Cтраница 1
Сложные сигналы применяются также в радиолокации и радионавигации. [1]
Сложный сигнал представляет собой сумму трех сигналов: два из них характеризуют необходимое перемещение продольных и поперечных салазок, а третий является опорным. Все три сигнала модулированы. [2]
Сложные сигналы представляют собой единую конструкцию, в которой внутренняя ( инструментальная) ппрампда, несущая столик для инструмента, не изолирована от наружной, а опирается на основные столбы последней на 6 м ниже площадки для наблюдателя. Обшивка граней сложного сигнала может иметь крестообразную или ромбическую форму. [3]
Сложный сигнал подается из аппаратной-к одному или нескольким передатчикам, кабельным парам, коаксиальным кабелям или, радиорелейным линиям. Здесь сигнал подвергается корректирующим операциям разных типов для устранения недостатков, приобретенных сигналом на пути от аппаратной к передатчику, причем основной задачей является, как можно более точное восстановление формы, с которой сигнал аушел из студии. Поскольку некоторые каналы линии аппаратная - передатчик не в состоянии обеспечить полосу пропускания, вмещающую весь спектр, сложного сигнала изображения, полное восстановление формы сигнала возможно не всегда. Так, например, междугородная коаксиаль-ио-кабельная система связи L, одна из наиболее широко используемых в США, может передавать видеосигналы, спектр которых не шире 2 7 Мгц. [4]
Сложный сигнал 1.1. Моногармонический ( а) и сложный ( Ь) сигналы. [5]
Чтобы сложные сигналы могли эффективно использоваться в различных информационных системах, необходимо выполнить ряд требований, предъявляемых к таким сигналам. [6]
Для сложных сигналов, которые не описываются аналитически, ширина спектра может быть приближенно определена расчетным путем при наличии у исследователя некоторого опыта и интуиции. Такое определение основано на представлении сложно-то сигнала в виде суммы более простых сигналов. Например, сигнал на рис. 5.24, а представляется, суммой синусоидального импульса длительностью TI и импульса отрицательной полярности длительностью Т2 - TI TI. [7]
Из сложного сигнала, записанного на диапозитиве, можно выделить составляющую, которая соответствует определенной цели. Для этого на пути светового потока ставится фильтр, пропускающий лишь нужную составляющую. Могут применяться фильтры двух видов. [8]
Манипулятор сложного сигнала с бинарной ФМн представляет собой быстродействующий коммутатор, осуществляющий переброс фазы несущего колебания в соответствии С последовательностью сложных символов на его входе. [9]
Применение сложных сигналов в ряде случаев позволяет решить задачу ослабления влияния интерференции и замираний бож успешно. Рассмотрим для этого рис. 6.15, на котором показаны огибающие одной посылки сложного сигнала, пришедшей по трем разным лучам. Полагаем, что замирания являются общими и за время, равное длительности посылки TO, амплитуда и начальная фаза элементов сигнала не меняются. [10]
При сложном сигнале, содержащем гармонические и апериодические составляющие, понятие амплитудного значения теряет смысл. Поэтому без дополнительных средств этот способ не может быть использован для релейной защиты. [11]
При сложном сигнале Q представляет собой наивысшую модулирующую частоту. [12]
Регистрируемый приемником сложный сигнал представляет собой преобразование Фурье исследуемого спектра. Спектральный состав излучения определяется путем обратного преобразования Фурье с помощью вычислительных машин. Здесь, как и в спектрографе, но в отличие от сисама и обычных спектрометров, информация обо всем спектре получается одновременно. [13]
Пусть передается сложный сигнал, представляющий собой последовательность из п независимых друг от друга простых сигналов типа, описанного выше. [14]
![]() |
Формирование ( о, б и выделение ( в сложного сшироеигнала. [15] |