Воспроизведенный сигнал - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
Нет такой чистой и светлой мысли, которую бы русский человек не смог бы выразить в грязной матерной форме. Законы Мерфи (еще...)

Воспроизведенный сигнал

Cтраница 4


Поэтому все выводы, сделанные в § 7 - 3, Применительно к демодуляции по отношению, Справедливы для компенсации делением. В отличие от компенсации вычитанием в этом случае погрешность может быть устранена не только в паузе, но и при наличии полезной модуляции. При практической реализации компенсации делением возникают серьезные технические трудности. Связаны они с необходимостью деления мгновенных значений информационного параметра да нецелое и непрерывно меняющееся число. Так, например, применение этого метода к ЧМ-сигналам означает деление частоты воспроизведенного сигнала в [ 1 Мк ( /) ] раз, что невозможно.  [46]

Отношение несущая-шум малочувствительно к уровню экспозиции и времени обработки. Даже если экспозиция на 30 % выше нормальной, это отношение меняется мало. Более жесткие ограничения накладываются на симметрию видеосигнала. Если уровень экспозиции или время обработки не оптимальны, то средняя тангенциальная скважность периода записи на поверхности ДО отклоняется от симметричного значения 1 / 2 и в спектре сигнала воспроизведения возникают интермодуляционные составляющие от сигналов яркости, цветности и звука ( см. подразд. Для проверки скважности записи разработан специальный тестовый сигнал с модуляцией периода. Этот сигнал записывается при различных уровнях экспозиции, и затем измеряется амплитуда комбинационных составляющих, появляющихся в спектре воспроизведенного сигнала из-за асимметрии записи на частотах / н / зв и / - / зв относительно амплитуды основной несущей; результат такого эксперимента показан на рис. 5.2. Наилучшее качество телевизионного изображения получается в том случае, когда уровень интермодуляционных составляющих находится в соответствии с ОПФ считывающего устройства. Чтобы определить значение отношения несущая-шум, измеряется разность между уровнями видеонесущей и шума.  [47]

48 Схема построения матрицы памяти на тонких магнитных пленках. / - пленка. 2 - подложка. 3-подслой меди. 4 - диэлектрическая пленка. S - сигнально-рачрядные шины. 6 - числовые шины. 7 - по лиамидная пленка. [48]

Полученная таким образом управляющая матрица проводников накладывается на стеклянную пластинку с пер-маллоевой пленкой. Если теперь по числовой и сигнально-разряд-ной шинам пропустить токовые импульсы, то они при своем совпадении на перекрестии шин перемагнитят участок пленки. Магнитостатические характеристики магнитной пленки обеспечивают стабильное положение сформированного домена и длительное хранение записанной информации. В результате составляющая полного магнитного потока домена изменяется по абсолютной величине между максимальным значением и нулем с частотой, вдвое большей, чем частота тока в числовой шине. При этом возникает ( наводится) выходной сигнал, который снимается с сигнально-раз-рядной шины. Поданные в момент воспроизведения в числовую шину импульсы тока частотой 10 МГц вызывают появление выходного сигнала в сигнально-разрядной шине с частотой 20 МГц. Воспроизведенный сигнал сравнивается с сигналом от так называемой опорной шины, расположенной всегда над ячейками, хранящими О. При вопроизведении О оба сигнала ( воспроизведенный и опорный) находятся 6 фазе и выходное разностное напряжение, поступающее на усилитель, практически равно нулю. Если же воспроизводите 1, то полезный сигнал оказывается сдвинутым по фазе относительно опорного на 180 и амплитуда выходного сигнала будет удваи-ваться. Это позволяет четко различить нулевой уровень сигнадг от единичного и надежно представить воспроизведенную информацию в двоичном коде.  [49]



Страницы:      1    2    3    4