Cтраница 3
Однако непосредственная передача в линию связи импульсов, амплитуды которых соответствуют квантованным значениям, неудобна тем, что приемное устройство должно быть сложным, способным надежно различить передаваемые уровни, в особенности при наличии помех. Поэтому по линии передаются различные сочетания импульсов одинаковой амплитуды, образующие кодовые группы. Импульсы в кодовой группе называются тактовыми, а частота их следования - тактовой частотой. [31]
Схема подключения. [32] |
Цифровые вычислительные машины обрабатывают только цифровые сигналы - дискретные сигналы с квантованными значениями. Типичным цифровым сигналом является выходной сигнал АЦП, возникший в результате дискретизации непрерывного сигнала и сформированный в виде последовательности бинарных чисел с конечной разрядностью. Для заданного непрерывного сигнала соответствующие дискретный и выходной цифровой сигналы квантованы по времени. [33]
Азимутальное квантовое число - определяет момент количества движения электрона, принимающий только квантованные значения. [34]
Импульсно-разностная модуляция ( ИРМ), как и импульсно-кодовая, осуществляет передачу квантованных значений при помощи импульсов калиброванной формы по принципу есть импульс - нет импульса. [35]
Преобразование аналоговой величины в дискретную заключается в представлении этой величины последовательно во времени рядом ее квантованных значений. Квантование изменяющейся аналоговой величины может осуществляться по уровню и во времени. [36]
Функция udecode является обратной по отношению к uencode - она превращает номера уровней квантования в соответствующие квантованные значения. [37]
Энергия атома не единственная величина, которая может принимать лишь дискретные или, как говорят, квантованные значения. В опытах Штерна и Герлаха было показано, что таким же дискретным спектром значений обладает и механический момент атома. В этих опытах пучок атомов проходит через неоднородное магнитное поле Ж, постоянное по направлению. [38]
В случае телеизмерения дешифратор преобразует записанную в запоминающем устройстве кодовую информацию в постоянный ток, пропорциональный квантованному значению параметра. Этот ток посылается в указывающий или регистрирующий измерительный прибор, воспроизводя, таким образом, значение передаваемой первичной величины. [39]
В цифровой вычислительной технике используются цифровые сигналы, которые в промежутках между быстрыми перепадами принима ют лишь определенные квантованные значения. В более узком смысле слова, быстрые перепады цифровых сигналов должны происходить в строго определенные моменты времени, заданные системой синхронизации. [40]
Декодирование по весу двоичного натурального кода на шесть знаков при помощи реле, создающих силу тока, пропорциональную квантованному значению параметра. [41]
Рассматривая гармонический осциллятор в рамках старой квантовой механики, мы уже убедились, что его энергия может иметь лишь квантованные значения. [42]
Энергией электрона и его моментом импульса не исчерпывается перечень характеристик электрона в атоме, которые могут принимать лишь дискретные, квантованные значения. Вектор L, момента импульса электрона не может иметь произвольной ориентации в пространстве. [43]
Энергией электрона и его моментом импульса не исчерпывается перечень характеристик электрона в атоме, которые могут принимать лишь дискретные, квантованные значения. Вектор L / момента импульса электрона не может иметь произвольной ориентации в пространстве. [44]
Индивидуальные приемные блоки телеизмерения обеспечивают запоминание и перевод из цифровой формы в непрерывную информации, выражающей в натуральном двоичном коде квантованное значение первичной величины ( фиг. [45]