Cтраница 1
Применение цифровой техники вместо аналоговой имеет важные практические преимущества в плане реализации компенсирующих задержек и вычисления корреляции сигналов. В цифровых схемах задержки ее точность определяется точностью тактовых импульсов системы, и точность порядка десятков или сотен пико-секунд для больших задержек гораздо проще достигается цифровыми средствами, чем с помощью аналоговых линий задержки. [1]
Применение цифровой техники в средствах спектрального анализа сигналов придало им новые качества, которые недостижимы при аналоговой технике. [2]
Применение перспективной цифровой техники, в особенности МП и ССИС, в сочетании с непрерывным совершенствованием технологии и повышением технических требований приводит к повышению сложности систем и требует переосмысливания традиционных методов их построения. [3]
Принципиально новые возможности дает применение цифровой техники. [4]
Наряду с аналоговой все большую роль приобретает применение цифровой техники. В учебнике рассматриваются некоторые элементы, основанные на цифровом принципе, а также аналого-цифровые и циф-роаналоговые преобразователи. [5]
Книга предназначена для инженерно-технических работников, занимающихся вопросами применения цифровой техники в нефтяной и нефтехимической промышленности, а также может быть использована студентами нефтяных вузов, специализирующихся в области автоматики, измерительной и вычислительной техники. [6]
![]() |
Статическая характеристика квантователя преобразователя Н - Ц. [7] |
Основные достоинства цифровых САУ определяются теми возможностями, которые возникают в результате применения цифровой техники. Это прежде всего высокая точность, помехозащищенность и возможность реализации очень сложных алгоритмов управления, какие только доступны современным ЦВМ. [8]
Моделирование во всех его видах является таким образом вовсе не антагонистическим методом по отношению к исследованию на ЦВМ, как это иногда наивно полагают, но, напротив, методом, делающим более практичным применение цифровой техники, или, как еще говорят, цифрового моделирования. [9]
Применение цифровой техники для автоматического контроля и управления позволяет обеспечить высокую точность, помехозащищенность и объективность отсчета показаний в цифровой форме; осуществлять передачу информации на большие расстояния без внесения дополнительной погрешности; многократно преобразовать информацию без потерь точности; автоматизировать обработку информации, используя для этих целей различного рода цифровые счетно-вычислительные машины. [10]
Решение этих проблем рассмотренными ранее способами задания программы оказывается недостаточным, а в ряде случаев невозможным. В этих случаях помогает применение цифровой техники. [11]
Таким образом, аналоговые методы воспроизведения реальных вибраций являются приближенными. Точность этих методов может быть повышена с помощью применения цифровой техники и создания цифроаналоговых ( гибридных) систем. [12]
Ограниченный объем книги также не позволил рассмотреть целый ряд цифровых приборов и устройств, применяемых в нефтяной промышленности. Например, совершенно не охвачены вопросы применения цифровой техники для гидродинамических и физических исследований пласта. При изложении принципов кодирования опущен широко известный метод Баркера. [13]
Рассматривая использование микропроцессорной техники в АРВ, целесообразно распространить ее применение и на устройства управления тиристорами. В [ 1, § 2.4 ] описаны используемые в настоящее время системы непрерывного действия. Ведущиеся исследования и разработки дискретных устройств управления тиристорньши выпрямителями имеют важное значение для развития данной области применения цифровой техники. [14]
Сейчас, в период компьютеризации, все больше фи - srikoB обращается к цифровой голографии как методу всестороннего изучения голографического процесса. Вычислительная техника с ее широкими возможностями количественной поточечной обработки изображений позволяет промоделировать весь голографический процесс от начального момента формирования голограммы до момента восстановления по ней исходного изображения, включая многие промежуточные этапы преобразования оптической информации. Цифровая голография как метод реализации голографического процесса с помощью ЭВМ стала возможна благодаря наличию детально разработанного математического аппарата, адекватно описывающего волновое поле лазеров при формировании голограммы и восстановлении изображения. Достаточно большой опыт расчета волновых полей на ЭВМ, создание численных методов гармонического анализа двухмерных сигналов с помощью ЭВМ, разработка весьма эффективного алгоритма быстрого преобразования Фурье - все это явилось основой применения цифровой техники в голографии. [15]