Cтраница 3
Графическое изображение линейчатого ( а и сплошного ( б спектров.| Усредненный спектр речевого сигнала. [31] |
Спектральная плотность равна амплитуде колебания или его мощности, отнесенных к единичному участку частоты ( например, к 1 гц) в той или иной области спектра. [32]
Спектр изображения.| Пример неопределенности воспроизведения. [33] |
Спектральная плотность может бьпь определена экспериментально с помощью фильтров. [34]
Спектральная плотность эта очень мала. Так, например, в сопротивлении 1 ком при комнатной температуре в полосе 1 Мгц мощность флуктуации составляет около 2 - Ю 11 вт. Флуктуации характерны также для токов электронных ламп вследствие того, что число электронов, испускаемых катодом за единицу времени, хотя и остается в среднем постоянным, но за равные короткие промежутки оно может быть то больше, то меньше. Причина опять заключается в том, что вылет электронов при термоэлектронной эмиссии ( см.) связан с хаотическим ( тепловым) движением, которое они совершают внутри катода. [35]
Спектральная плотность на выходе линейной системы равна произведению спектральной плотности на входе на квадрат модуля передаточной функции системы. [36]
Спектральная плотность ( когда она существует) и ковариационная функция находятся во взаимно однозначном соответствии. [37]
Спектральная плотность является вещественной функцией, значение которой для частоты со равно квадрату амплитуды соответствующей гармоники спектрального разложения реализации случайной функции. [38]
Граф состояний системы, вытянутый в цепочку. [39] |
Спектральная плотность характеризует распределение мощности случайного процесса по частотному диапазону. [40]
Спектральные плотности продольной и и поперечной v co - - ставляющих скорости в двухфазном разделенном потоке приведены на рис. 2.33. При гладкой поверхности раздела спектры и и v в качественном и количественном отношении ведут себя, как в однофазном потоке. [41]
Спектральная плотность является четной неотрицательной функцией со; известно также, что спектральная плотность некоррелированной случайной последовательности постоянна. [42]
Спектральная плотность Г ( ш) служит одним из осн. [43]
Спектральные плотности широко используются при исследовании линейных стационарных систем и вводятся обычно для упрощения соотношений между входными и выходными сигналами. [44]
Спектральная плотность ц ( и) имеет, как правило, максимум, лежащий в зависимости от условий псевдоожижения в пределах 0 - 15 гц. Найдено, что удельный вес периодической составляющей уменьшается с ростом скорости газа, и оно начинается с числа псевдоожижения N 1.5. Это уменьшение наиболее заметно при малых высотах слоя. При высотах слоя от 86 мм и выше сначала несколько возрастает до чисел псевдоожижения 2 - 3, а затем уменьшается ( фиг. Такое немонотонное изменение говорит о том, что удельный вес пульсапионной составляющей скорости газа наиболее велик при N 2 - 3, что и отвечает максимуму интенсивности тепло - и массообмена. [45]