Оценку ошибок производят в соответствии с конкретным назна чением радиотехнической системы, в состав которой входит иссле дуемое радиоприемное устройство. В радиолокации эти ошибки часто определяют вероятностью обнаружения цели; в системах, предназна ченных для измерения дальности, ошибки оценивают по среднеквадра тичному отклонению от истинного значения дальности; в связных системах ошибки при приеме радиотелефонных сообщений принято ха рактеризовать коэффициентом разборчивости речи и т. д. Приведенные примеры также позволяют представить, насколько могут быть разнооб разнымисигналы, используемые в различных радиотехнических си стемах. Например, при измерении дальности может быть использовано импульсное излучение, непрерывное излучение с частотной модуля цией, лазерное излучение с модулированной поднесущей и т. д. Все эти случаи требуют специального рассмотрения статистических свойств сигналов, действующих совместно с шумом. Поэтому полный анализ помехоустойчивости радиоприемных устройств, входящих в со став конкретных радиотехнических систем, в значительной мере носит индивидуальный характер и рассматривается в специальных курсах.
Целью настоящей главы является изучение действия стационарного шума совместно с некоторыми видами AM сигналов на типовые блоки радиоприемных устройств. Результаты, полученные при этом изучении, могут служить основой для анализа помехоустойчивости в широком классе задач. Один из примеров, относящийся к такому анализу, при водится в § 11.9.
При составлении главы предполагалось, что читатель знаком с ос новами теории случайных процессов, изложенной, например, в [1].
11.2. Прохождение шума через высокочастотный тракт приемника
Рассмотрение задачи о действии одного шума (без сигнала) в тракте радиоприемника представляет интерес с двух точек зрения. Во-первых, такая задача не лишена практического значения. Действительно, часто бывает так, что радиоприемное устройство находится в режиме ожидания сигнала. В это время в тракте приемника действует только шум, который может вызвать ложную регистрацию прихода сигнала. Аналогично обстоит дело при приеме импульсных сигналов. Здесь так же в паузах между импульсами действует только шум.
Во-вторых, так поставленная задача полезна в методическом от ношении, ибо позволяет сравнительно легко дать физическое объяс нение явлениям, определяющим характер случайных процессов в трак те приемника. Далее эти результаты легче распространить на более сложные случаи, когда одновременно с шумом действуют сигналы.
. ■'Теперь обратимся к структурной схеме типового ВЧ тракта супер гетеродинного приемника (рис. 11.1) и обсудим идеализации, которые будут приняты в дальнейшем рассмотрении. Предположим, что все каскады этого тракта являются линейными, включая и преобразова тель частоты ПЧ, который рассматривается как идеальное устройство,