Пик-фактор
Пик-фактор[1][2] (также крест-фактор[3] — Шаблон:Lang-en, коэффициент амплитуды[4]) — параметр формы таких сигналов, как переменный ток (его электрическое напряжение или сила тока) или звуковое давление, показывающий отношение пикового (амплитудного) значения к действующему (среднему квадратическому) значению. Пик-фактор всегда больше или равен единице. Единица означает, что в форме сигнала нет пиковых значений (примером такого сигнала является меандр).
Квадрат пик-фактора называется отношением пиковой мощности к средней мощности (Шаблон:Lang-en, также — PAR[5][6]) и выражает отношение пиковой мощности к средней мощности. Пик-фактор — безразмерная величина и для удобства часто выражается (и измеряется) в децибелах. Так, пик-фактор напряжения синусоидальной формы, выраженный в абсолютных единицах, равен примерно 1,414, а пик-фактор мощности равен 2. И то и другое значение, выраженное в децибелах, соответствует 3,01 дБ.
Так называемый крест-фактор нагрузки характеризует способность источника бесперебойного питания работать с нелинейной нагрузкой, потребляющей импульсный ток. Определяется как отношение амплитуды импульсного тока в нелинейной нагрузке к амплитуде тока синусоидальной формы при эквивалентной потребляемой мощности[7][8]. По другому определению, это отношение амплитудного значения тока в нелинейной нагрузке к действующему значению тока линейной нагрузки при эквивалентной потребляемой мощности[9][10].
Примеры
Показаны значения пик-фактора для некоторых форм сигнала. Все пиковые значения приведены к 1.
| Тип сигнала | Форма сигнала | Среднее квадратическое значение |
Пик-фактор | PAPR (dB) |
|---|---|---|---|---|
| Синусоида | [11] | 3,01 dB | ||
| Выпрямленная полноволновая синусоида |
[11] | 3,01 dB | ||
| Выпрямленная полуволновая синусоида |
[11] | 6,02 dB | ||
| Треугольный сигнал | 4,77 dB | |||
| Меандр | 1 | 1 | 0 dB | |
| Широтно-импульсная модуляция, V(t) ≥ 0,0 V |
[11] |
dB | ||
| Фазовая манипуляция 8-PSK | 3,3 dB[12] | |||
| Шаблон:Iw | 6,5—8,1 dB[13] | |||
| Квадратурная модуляция 64-QAM |
3,7 dB[14] | |||
| -QAM | 4,8 dB[14] | |||
| Несущая линии связи WCDMA | 10,6 dB | |||
| OFDM | 4 | ~ 12 dB | ||
| GMSK | 1 | 1 | 0 dB | |
| Гауссовский шум | [15][16] | [17][18] | dB | |
| Линейная частотная модуляция | 3,01 dB | |||
| Речевой сигнал в канале тональной частоты |
~ 5 | ~ 14 dB[19]Шаблон:Переход |
Снижение пик-фактора
Пик-фактор в системах электросвязи определяет жёсткие требования к линейности аналоговых трактов передачи и разрядности аналого-цифровых и цифро-аналоговых преобразователей — чем выше его значение, тем сложнее реализация устройств, поддерживающих данный тип сигнала. Так, одной из проблем привлекательного по ряду характеристик метода модуляции OFDM является высокое значение пик-фактора[20]. Следствие этого — значительное недоиспользование выходных усилителей передатчиков по мощности, что приводит к необходимости уменьшения средней мощности излучаемого сигнала и, соответственно, к ухудшению помехоустойчивости приёма. Поэтому предложено большое количество способов для его снижения[21][22].
Применение
В акустике
Акустические сигналы — в том числе музыкальные, если их рассматривать в большом интервале времени — обычно относят к случайным процессам. Для таких сигналов введено понятие квазимаксимального уровня, при котором относительная длительность существования уровней выше его равна 2 % для музыкальных сигналов и 1 % для речевых, информационных. Также используется понятие длительного среднего (усреднённого) уровня, измеренного прибором с постоянной времени 15 секунд для речи и 1 минута для музыки. Пик-фактором называют разность между квазимаксимальным и усреднённым уровнями за длительный промежуток времени (15 секунд для речи и 1 минута для музыки) — он показывает, насколько надо понизить усреднённый уровень передачи по сравнению с уровнем ограничения в канале, чтобы не перегружать канал. Пик-фактор для музыкальных сигналов доходит до Шаблон:S и более. При телефонном разговоре пик-фактор составляет: Шаблон:S — для речи со средним уровнем, Шаблон:S — для громкой речи, Шаблон:S — для тихой[23].
В электросвязи
Так называемый первичный сигнал электросвязи характеризуется рядом параметров, среди которых средняя мощность за некоторый период усреднения, например 1 минута или 1 час. Также рассматривается максимальная мощность — под ней понимается мощность эквивалентного синусоидального сигнала, амплитуда которого превышается мгновенными значениями переменной составляющей сигнала с определённой малой вероятностью. Для различных видов сигналов значение этой вероятности принимается равным 10−2, 10−3 и даже 10−5, например для телефонного речевого сигнала. Пик-фактором называется отношение определённой таким образом максимальной мощности сигнала к его средней мощности. Пиковая мощность речевого сигнала, передаваемого по каналу тональной частоты, ограничивается специальными устройствами. Расчётное значение пик-фактора составляет 14 дБ[24].
См. также
Примечания
- ↑ ГОСТ 33468—2023. Глобальная навигационная спутниковая система. Система экстренного реагирования при авариях Шаблон:Wayback. — С. 5.
- ↑ Шаблон:Статья
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Книга
- ↑ Что такое источник бесперебойного питания (ИБП). Термины и определения Шаблон:Wayback.
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ 11,0 11,1 11,2 11,3 Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ 14,0 14,1 Шаблон:Cite book
- ↑ Op Amp Noise Theory and Applications Шаблон:Webarchive — 10.2.1 rms versus P-P Noise
- ↑ Chapter 1 First-Order Low-Pass Filtered Noise Шаблон:Wayback — «The standard deviation of a Gaussian noise voltage is the root-mean-square or rms value of the voltage.»
- ↑ Noise: Frequently Asked Questions Шаблон:Wayback — «Noise theoretically has an unbounded distribution so that it should have an infinite crest factor»
- ↑ Telecommunications Measurements, Analysis, and Instrumentation, Kamilo Feher, section 7.2.3 Finite Crest Factor Noise
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Статья
- ↑ K. T. Wong, B. Wang & J.-C. Chen, "OFDM PAPR Reduction by Switching Null Subcarriers & Data-Subcarriers, " Electronics Letters, vol. 47, no. 1, pp. 62-63 January, 2011 Шаблон:Webarchive.
- ↑ S. C. Thompson, "Constant Envelope OFDM Phase Modulation, " PhD Dissertation, UC San Diego, 2005.
- ↑ Шаблон:Книга
- ↑ Шаблон:Книга