. Расстояние между пунктирами – это период колебаний.

6.

Рис. 3. Период колебаний – это горизонтальное расстояние между двумя похожими
точками на графике

7.

Период – это время одного полного колебания.
На графике период найти удобнее одним из таких способов (рис. 4):
Рис. 4. Удобно определять период, как расстояние между двумя соседними вершинами,
либо между двумя впадинами

8.

Частота
Обозначают ее с помощью греческой буквы «ню» ν.
Частота отвечает на вопрос: «Сколько полных колебаний выполняется за одну секунду?»
Или же: «Сколько периодов умещается в интервал времени, равный одной секунде?».
Поэтому, размерность частоты — это единицы колебаний в секунду: ν(1/c).
Иногда в учебниках встречается такая запись ν(c−1), потому, что по свойствам степени
1/c=c−1.
Начиная с 1933 года частоту указывают в Герцах в честь Генриха Рудольфа Герца. Он
совершил значимые открытия в физике, изучал колебания и доказал, что существуют
электромагнитные волны.
Одно колебание в секунду соответствует частоте в 1 Герц.
1колебание/1секунда=1Гц
Чтобы с помощью графика определить частоту, нужно на оси времени определить период.
А затем посчитать частоту по такой формуле:
ν=1/T
Существует еще один способ определить частоту с помощью графика колеблющейся
величины. Нужно отмерить на графике интервал времени, равный одной секунде, и
сосчитать количество периодов колебаний, уместившихся в этот интервал (рис. 5).

9.

Рис. 5. На графике частота – это количество периодов, уместившихся в одну секунду

10.

Циклическая частота
Колебательное движение и движение по окружности имеют много общего – это
повторяющиеся движения. Одному полному обороту соответствует угол 2π радиан.
Поэтому кроме интервала времени 1 секунда, физики используют интервал времени,
равный 2π секунд.
Число полных колебаний для такого интервала времени, называется циклической
частотой и обозначается греческой буквой «омега»:
ω (рад/c)
Величину ω так же называют круговой частотой, а еще — угловой скоростью.
Циклическая частота отвечает на вопрос: «Сколько полных колебаний выполняется за 2π
секунд?», или «Сколько периодов умещается в интервал времени, равный 2π секунд?».
Обычная ν и циклическая ω частота колебаний связаны формулой:
ω=2π⋅ν
Слева в формуле количество колебаний измеряется в радианах на секунду, а справа – в
Герцах.
Чтобы с помощью графика колебаний определить величину ω, сначала найдем период T.
Затем воспользуемся формулой ν=1/T и вычислить частоту ν.
Только после этого, с помощью формулы ω=2π⋅ν посчитаем циклическую ω частоту.
Для грубой устной оценки можно считать, что циклическая частота превышает
обычную частоту примерно в 6 раз численно.

11.

Определить величину ω по графику колебаний можно еще одним способом. На оси
времени отметить интервал, равный 2π, а затем, сосчитать количество периодов
колебаний в этом интервале (рис. 6).
Рис. 6. На графике циклическая (круговая) частота – это количество периодов,
уместившихся в 2 пи секунд.

12.

Начальная фаза и как определить ее по графику колебаний.
Отклоним качели на некоторый угол от равновесия и будем удерживать их в таком
положении. Когда мы отпустим их, качели начнут раскачиваться. А старт колебаний
произойдет из угла, на который мы их отклонили.
Такой, начальный угол отклонения, называют начальной фазой колебаний. Обозначим
этот угол (рис. 7) какой-нибудь греческой буквой, например, φ0.
φ0(рад) — начальная фаза, измеряется в радианах (или градусах).
Начальная фаза колебаний – это угол, на который мы отклонили качели, перед тем, как их
отпустить. Из этого угла начнется колебательный процесс.
Рис. 7. Угол отклонения качелей перед началом колебаний

13.

Рассмотрим теперь, как величина φ0 влияет на график колебаний (рис. 8). Для удобства
будем считать, что мы рассматриваем колебания, которые происходят по закону синуса.
Кривая, обозначенная черным на рисунке, начинает период колебаний из точки t = 0. Эта
кривая является «чистым», не сдвинутым синусом. Для нее величину начальной
фазы φ0 принимаем равной нулю.
Рис. 8. Вертикальное положение стартовой точки в момент времени t = 0 и сдвиг
графика по горизонтали определяется начальной фазой

14.

Вторая кривая на рисунке обозначена красным цветом. Начало ее периода сдвинуто
вправо относительно точки t = 0. Поэтому, для красной кривой, начавшей новый период
колебаний спустя время Δt, начальный угол φ0 будет отличаться от нулевого значения.
Определим угол φ0 с помощью графика колебаний.
Обратим внимание (рис. 8) на то, что время, лежащее на горизонтальной оси,
измеряется в секундах, а величина φ0 — в радианах. Значит, нужно связать формулой
кусочек времени Δt и соответствующий ему начальный угол φ0.
Как вычислить начальный угол по интервалу смещения
Сначала определим интервал времени, обозначенный синими стрелками на рисунке. На
осях большинства графиков располагают цифры, по которым это можно сделать. Как
видно из рис. 8, этот интервал Δt равен 1 сек.
Затем определим период. Для этого отметим одно полное колебание на красной кривой.
Колебание началось в точке t = 1, а закончилось в точке t =5. Взяв разность между этими
двумя точками времени, получим значение периода.
T=5–1=4 (сек)
Из графика следует, что период T = 4 сек.

15.

Рассчитаем теперь, какую долю периода составляет интервал времени Δt. Для этого
составим такую дробь Δt/T:
Δt/T=1/4
Полученное значение дроби означает, что красная кривая сдвинута относительно точки
t = 0 и черной кривой на четверть периода.
Нам известно, что одно полное колебание — один полный оборот (цикл), синус (или
косинус) совершает, проходя каждый раз угол 2π. Найдем теперь, как связана найденная
доля периода с углом 2π полного цикла.
Для этого используем формулу:
Δt/T⋅2π = φ0
1/4⋅2π = π/2 =φ0
Значит, интервалу Δt соответствует угол π/2 – это начальная фаза для красной кривой на
рисунке.
В заключение обратим внимание на следующее. Начало ближайшего к точке t = 0
периода красной кривой сдвинуто вправо. Т.е. кривая запаздывает относительно
«чистого» синуса.
Чтобы обозначить запаздывание, будем использовать знак «минус» для начального угла:
φ0=-π/2

16.

Если на кривой колебаний начало ближайшего периода лежит левее точки t = 0, то в
таком случае, угол π/2 имеет знак «плюс».
Для не сдвинутого влево, либо вправо, синуса или косинуса, начальная фаза нулевая
φ0=0.
Для синуса или косинуса, сдвинутого влево по графику и опережающего обычную
функцию, начальная фаза берется со знаком «+».
А если функция сдвинута вправо и запаздывает относительно обычной функции, величину
φ0 записываем со знаком «-».
Примечания:
Физики начинают отсчет времени из точки 0. Поэтому, время в задачах будет
величиной не отрицательной.
На графике колебаний начальная фаза φ0 влияет на вертикальный сдвиг точки, из
которой стартует колебательный процесс. Значит, можно для простоты сказать,
что колебания имеют начальную точку.
Благодаря таким допущениям график колебаний при решении большинства задач
можно изображать, начиная из окрестности нуля и преимущественно в правой
полуплоскости.

17.

Фаза колебаний
Рассмотрим еще раз обыкновенные качели (рис. 9) и угол их отклонения от положения
равновесия. С течением времени этот угол изменяется, то есть, он зависит от времени.
Рис. 9. Угол отклонения от равновесия – фаза, изменяется в процессе колебаний
В процессе колебаний изменяется угол отклонения от равновесия. Этот изменяющийся
угол называют фазой колебаний и обозначают φ.

18.

Различия между фазой и начальной фазой
Существуют два угла отклонения от равновесия – начальный, он задается перед началом
колебаний и, угол, изменяющийся во время колебаний.
Первый угол называют начальной φ0 фазой (рис. 10а), она считается неизменной
величиной. А второй угол – просто φ фазой (рис. 10б) – это величина переменная.
Рис. 10. Перед началом колебаний задаем начальную фазу — начальный угол отклонения
от равновесия. А угол, который изменяется во время колебаний, называют фазой

19.

Как на графике колебаний отметить фазу
На графике колебаний фаза φ выглядит, как точка на кривой. С течением времени эта
точка сдвигается (бежит) по графику слева направо (рис. 11). То есть, в разные моменты
времени она будет находиться на различных участках кривой.
На рисунке отмечены две крупные красные точки, они соответствуют фазам колебаний в
моменты времени t1 и t2.
Рис. 11. На графике колебаний фаза – это точка, скользящая по кривой. В различные
моменты времени она находится в разных положениях на графике

20.

Начальная фаза на графике колебаний выглядит, как место, в котором находится точка,
лежащая на кривой колебаний, в момент времени t=0. На рисунке дополнительно
присутствует одна мелкая красная точка, она соответствует начальной фазе колебаний.
Как определить фазу с помощью формулы
Пусть нам известны величины ω — циклическая частота и φ0 — начальная фаза. Во
время колебаний эти величины не изменяются, то есть, являются константами.
Время колебаний t будет величиной переменной.
Фазу φ, соответствующую любому интересующему нас моменту t времени, можно
определить из такого уравнения:
φ=ω⋅t+φ0
Левая и правая части этого уравнения имеют размерность угла (т. е. измеряются в
радианах, или градусах). А подставляя вместо символа t в это уравнение интересующие
нас значения времени, можно получать соответствующие им значения фазы.

21.

Что такое разность фаз
Обычно понятие разности фаз применяют, когда сравнивают два колебательных процесса
между собой.
Рассмотрим два колебательных процесса (рис. 12). Каждый имеет свою начальную фазу.
Обозначим их:
φ01 – для первого процесса и,
φ02 – для второго процесса.
Рис. 12. Для двух колебаний можно ввести понятие разности фаз

22.

Определим разность фаз между первым и вторым колебательными процессами:
Δφ=φ01 — φ02
Величина Δφ показывает, на сколько отличаются фазы двух колебаний, она называется
разностью фаз.
Как связаны характеристики колебаний
Движение по окружности и колебательное движение имеют определенную схожесть, так
как эти виды движения могут быть периодическими.
Поэтому, основные формулы, применимые для движения по окружности, подойдут так же,
для описания колебательного движения.
Связь между периодом, количеством колебаний и общим временем колебательного
процесса:
T⋅N=t
T(c) – время одного полного колебания (период колебаний);
N(шт) – количество полных колебаний;
t(c) – общее время для нескольких колебаний;
Период и частота колебаний связаны так:
T=1/ν
ν(Гц) – частота колебаний.

23.

Период и частота колебаний связаны так:
T=1ν
ν(Гц) – частота колебаний.
Количество и частота колебаний связаны формулой:
N=ν⋅t
Связь между частотой и циклической частотой колебаний:
ν⋅2π=ω
ω(рад/c) – циклическая (круговая) частота колебаний.
Фаза и циклическая частота колебаний связаны так:
φ=ω⋅t+φ0
φ0(рад) — начальная фаза;
φ(рад) – фаза (угол) в выбранный момент времени t;
Между фазой и количеством колебаний связь описана так:
φ=N⋅2π
Интервал времени Δt (сдвигом) и начальная фаза колебаний связаны:
Δt/T⋅2π=φ0
Δt(c) — интервал времени, на который относительно точки t=0 сдвинуто начало
ближайшего периода.
English     Русский Правила