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W. Mertin, MBSA_WS2017/20189.1
Measurement Methods
R. Lerch, Elektrische Messtechnik, Springer Verlag
W. Mertin, MBSA_WS2017/20189.2
( ) ( ) ( )dtttstsT
tAKFT
Tt
D+×=D ò-=
1
2
2
1ss1lim
11 ¥®T
( )tAKF D11ss
Autocorrelation Function
W. Mertin, MBSA_WS2017/20189.3
( ) ( ) ( )dtttstsT
tKKFT
Tt
D+×=D ò-=
2
2
2
1ss1lim
21
( )tAKF D11ss
¥®T
CrosscorrelationFunction
W. Mertin, MBSA_WS2017/20189.4
Autocorrelation Function of a Noisy Harmonic Signal
• Rauschen ähnelt nur sich selbst• Und auch nur dann, wenn es
nicht verschoben ist• Autokorrelationsfunktion hat eine
Spitze bei t = 0
• Die Autokorrelationsfunktion eines periodischen Signals ist wieder ein periodisches Signal
W. Mertin, MBSA_WS2017/20189.5
Autocorrelation Function of a Noisy Harmonic Signal
Signal einer im Rauschen verschwundenen harmonischen Schwingung und die dazugehörige Autokorrelationsfunktion
W. Mertin, MBSA_WS2017/20189.6
ACF of a Rectangular Signal and a White Noise Siganal
E. Schuon, H. Wolf, Nachrichten-Meßtechnik, Springer Verlag 1981
W. Mertin, MBSA_WS2017/20189.11
Signal Propagation Time
Dahlmann,Korrelationsmesstechnik,Versuchsbeschreibung,
W. Mertin, MBSA_WS2017/20189.12
Vibration Analysis in Vehicles
Dahlmann,Korrelationsmesstechnik,Versuchsbeschreibung,
W. Mertin, MBSA_WS2017/20189.13
Impulse Response
E. Schuon, H. Wolf, Nachrichten-Meßtechnik, Springer Verlag 1981
E. Schuon, H. Wolf, Nachrichten-Meßtechnik, Springer Verlag 1981
W. Mertin, MBSA_WS2017/20189.14
Hanbury-Brown-Twiss-Setup
a) Klassische Lichtquelleb) Einzelphotonenquelle
Korrelator
W. Mertin, MBSA_WS2017/20189.15
Time-of-flight detector
pmd technologies,Siegen
M.Albrecht,Diss.UniSiegen,2007
www.siegener-zeitung.de