Cтраница 2
В задаче, в которой рассматривается переходный процесс, основная масса системы может колебаться с большой пиковой амплитудой перед тем, как система достигнет стационарного состояния, особенно в том случае, если частота возмущающей силы близка к собственной частоте основной системы. Другими словами, система может разрушиться во время переходного процесса. Чтобы уменьшить амплитуду вибраций основной массы, рассмотрим следующие две задачи оптимального проектирования. [16]
Амплитудная характеристика канала на одном переприемном участке длиною 600 км должна быть такой, чтобы при включенном ограничителе пиковых амплитуд остаточное затухание, измеренное на частотах ( 300 ч - 3400) гц, оставалось постоянным с точностью до 0 035 неп при изменении уровня измерительного сигнала на входе канала от - 2 0 до. [17]
![]() |
Зависимость активности N и амплитуды U сигналов эмиссии от приложенного напряжения для образца из конструкционной стали. [18] |
В научно-технической литературе по этому вопросу широко применяют также термины: амплитуда сигнала - максимальное значение огибающей принятого сигнала; пиковая амплитуда сигналов - максимальное значение амплитуды за определенный интервал времени. [19]
Кроме того, в научно-технической литературе по АЭ широко применяются понятия: амплитуда сигнала - максимальное значение огибающей принятого сигнала; пиковая амплитуда - максимальное значение амплитуды за определенный интервал времени. [20]
![]() |
Передача периодических прямоугольных. [21] |
Диаграммы, приведенные на рис. 12 - 12, показывают, что в тех случаях, когда входной сигнал имеет резко выраженную несимметричность в отношении длительности, пиковая амплитуда выходного сигнала, измеренная от нулевого уровня ( потенциала земли), очень близка к амплитуде размаха входного сигнала. Полярность выходного сигнала зависит от на-прап. [22]
Эмиссия характеризуется следующими основными параметрами: числом импульсов - общим числом импульсов, зарегистрированных за время наблюдения при определенном пороговом уровне чувствительности аппаратуры; интенсивностью - числом импульсов, зарегистрированных за 1 с; амплитудой - максимальным значением огибающей принятых сигналов; пиковой амплитудой сигналов - максимальным значением амплитуды за определенный интервал времени; энергией эмиссии - суммой квадратов амплитуд сигналов, принятых за определенный интервал времени; амплитудным распределением сигналов, принятых за время наблюдения. [23]
Изменения пиковой амплитуды за время, не превышающее длительности одного кадра, вследствие таких причин, как фон, шумы, неудовлетворительная частотная характеристика в области нижних частот, не должны превышать 5 % от средней величины пиковой амплитуды сигнала. [24]
![]() |
Зависимость интенсивности N и амплитуды V сигналов эмиссии от приложен-ного напряжения для образца из конструкционной стали. [25] |
В материалах с хорошо выраженной площадкой текучести на диаграмме напряжение - деформация кривая зависимости интенсивности эмиссии от приложенного напряжения ( рис. 114) имеет один максимум, соответствующий пределу текучести материала ат. На кривой зависимости пиковой амплитуды от напряжения имеется три максимума, последний из которых совпадает с пределом прочности ав, п не более двух минимумов, совпадающих обычно с пределом упругости о у и текучести. [26]
При заданной пиковой амплитуде а входного сигнала входная энергия на период максимальна, если входной сигнал двоичный и принимает два возможных значения: а и - а. Таким образом, при заданной пиковой амплитуде двоичный сигнал имеет наибольшее отношение сигнала к шуму. [27]
Для чего служит эта четверть пиковой амплитуды, находящаяся ниже уровня черного. [28]
![]() |
Энергетический спектр равномерно квантованных сигналов с насыщением квантующего устройства на пиках сигнала в 0 8 дБ вне полномасштабного входного уровня. [29] |
На рис. 13.9 представлены дискретные преобразования Фурье того же сигнального множества, что и на рис. 13.8, квантованного 10-битовым АЦП. Кроме того, на рис. 13.9 пиковая амплитуда сигнала выбрана так, чтобы на 10 % ( 0 83 дБ) превышать уровень насыщения АЦП. Отметим, что очень много спектральных артефактов вызываются шумом насыщения. [30]