Реакция - приемник - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Никому не поставить нас на колени! Мы лежали, и будем лежать! Законы Мерфи (еще...)

Реакция - приемник

Cтраница 3


31 Принципиальная схема фотоэлектрического колориметра с масками. [31]

Каждая маска предназначена для селективного изменения равноэнергетического спектра, при этом кривая спектральной чувствительности приемника приводится к форме одной из трех кривых сложения стандартного наблюдателя. При введенной маске X реакция приемника будет соответствовать координате цвета X комбинации источник - образец независимо от спектрального состава излучения этой комбинации. Аналогично при введении масок Y и Z получаются координаты цвета Y и Z. При установке соответствующих масок эти приборы могут также применяться для определения цветопередающих свойств источников света спектрозональным методом. В этих случаях ограничение и калибровка масок сравнительно нетрудны и могут быть выполнены достаточно точно.  [32]

33 График нормированной огибающей импульсной помехи на выходе двухкаскадного усилителя с полосовым фильтром ( 13 1.| Ограничитель по максимуму.| Выходное напряжение ограничителя по максимуму. [33]

Ко второй группе относятся способы, основанные на спектральном различии помехи и сигнала. Как уже отмечалось, реакция приемника на действие широкоспектральной импульсной помехи определяется характеристиками избирательных цепей приемника и спектральной плотностью S0 в полосе пропускания ВЧ тракта.  [34]

В том случае, когда измерение лучистого потока ведется с помощью человеческого глаза, мощность лучистой энергии оценивается по производимому ею световому ощущению. Это ощущение определяется мерой реакции приемника - глаза, оценивающей эффективный лучистый поток, который для такого случая называется световым. В соответствии с понятием световой поток создана система эффективных величин - световых величин.  [35]

На практике в большинстве случаев пользуются производными от них - интегральной или спектральной вольтовой ( токовой) чувствительностью. В соответствии с этими характеристиками реакцию приемников оценивают применительно к реальной схеме включения по величине электрического сигнала ( напряжения или тока) на выходе приемника, вызванного упавшим на него потоком. При этом в заданной схеме включения вольтовая ( токовая) чувствительность однозначно определяется собственно интегральной или спектральной чувствительностью.  [36]

Функция Да, р) должна иметь тем большее значение в данном направлении a, p пространства, чем большей ценностью обладают световые лучи в этом направлении. Ценность излучения в данном направлении определяется мерой реакции приемника на излучения одинаковой яркости, поступающие в исследуемую точку из различных зон пространства.  [37]

К таким моделям, в первую очередь, относятся стандартизованные МКО и МКМВ световые величин и колориметрия. При этом под линейностью понимается прямая пропорциональность реакции приемника мощности ( ш-току) или энергии падающего оптич. Под спектральной аддитивностью понимается арифметич, суммирование реакций, вызываемых излучением различных узких спектральных интервалов.  [38]

Приемники с условной мерой реакции имеют условную шкалу эффективных потоков, как правило, нелинейно связанную с действительной мерой реакции приемника на поглощенное излучение. Эффективные потоки для этих приемников лишь качественно характеризуют меру реакции приемника, вследствие чего правильнее их называть условно-эффективными потоками.  [39]

На рис. 4 - 14 приведена зависимость искажений импульсов при прочих равных условиях от коэффициента р &. Величина рА1 4 является наиболее приемлемой с точки зрения реакции приемника на гладкие линейные помехи.  [40]

Кроме понятия относительной чувствительности, пользуются еще понятием абсолютной чувствительности приемников. Последняя характеризует ту минимальную величину абсолютной интенсивности ( силы света, освещенности или светового потока), вызвавшей некоторую величину реакции приемника, которую можно еще зарегистрировать каким-либо способом. Все приемники света, включая и глаз, обладают так называемой пороговой чувствительностью, которая определяется тем значением светового потока или некоторым числом фотонов, ниже которого приемник не реагирует, как бы долго этим светом на него ни воздействовали. Внутренний механизм этого явления во всех случаях далеко еще не ясен. Пороговая чувствительность приемников представляет как бы предел абсолютной чувствительности.  [41]

Реакция приемника излучения на падающий поток излучения оценивается эффективным потоком Фэф. Численно эффективный поток физического приемника определяется мощностью, током, протекающим в выходной цепи приемника, или другой величиной, описывающей реакцию приемника на поглощенный им поток излучения.  [42]

43 Формирование импульсной помехи на выходе ВЧ тракта приемника. [43]

Очевидно, что реакция приемника на действие такого импульса будет описываться собственными колебаниями, возникающими во входной цепи после прекращения входного воздействия. Под действием этих колебаний в последующих контурах приемника также возникают колебания, амплитуда которых вначале нарастает, а затем убывает. Пиковое значение каждого из этих импульсов зависит от интенсивности соответствующего входного импульса помехи ( рис. 2 - 107, а), а форма огибающей - от характеристик избирательных цепей, входящих в состав ВЧ тракта радиоприемника.  [44]

Из рассмотренного в данном разделе осредняющего действия приемника звукового давления, работающего в статистическом некогерентном поле при детерминированном или случайном неоднородном распределении чувствительности по его поверхности, следует, что основой этого эффекта является способность приемника осуществлять пространственную фильтрацию компонент различного масштаба. Поскольку временные частоты турбулентного поля и его пространственные масштабы связаны уравнениями движения, можно использовать избирательную реакцию приемника звукового давления для применения его в качестве фильтра пространственных частот. В данном случае задача в определенной мере упрощается, поскольку располагая передаточной функцией (3.19), можно получить искомую пространственную передаточную функцию путем Фурье-преобразования (3.19) по определенному пространственному параметру.  [45]



Страницы:      1    2    3    4