Контрольное задание № 5.

 

Задача 1: По каналу необходимо передать сообщение, формируемое из 10 символов с вероятностями появления, определяемыми таблицей 6.2. Канал обладает полосой пропускания, допускающей передачу элементов сообщения со средней длительностью в 1 мсек.

Требуется определить пропускную способность канала, построить оптимальный код с временными интервалами и двоичный код, а также произвести сравнение скорости передачи сообщений оптимальным кодом и равномерным двоичным кодом.

Таблица 6.2. Исходные данные

0,3 0,2 0,2 0,1 0,05 0,05 0,05 0,03 0,01 0,01

 

Задача 2: Подлежащий передаче сигнал имеет длительность , сек и спектр, ограниченный полосой , Гц. Все значения сигнала в диапазоне равновероятны. Передача сигнала по каналу производится при наличии белого шума со спектральной плотностью мощности . Требуется определить пропускную способность канала и сравнить по избыточности скорость передачи сообщения, когда сигнал кодируется АИМ и КИМ. Данные приведены в табл. 6.3.

Таблица 6.3. Исходные данные

Вариант 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(в2) 4000 4200 3800 3600 4100 4000 3800 3600 3400 4400
(в2/сек) 0,015 0,01 0,02 0,025 0,015 0,015 0,02 0,025 0,03 0,01
(Гц) 1000 1000 1200 1600 800 1500 1200 1000 1000 1100
(сек) 1000 1200 1000 800 1600 900 1000 1200 1100 1000

 

 

7. Методы повышения точности измерительных приборов

и преобразователей.

 

Методы можно подразделить на две группы: методы предотвращения данной погрешности и методы снижения влияния существующих погрешностей.

К первой группе относятся конструктивно-технологические и защитно-предохранительные методы.

Ко второй группе относятся методы коррекции и статистической минимизации погрешностей.

 

7.1 Классификация методов коррекции погрешностей.

В зависимости от степени участия оператора методы можно подразделить:

– методы ручной коррекции, выполняемые оператором, которые подразделяются на методы калибровки и методы обработки результатов измерения оператором;

– метода автоматической коррекции, среди которых следует выделить: методы, основанные на использовании внешней влияющей величины или неинформативного параметра входного сигнала, и методы, основанные на использовании самой погрешности, выявленной с помощью дополнительных образцовых приборов.

По способу корректирующего изменения выходной величины прибора методы подразделяются на аддитивные, мультипликативные и логометрические.

 

7.2 Структурные методы автоматической коррекции погрешностей измерительных приборов и преобразователей.

Они подразделяются:

– методы с использованием разомкнутых структур, в которых корректирующее воздействие создается влияющей величиной или неинформативным параметром сигнала;

– методы с использованием замкнутых структур, в которых корректирующее воздействие создается величиной, пропорциональной погрешности.

Корректирующее воздействие может создаваться в дополнительном канале, либо цикле преобразования, то есть с использованием или пространственного, или временного разделения. При изучении методов коррекции с разомкнутой структурой следует выделить:

– особенности этого метода;

– аддитивные, мультипликативные, логометрические и комбинированные структурные методы коррекции;

– коррекцию с временным разделением.

 

При изучении методов автоматической коррекции погрешностей с замкнутой структурой следует отметить:

– структурные методы создания корректирующего воздействия;

– коррекцию с пространственным разделением и автоматического введения поправки;

– коррекцию с пространственным разделением и автоматической калибровкой.

 

 

Контрольное задание № 6.

 

Задача 1: Измеряемая величина В преобразуется в измерительном преобразователе с коэффициентом преобразования . В процессе преобразования под действием влияющих величин коэффициент преобразования уменьшился на 10 %.

Требуется:

– определить значение выходной величины измерительного преобразователя до изменения ;

– определить скорректированной значение выходной величины методом автоматического введения поправки;

– построить структурную схему измерительного преобразователя с аддитивной коррекцией.

 

Список литературы

 

 

1. Лукьянов В.Г. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Теоретические основы измерительных и информационных технологий». – Барнаул: Изд-во АлтГТУ им. И.И. Ползунова, 2010. – 52с. - электрон.ресурс ЭБС АлтГТУ.

2. Садовский Г. А. Теоретические основы информационно-измерительной техники. – Москва: Высшая школа, 2008. – 252 с. – 10 экз.

3. Лебедько Е. Г. Теоретические основы передачи информации. – Москва: Изд-во Лань, 2011. –352 с. – ЭБС “Лань”.

4. Раннев Г. Г. Интелектуальные средства измерений: учебник [для вузов по направлению “Приборостроение” и специальности “генфор. – измер. техника и технологий”] / Г. Г. Раннев. – Москва: Академия, 2011. – 260 с. – 1 экз.