Cтраница 2
Если колебания признаков носят беспорядочный ( случайный) характер, то ио теории вероятностей определяют меру мощности для комплексов случайных воздействий, обусловливающих эти колебания признаков. Такой мерой служит показатель дисперсии, вычисляемый в форме среднего квадратического отклонения наблюдаемых значений признаков от их средних значений. Поэтому применение корреляционного исчисления возможно только по отношению к беспорядочно колеблющимся частям ( элементам) изучаемых явлений. [16]
Отношение S / N - это удобный критерий качества для аналоговых систем связи: числитель представляет меру мощности сигнала, которую желательно сохранить, а знаменатель - ухудшение вследствие электрических помех. Более того, отношение S / N интуитивно воспринимается как мера качества. [17]
Если в начале электронного потока имеются определенные значения кинетического потенциала и переменного тока, то вещественную часть их произведения можно принять за меру кинетической мощности, имеющейся в потоке. [18]
Под действием пондеромоторных сил пластинка перемещается, закручивая нить подвеса. Мерой мощности является угол закручивания нити. [19]
Термоэлектрический метод измерения мощности основан на преобразовании электрической энергии в тепловую. Мерой мощности является термо - ЭДС, возникающая в результате нагрева одного из спаев термопары СВЧ мощностью. Известны две разновидности термоэлектрического метода: термопарный с прямым подогревом, в которых высокочастотный ток проходит через термопару, и термоэлементный, в котором электромагнитная энергия нагревает резистив-ную пленку или проволоку, а термопара реагирует на разность температур. Термопара выполняет одновременно функции согласованной нагрузки и дифференциального термометра. [20]
![]() |
Однопластиночный крутильный ваттметр ( Л. 61 - 12.| Двухпластиноч-ный крутильный ваттметр. [21] |
Существенное увеличение чувствительности по сравнению с вышеописанным проходным ваттметром получается при помещении пластинки в резонатор с высоким Q, где пластинка подвергается воздействию более сильных электрических полей. Поворот пластинки является мерой мощности, поглощенной резонатором. [22]
![]() |
Преобразтвания блок-схем множительных устройств. [23] |
Усиления множительного устройства по постоянной составляющей Равен произведению коэффициентов усиления предшествующих зв ньев. Другая постоянная составляющая является мерой мощности на всех более высоких частотах. [24]
![]() |
Схема закрытой ионизационной камеры. [25] |
Величина ионного тока является мерой мощности падающего монохроматического излучения. [26]
![]() |
Характеристики насьпценного усиления ВКР-усилителя для нескольких значений ненасыщенного усиления СА. [27] |
На рис. 8.6 показана зависимость GS / GA от GAr0, характеризующая насыщение усиления при нескольких значениях GA. Отметим, что Р0 является хорошей мерой мощности насыщения в ВКР-усилителях. [28]
![]() |
Логарифмический ( а и ступенчатый ( б секторы. [29] |
Ширина линий спектра изменяется лишь незначительно, в то время как оптическая плотность показывает непрерывное ( или ступенчатое) ослабление в направлении от основания линии к вершине. Вследствие логарифмической формы сектора длина линии является непосредственной мерой мощности излучения данной длины волны. Отсюда разность между длинами двух линий гомологической пары служит мерой Igf / V-Pi); ее значение откладывают ло ординате в функции концентрации определяемого компонента и получают график, аналогичный представленному на рис. 5.24. Точность этого метода не выше 10 %, но он прост и быстро выполним. Логарифмический сектор находит также другое, более важное применение; он очень подходит для одновременного получения нескольких экспозиций, изменяющихся по ступенчатому закону. [30]