Cтраница 1
Многоканальность может быть осуществлена разными путями, но наиболее распространенными являются способы временного и частотного разделения. [1]
Многоканальность является основной особенностью телеметрических систем, определяющей принципы их построения и выбор основных характеристик. Линии связи, предназначенные для передачи речевых или телеграфных сигналов, также бывают многоканальными. В отличие от них телеметрические системы служат для передачи измерительной информации с различными диапазонами частот - от очень низких, измеряемых герцами, до нескольких десятков тысяч герц. [2]
![]() |
Универсальный стенд для исследования и моделирования колебаний. [3] |
Многоканальность позволяет проводить комплексные виброакустические испытания различных типов машин, механизмов, строительных конструкций и других изделий. [4]
![]() |
Принцип построения системы передачи с частотным разделением каналов. [5] |
Многоканальность передачи достигается двумя путями: предоставлением для каждого канала передачи определенной полосы частот или интервала времени. Таким образом по способу образования или разделения каналов различают системы передачи ( СП) с частотным ( ЧРК) и временным ( ВРК) разделением каналов. [6]
Многоканальность анализаторных систем означает наличие в каждом из их слоев множества ( обычно десятки тысяч, а иногда до миллионов) нервных элементов, связанных со множеством элементов следующего слоя, которые в свою очередь посылают нервные импульсы к элементам более высокого уровня. Наличие множества каналов обеспечивает анализаторам животных большую надежность и тонкость анализа. [7]
Из-за многоканальности процесса и наличия своей энергии активации для каждого канала может не иметь места типичный для аррениусовой кинетики характер суммарного процесса, сводящийся к существованию одной и только одной энергии активации. [8]
![]() |
Кривые эффективного выхода отрицательных ионов ацетофенона СвН6СОСН3. [9] |
С многоканальностью распада молекулярных отрицательных ионов связано такое понятие, как масс-спектр отрицательных ионов диссоциативного захвата электронов. Вследствие резонансного характера процессов образования отрицательных ионов в соответствующем масс-спектре необходимо указание энергии электронов, при которой регистрируются ионы. Наиболее удобно представлять масс-спектр отрицательных ионов диссоциативного захвата электронов в виде набора массовых чисел наблюдаемых ионов с соответствующими каждому массовому числу относительными интенсивностями тока ионов в максимумах их резонансных пиков выхода. При этом одной массовой линии может соответствовать несколько относительных интенсивностей по числу резонансных процессов образования ионов данного массового числа. Такое представление масс-спектра требует обязательного указания маскимума выхода ионов для кажого процесса. [10]
В радиоинтроскопе многоканальность приема достигается путем механического сканирования одного канала. [11]
Многие аспекты многоканальности становятся более ясными в свете геометрического представления сигналов. Так как использование геометрического подхода в теории связи появилось сравнительно недавно [3]), может оказаться целесообразным предпослать применению этого подхода к линейным многоканальным системам несколько вводных слов. [12]
Член А, учитывающий многоканальность в классическом уравнении Ван-Деемтера, не входит в уравнение Голея, так как в данном случае газ имеет только один путь. [13]
Основными преимуществами радиорелейной связи являются многоканальность, высокая помехоустойчивость, вызванная, во-первых, острой пространственной избирательностью и, во-вторых, слабым влиянием метеорологических факторов на прохождение волн СВЧ диапазона. [14]
Преимуществами описанной схемы, кроме многоканальности, быстродействия и точности, является простота конструкции, так как, с одной стороны, вычисления проводятся без предварительного центрирования случайных процессов и при этом не требуется запоминающих устройств большой емкости, а с другой - коррелограф представляет собой устройство непрерывного действия. [15]