Введение

Быстрое, временное изменение амплитуды электрических сигналов.

В обработке сигналов импульс — это быстрое, кратковременное изменение амплитуды сигнала от базового уровня до более высокого или низкого значения, за которым следует быстрое возвращение к базовому уровню.

Формы импульсов

Формы импульсов могут возникать в процессе, называемом формированием импульсов. Оптимальная форма импульса зависит от области применения.

Прямоугольный импульс

Их можно встретить в импульсных, прямоугольных, меандровых волнах, а также в прямоугольных функциях. В цифровых сигналах переходы от низкого к высокому и обратно называются передним и задним фронтами (или склонами). В цифровых системах обнаружение этих фронтов или действия, выполняемые в ответ на них, называется триггером по фронту – по переднему или заднему, в зависимости от того, какой фронт прямоугольного импульса используется. Цифровая диаграмма временных интервалов является примером упорядоченного набора прямоугольных импульсов.

Импульс Найквиста

Импульс Найквиста – это импульс, удовлетворяющий критерию Найквиста ISI и важный для передачи данных. Примером импульса, удовлетворяющего этому условию, является функция sinc. Импульс sinc имеет определенное значение в теории обработки сигналов, но не может быть создан реальным генератором из-за причин, связанных с причинностью. В 2013 году импульсы Найквиста были созданы в попытке уменьшить размер импульсов в оптических волокнах, что позволило упаковать их в 10 раз плотнее, обеспечив соответствующее 10-кратное увеличение полосы пропускания. Импульсы были более чем на 99% идеальными и были получены с помощью простого лазера и модулятора.

Импульс Дирака

Импульс Дирака имеет форму дельта-функции Дирака. Он обладает свойствами бесконечной амплитуды, а его интеграл равен ступенчатой функции Хевисайда. Эквивалентно, он имеет нулевую ширину и площадь под кривой, равную единице. Этот импульс также нельзя создать точно в реальных системах, но можно добиться практических приближений. Он используется для тестирования или теоретического предсказания импульсной характеристики устройств и систем, в частности, фильтров. Такие характеристики дают значительный объем информации о системе.

Гауссов импульс

Гаусов импульс имеет форму гауссовой функции и формируется импульсной характеристикой гауссова фильтра. Он обладает максимальной крутизной фронта без выбросов и минимальной групповой задержкой.