Используемая полоса - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Спонсор - это человек, которому расстаться с деньгами проще, чем объяснить, откуда они взялись. Законы Мерфи (еще...)

Используемая полоса

Cтраница 3


Заметим, что пороговый уровень помехи возрастает с увеличением частоты пропорционально V2, что определяется зависимостью эффективной площади боковых лепестков от А. С увеличением частоты обычно также возрастает шумовая температура системы и используемая полоса частот.  [31]

32 Растворители, пригодные для исследований в видимой и УФ-областях. [32]

Полуширина полосы монохроматора определяется не только разрешающей способностью призмы или решетки, но и шириной входной щели ( гл. Большинство спектрофотометров снабжено подвижной щелью, и оператор может регулировать ширину используемой полосы. Для большинства приборов имеются описания с указанием размера щели, необходимого для получения полосы поглощения данной ширины; в призменных приборах для сохранения постоянной ширины полосы размер щели можно менять в зависимости от длины волны.  [33]

Одной из мер борьбы является также уменьшение числа передаваемых телеизмерений, что снижает возможность использования частотного способа разделения сигналов для многоканальных телеизмерений. Поэтому многоканальные телеизмерения выполняготся главным образом с временным разделением сигналов, особенно при передаче по проводным линиям связи, в которых используемая полоса частот ограничена. Система с временным разделением сигналов содержит меньше аппаратуры отдельных каналов по сравнению с частотной.  [34]

35 Амплитудно-частотная характеристика цифрового фильтра при С0 - 0 75. [35]

Желательно, чтобы цифровые фильтры имели описанную в гл. Однако, как отмечалось в предыдущем разделе, это невозможно, поскольку цифровой фильтр в отличие от аналогового в диапазоне 0 / оо обладает периодической передаточной характеристикой. Однако используемая полоса частот ограничена соотношением 0 / АЛ.  [36]

В соответствии со оказанным симметричные кабели в нашей стране в настоящее время уплотняются в спектре частот от 12 до 252 кгц, что позволяет получить по каждой паре кабеля 60 каналов. Для связей на короткие расстояния, где влияния между парами меньше сказываются, симметричные кабели используются в спектре частот до 552 кгц. При использовании коаксиальных кабелей нижняя граница используемой полосы частот определяется прежде всего тем, что переходные влияния между коаксиальными парами на низких частотах еще значительны, поскольку переходное затухание между ними определяется поверхностным эффектом и эффектом близости и, следовательно, оно уменьшается при понижении частоты. Кроме того, на низких частотах резко изменяется волновое сопротивление коаксиальных пар и довольно значительны фазовые искажения.  [37]

Гц, изображен на фиг. Этот канал может быть одним из многих, занимающих полосу модулирующих частот основной несущей. Наложенные на нее несущие канала тональной частоты расположены в определенных местах используемой полосы модулирующих частот. На фигуре показаны девять отдельных тональных несущих, каждая из которых лежит в пределах стандартного канала тональной частоты. Один канал тональной частоты может вмещать до 16 широкополосных или 32 узкополосных тонов. Каждый тон в свою очередь может быть связан с низкоскоростным телетайпом.  [38]

До настоящего времени были детально изучены как с теоретической, так и с экспериментальной точки зрения флуктуационные помехи. В соответствии с теорией потенциальной помехоустойчивости, разработанной Ко-тельниковым, при заданной энергии сигнала помехоустойчивость передачи при наличии флуктуационных помех не может превзойти определенного предела, названного потенциалом. Теория потенциальной помехоустойчивости позволяет выбрать наиболее рациональный способ передачи при наличии флуктуационных помех и проанализировать помехоустойчивость как функцию энергии сигнала, скорости передачи и используемой полосы.  [39]

Чтобы проиллюстрировать понятие полосы частот, обратимся к обычному усилителю низкой частоты типа того, что устанавли-вается в первоклассном домашнем проигрывателе. Почти наверняка такой усилитель имеет ( великолепную частотную характеристику и усиливает и высококачественно воспроизводит музыку в диапазоне 30 - М 5 000 Гц. Практически хороший усилитель должен иметь равномерную характеристику вплоть до 200 000 Гц, чтобы снизить перекрестные и тому подобные искажения. Если предположить, что используемая полоса частот равна 200 кГц, то через этот усилитель можно было бы пропустить 50 каналов на тональных несущих частотах, которые в свою очередь возбуждали бы модулятор передатчика.  [40]

Чтобы проиллюстрировать понятие полосы частот, обратимся к обычному усилителю низкой частоты типа того, что устанавливается в первоклассном домашнем проигрывателе. Почти наверняка такой усилитель имеет великолепную частотную характеристику и усиливает и высококачественно воспроизводит музыку в диапазоне 30 - М 5 000 Гц. Практически хороший усилитель должен иметь равномерную характеристику вплоть до 200 000 Гц, чтобы снизить перекрестные и тому подобные искажения. Если предположить, что используемая полоса частот равна 200 кГц, то через этот усилитель можно было бы пропустить 50 каналов на тональных несущих частотах, которые в свою очередь возбуждали бы модулятор передатчика.  [41]

В основе оптимальных методов многоканального измерения лежит классическая теория оптимального управления. Именно применение оптимальных методов и технологии управления многоканальным измерительным процессом в различных системах, особенно в многоканальных телеметрических системах для дальней космической связи ( передающих, как правило, уникальную по значимости и цене информацию), позволит резко повысить эффективность систем. Повышение эффективности многоканальных систем происходит за счет сокращения избыточности передающихся данных и, соответственно, сокращения полос пропускания каналов связи, без потери информации. Избыточность подобных многоканальных телеметрических систем для дальней космической связи состовляет порядка 95 - 99 % ( и продолжает расти с ростом их быстродействия), так что весь полезный объем передающихся данных мог бы поместиться в 1 % используемой полосы частот. Учитывая при этом что энергия потребная для связи растет в квадрате от дальности, легко представить огромный объем крайне неэффективно используемых, дефицитнейших энергетических затрат, связанных с передачей измеренных избыточных данных, не несущих информации.  [42]



Страницы:      1    2    3