Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Задача №3. Определить модуляционные параметры в виде амплитудной огибающей Аог и мгновенной частоты ωмч в отношении двух звуковых гармонических сигналов с частотами ⇐ ПредыдущаяСтр 3 из 3
Определить модуляционные параметры в виде амплитудной огибающей Аог и мгновенной частоты ω мч в отношении двух звуковых гармонических сигналов с частотами f1 и f2 с амплитудами для первого случая А1 = А2 = 1в, а для второго случая А1 = 2в, А2 = 1в. Построить графики для Аог(t) и ω мч(t) для этих двух случаев при следующих значениях t: t = 0, t = ∆ T/4; t = ∆ T/2; t = 3∆ T/4; t = ∆ T; t = 5∆ T/4; t = 3∆ T/2 Варианты: f1 = 100 Гц; f2 = 120 Гц f1 = 50 Гц; f2 = 75 Гц f1 = 120 Гц; f2 = 150 Гц f1 = 80 Гц; f2 = 120 Гц f1 = 110 Гц; f2 = 130 Гц f1 = 150 Гц; f2 = 200 Гц f1 = 130 Гц; f2 = 170 Гц f1 = 140 Гц; f2 = 210 Гц Формулы для расчета Аог(t) = { А12 + А22 + 2А1. А2. cos[ (ω 2 - ω 1)t ]} 0, 5 ω мч(t) = {ω 1 А12 + ω 2 А22 + А1. А2. (ω 1 + ω 2) . cos[ (ω 2 - ω 1)t ]} / / {А12 + А22 + 2А1. А2. cos[ (ω 2 - ω 1)t ]} Занятие Задача №1 Для избегания перегрузок при передаче и восприятии информации осуществляют ограничение максимальных уровней сигнала. Рассчитать и построить в единицах уровня амплитудную характеристику ограничителя уровня сигнала, в котором при превышении номинального входного уровня на N1 дБ, выходной уровень должен возрастать не более, чем на N2 = 1дБ. Построить таблицу и график. Варианты: N1 = 20 дБ N1 = 22 дБ N1 = 23 дБ N1 = 25 дБ N1 = 26 дБ N1 = 27 дБ N1 = 28 дБ N1 = 30 дБ Формулы для расчета N1 = N2 + 8, 7 . К (exp 0, 115N2 - 1); К = [(N1 – 1) / 8, 7] / (exp 0, 115 - 1)
Задача №2 Для оценки качества воспринимаемой аудиоинформации требуется знание звукопоглощающих свойств окружающей среды. Определить коэффициент звукопоглощения материала площадью Sм = 8 м2, внесенного в звукомерную камеру объемом V = 270 м3, и площадью S = 253 м2. Уровень звука в момент включения излучателя равна L = 40 дБ. После выключения звука его уровень в камере без испытательного материала падает до 0 дБ за время t0, а в камере с испытательным материалом уровень звука падает до 0 дБ за время t1. Определить крутизну уменьшения уровня звука С, время реверберации Т, фонд поглощения А, коэффициент звукопоглощения материала α, среднее время пробега звуковой волны tср и среднее значение количества отражений звуковой волны от стен камеры. Варианты: t0 = 2, 6 с; t1 = 1, 5 с t0 = 3, 0 с; t1 = 1, 6 с t0 = 3, 1 с; t1 = 1, 7 с t0 = 2, 7 с; t1 = 1, 4 с t0 = 2, 8 с; t1 = 1, 6 с t0 = 2, 5 с; t1 = 1, 5 с t0 = 2, 6 с; t1 = 1, 3 с t0 = 3, 5 с; t1 = 2, 0 с Формулы для расчета С0 = L / t0; С1 = L / t1; Т0 = 60 / С0; Т1 = 60 / С1; А0 = (0, 161V) / Т0; А1 = (0, 161V) / Т1; α = [(А1 - А0) / S] + А0 / Sм; tср = 4. V / Cзв . S; nср= 1/ tср; Cзв = 340 м/c Задача №3 На телевизионном экране смешиваются два цвета с длинами волн λ 1 и λ 2 и сразными яркостями: в первом случае В1 = В2, во втором случае В2 = 0, 75В1, а в третьем случае В2 = 0, 5В1. Определить какой длины волны будет результат смешения цветов и какого он будет цвета. Преобразовать исходную формулу в длинах волн. Варианты: λ 1 = 0, 75 мкм; λ 2 = 0, 55 мкм λ 1 = 0, 6 мкм; λ 2 = 0, 4 мкм λ 1 = 0, 75 мкм; λ 2 = 0, 48 мкм λ 1 = 0, 59 мкм; λ 2 = 0, 45 мкм λ 1 = 0, 8 мкм; λ 2 = 0, 54 мкм λ 1 = 0, 57 мкм; λ 2 = 0, 4 мкм λ 1 = 0, 56 мкм; λ 2 = 0, 42 мкм λ 1 = 0, 7 мкм; λ 2 = 0, 5 мкм Формулы для расчета ω 3 = ω 1 + [(ω 2 - ω 1) / π ]. argSin (В2 / В1)
|