Пик-фактор

Материал из testwiki
Перейти к навигации Перейти к поиску

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 120,707[11] 21,414 3,01 dB
Выпрямленная
полноволновая синусоида
120,707[11] 21,414 3,01 dB
Выпрямленная
полуволновая синусоида
12=0,5[11] 2 6,02 dB
Треугольный сигнал 130,577 31,732 4,77 dB
Меандр 1 1 0 dB
Широтно-импульсная модуляция,
V(t) ≥ 0,0 V
t1T[11] Tt1

20log(Tt1) dB

Фазовая манипуляция 8-PSK 3,3 dB[12]
Шаблон:Iw 6,5—8,1 dB[13]
Квадратурная модуляция
64-QAM
37 731,542 3,7 dB[14]
-QAM 130,577 31,732 4,8 dB[14]
Несущая линии связи WCDMA 10,6 dB
OFDM 4 ~ 12 dB
GMSK 1 1 0 dB
Гауссовский шум σ[15][16] [17][18] dB
Линейная частотная модуляция 120,707 21,414 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

Шаблон:Примечания

  1. ГОСТ 33468—2023. Глобальная навигационная спутниковая система. Система экстренного реагирования при авариях Шаблон:Wayback. — С. 5.
  2. Шаблон:Статья
  3. Шаблон:Cite web
  4. Шаблон:Cite web
  5. Шаблон:Cite web
  6. Шаблон:Книга
  7. Что такое источник бесперебойного питания (ИБП). Термины и определения Шаблон:Wayback.
  8. Шаблон:Cite web
  9. Шаблон:Cite web
  10. Шаблон:Cite web
  11. 11,0 11,1 11,2 11,3 Шаблон:Cite web
  12. Шаблон:Cite web
  13. Шаблон:Cite web
  14. 14,0 14,1 Шаблон:Cite book
  15. Op Amp Noise Theory and Applications Шаблон:Webarchive — 10.2.1 rms versus P-P Noise
  16. 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.»
  17. Noise: Frequently Asked Questions Шаблон:Wayback — «Noise theoretically has an unbounded distribution so that it should have an infinite crest factor»
  18. Telecommunications Measurements, Analysis, and Instrumentation, Kamilo Feher, section 7.2.3 Finite Crest Factor Noise
  19. Шаблон:Cite web
  20. Шаблон:Статья
  21. 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.
  22. S. C. Thompson, "Constant Envelope OFDM Phase Modulation, " PhD Dissertation, UC San Diego, 2005.
  23. Шаблон:Книга
  24. Шаблон:Книга