Модуль - преобразование - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Богат и выразителен русский язык. Но уже и его стало не хватать. Законы Мерфи (еще...)

Модуль - преобразование

Cтраница 2


Результат первых трех из отмеченных выше шагов процедуры чистки можно представить в виде модельного распределения интенсивности, состоящего из ряда 5-функций, величины и положения которых соответствуют вычтенным компонентам. Поскольку модуль преобразования Фурье от каждой 5-функции монотонно простирается в бесконечность в плоскости ( w, ), то функция видности экстраполируется, насколько это необходимо, за пределы обрезания передаточной функции.  [16]

Регулирующие блоки РБИМ построены по модульному принципу. В блоках используются модули следующих типов ( рис. 4.23): модуль преобразования входной ( МПВ), модуль схемы сравнения МСС, модуль регулирующий импульсный МРИ, модуль усилителя мощности МУМ, модуль масштабирования ММШ, модуль автоподстройки дискретной МАПД, модуль автоподстройки коэффициента передачи МАПП, модуль автоподстройки постоянной времени изодрома МАПИ, модуль стабилизации напряжения МСН, модуль источника питания МИП.  [17]

18 Прибор контроля выключателей ПКВ / У1. [18]

На компьютере установлено работающее под операционной системой Windows 95 / 98 сервисное программное обеспечение ( ПО), с помощью которого осуществляется все управление работой прибора. ПО прибора состоит из следующих основных программных модулей: модуля управления проведением измерения, модуля архивирования, модуля преобразований и вычислений, модуля отображения результатов измерения и модуля формирования отчетов.  [19]

Большая часть методов обработки, используемых при анализе временной структуры дискретных последовательностей ( временньгх рядов), сводится к спектральному анализу. В основе спектрального анализа лежит исследование поведения спектральной плотности / ( со), ординатами которой являются квадраты модулей преобразования Фурье. Анализ фазового спектра, характеризующий фазовые различия спектральных составляющих, проводится на практике редко.  [20]

Намеченная еще в работах Виола ( 1904) и Вульфа ( 1909) идея вывода групп аффинных деформаций получила дальнейшее развитие в работах Михеева ( 1961), Наливкпна ( 1951) и Дубова ( 1970) в форме так называемых групп гомологии и групп крИЕолинейной симметрии. Хотя вывод этих групп, изоморфных цветным группам, не может считаться еще до конца завершенным, идея аффинных деформаций, восходящая к теории кристаллографических пределов Е. С. Федорова, открывает путь изучения динамической симметрии кристаллов и трактовки классических групп как усредненных по времени динамических групп. Группы по модулю локально-аффинных преобразований могут быть использованы при анализе симметрии геометрически неоднородных объектов, например, структур реальных кристаллов.  [21]

Модульная структура аппаратных средств микрокомпьютерной системы, представленная в общем виде в гл. На рисунке показаны связи между модулем микрокомпьютера и его внешней средой. На нем не показаны те аппаратные модули, которые связаны с модулями преобразования сигналов и являются частью расширения системы.  [22]

Физическая структура микропроцессора достаточно сложна. Ядро процессора содержит главный управляющий модуль и исполняющие модули - блоки выполнения операций над целочисленными данными. К локальным управляющим схемам относятся: блок плавающей запятой, модуль предсказания ветвлений, модуль преобразования CISC-инструкций во внутренний RISC-микрокод, регистры микропроцессорной памяти ( в МП типа VLIW до 256 регистров), регистры кэш-памяти 1-го уровня ( отдельно для данных и инструкций), шинный интерфейс и многое другое.  [23]

Иногда в соединяемых модулях однотипные, в сущности, сигналы портов могут быть объявлены как принадлежащие к данным несовместимых типов. Допустим, что разработчик одного модуля определил группу входных линий как битовый вектор, а разработчик другого модуля определил подобную группу выходных линий как сигнал целого типа, а эти порты надо соединить. Тогда необходимо вводить два сигнала для одной линии связи, условно включая между ними модуль преобразования типа данных, который фактически в аппаратуре не реализуется. Сигнал, подключаемый к приемнику, определяется как соответствующая функция преобразования типа данных от сигнала источника.  [24]

При наблюдении заатмосферных объектов земная атмосфера ограничивает разрешение на получаемых изображениях величиной 1 - 2, в то время как в оптическом диапазоне современные телескопы в отсутствие атмосферы могли бы обеспечить разрешение, на два порядка лучшее. Мешающее влияние атмосферы состоит в искажении первоначально плоского фронта волны случайными неоднородностями показателя преломления. При наблюдении некогерентно освещенного объекта это приводит к замыванию изображения ядром, равным квадрату модуля преобразования Фурье от функции, описывающей фазовое искажение на входной апертуре телескопа. Это ядро является случайной функцией координат и времени и имеет временной радиус корреляции порядка 0 1 с. Мгновенное ядро имеет примерно тот же радиус и сложную форму с деталями порядка собственного углового разрешения телескопа.  [25]

Дискретные входные сигналы поступают на вход МПК от 16 датчиков конечных положений отсечных клапанов, электроконтактного манометра 33, тахометра 12 и системы запуска и блокировки привода СЗБ, переключателей режимов и кнопок на пульте оператора. Эти контактные датчики записываются напряжением 24 В постоянного тока от блоков питания, входящих в комплект Ломиконта. Этим обеспечивается их прямая стыковка с модулями дискретно-цифрового преобразования ДЦП микроконтроллера. Аналоговые сигналы 0 - 5 мА постоянного тока поступают от датчиков 4 и 24 расхода и датчика 22 мутности, задатчиков расхода Q0 суспензии и степени сгущения суспензии на модуль аналого-цифрового преобразования ( АЦП) микроконтроллера; через модуль РГ гальванического разделения.  [26]

В качестве вспомогательного средства составления структуры рисуется схема информационных потоков. На этой схеме изображаются основные преобразования, известные из исходного описания, и потоки информации, входящие и выходящие из каждого выделенного преобразования. Затем рассматривается выходной поток и ищется точка, в которой выходной поток при абстрагировании от носителя впервые появляется в своем окончательном виде. Вся программа теперь делятся на три части: модуль преобразования входного потока, модуль основных содержательных преобразований и модуль формирования выходной информации.  [27]

Предположим сначала, что массив упорядочен по полному на бору идентификаторов, но в отрезок сравнения входят не во реквизиты. При этом в отрезке сравнения отсутствуют не стар шие и не младшие реквизиты. Например, если идентификацией ными реквизитами являются СЕН, PRIB и VID ( вид исполненш прибора), то отрезок сравнения может состоять из реквизите. В этом случае элементы, поступающие на вход модуля преобразования, будут не убывающимг ( не строго упорядоченными) по реквизиту СЕН и не упорядочен ными по реквизиту VID. Такие массивы мы назвали частичке упорядоченными относительно отрезка сравнения. Аналогичная ситуация может сложиться не только в связи с выбором отрезка сравнения, но и в результате выполнения предшествующих преобразований. Полностью не упорядоченный массив можно рассматривать как частный случай частично упорядоченного, когда группа неупорядоченных элементов ( в пределах одного значения реквизита СЕН в примере) в массиве единственная. Понятно, что причина неупорядоченности ( выбор отрезка сравнения или отсутствие физической упорядоченности) для построения схемы не имеет значения.  [28]



Страницы:      1    2