Cтраница 1
Роль шумов оценивается отношением сигнал-помеха У - отношением максимального сигнала наиболее светлого протяженного участка изображения к эффективному значению шума, а также их спектральным составом. При уменьшении Ум шумы маскируют вначале изображения мелких и малоконтрастных объектов. [1]
Осознать полностью роль шума редукции, анализируя отношение сигнал / шум и, таким образом, основываясь только на энергетических соображениях, невозможно. [2]
Кроме того, флуктуации играют роль шума, ограничивающего точность фаз. [3]
Однако уже для более простых экспериментально исследуемых систем возникают интригующие вопросы относительно роли шума в процессах их самоорганизации. Первым примером является роль внешнего шума для упорядоченных структур, возникающих в гидродинамических потоках. Этот экспериментальный факт привел Гормана и др. [10.5] к вопросу: чем же определяется переход к хаосу при столь малых числах R - внутренними или внешними флуктуациями. Весьма интересно, что если в этом случае определяющую роль играют внешние флуктуации, то это будет демонстрацией того факта, что даже малый внешний шум может значительно изменить поведение нелинейной системы. [4]
Если сопоставить изменения сна, вызываемые шумом, е нормальным процессом сна, легко понять, каи значительна роль окружающего шума. Известно, что для спящего наиболее благотворна стадия глубокого сна, а для того чтобы достигнуть ее, взрослому человеку требуется около часа, и очевидно, что нескольких кратковременных шумовых раздражений в течение ночи достаточно, чтобы вызвать серьезное расстройство полноценного сна. Такое же значение имеет и стадия сновидений, частые пробуждения во время которой могут сильнейшим образом отразиться на качестве сна. [5]
Можно провести следующую аналогию между ОКГ и электронным генератором - активная среда играет роль усилителя в радиотехнических генераторах, спонтанное излучение - роль шума, резонатор - роль системы обратной связи, а накачка - роль питания. [6]
Можно провести следующую аналогию между ОКГ и электронным генератором - активная среда играет роль усилителя в радиотехнических генераторах, спонтанное излучение - роль шума, резонатор - роль системы обратной связи, а накачка - роль источника питания. [7]
Отношение сигнала к шуму на выходе приемника увеличивается применением двух или трех каскадов усиления высокой частоты с значительным коэфициентом усиления ( благодаря чему снижается роль шумов преобразователя частоты) и сужением полосы пропускания частот приемников до возможного предела. [8]
![]() |
Скорость восприятия зрительной информации ( кольца Ландольта, а var в функции освещенности.| Скорость восприятия зрительной информации ( кольца Ландольта, а 2, k var в функции яркости. [9] |
Шумы приводят к уменьшению количества информации, которое может быть воспринято зрительным анализатором. Роль шумов в зрительной системе уменьшается с ростом яркости, контраста объекта с фоном, времени предъявления и углового размера объекта. [10]
Шум городского пассажирского электротранспорта ( троллейбус, трамвай) также достигает значительных уровней - до 71 - 74 дБ А - троллейбусов, до 85 - 90 дБ А - трамваев. Шум троллейбусов, преимущественно низкочастотный, генерируется при работе тягового электродвигателя, передачи, подвесок, трении шин о дорожное покрытие, работе контактных и вспомогательных устройств ( компрессор, приводы дверей и др.), вибрации кузова. Аналогичны источники шума трамваев, но более значительна роль шума, возникающего при движении металлических колес по рельсовому пути со стыками, закруглениями и стрелочными переводами. Шум трамвая характерен высокими уровнями на средних частотах. [11]
![]() |
Фотоснимок отфильтрованного восстановленного изображения. [12] |
При восстановлении излучением того же лазера ( А 6 3 10 - 5 см) без применения пространственной фильтрации на изображение накладывалось яркое пятно от восстанавливающего пучка, а при блокировке этого пятна малым экраном в фурье-плоскости роль шума играло проецируемое оптической системой негативное изображение. Диаметр экрана для блокировки спектра негативного изображения составлял ( с учетом длины волны) примерно 8 мм. [13]
Характер влияния шумов в линзовой и голографической системах различен. Как правило, записывающий материал ( например, фотопленка) шумит больше, чем линза, и, следовательно, в варианте А в этом отношении проявляется преимущество линзовой системы. В варианте Б, напротив, наличие дополнительной линзовой системы и дополнительного носителя информации приводит в общем случае к увеличению шумов в линзовой системе, в голографической же системе имеется дополнительный вид шумов - пятнистость, возникающая при освещении когерентным светом рассеивающей поверхности. В голографической системе приходится учитывать также фазовые шумы, что приводит к повышению в ней роли шумов. [14]
Этот вывод формулы Планка имеет большое познавательное значение. Справедливость окончательного выражения доказывает существование этого излучения. Это приходится специально отметить, так как долгое время попытки экспериментального обнаружения вынужденного излучения в оптическом диапазоне не приводили к успеху. В то же время в радиодиапазоне превалирует вынужденное излучение, а спонтанное излучение играет роль шума. [15]