Cтраница 1
Частотный спектр используется для выявления возбудителей шума. С этой целью сопоставляют найденные значения частот, наиболее выделяющихся по интенсивности частотных составляющих с частотами, рассчитанными исходя из скоростей деталей по кинематической схеме данного узла, являющегося источником шума. [1]
Частотный спектр частотно - и фазовомодулированных колебаний. Исследования показали, что частотно - и фазово-модулированные колебания являются сложными и могут быть представлены бесконечным рядом составляющих ( гармоник) различных частот, амплитуд и фаз. Частотный спектр колебаний оказывается шире и только в некоторых частных случаях равен спектру при амплитудной модуляции. [2]
Частотные спектры частотной и фазовой модуляций, несмотря на принципиальное сходство, имеют некоторые отличия. Так, частотный спектр фазовомодулированных колебаний расширяется с увеличением частоты модуляции за счет увеличения интервалов между боковыми частотами. [3]
![]() |
Пространственно-временная корреляция пульсаций продольной скорости.| Частотный спектр продольных пульсаций скорости в пограничном слое на плоской пластине. [4] |
Частотный спектр, как указывалось выше, позволяет найти распределение пульсационной энергии для вихрей различных размеров, из которых складывается турбулентный поток. Экспериментально относительно просто определяется частотный спектр отдельных компонентов пульсаций, трехмерный спектр находится с помощью преобразования Фурье к измеренным корреляциям. Тем не менее одномерный спектр во многих случаях является хорошим приближением к трехмерному ( за исключением области малых волновых чисел. [5]
Частотный спектр этого импульса имеет постоянную амплитуду и бесконечную ширину. [6]
![]() |
Схема развития разрушения в твердом теле.| Смещения частиц среды в трехмерном теле, вызванные образованием разрыва ( трещины на различном расстоянии от источника. [7] |
Частотный спектр имеет максимум на частоте, связанной с размером источника излучения и расстоянием от источника, затем спектр монотонно спадает в сторону высоких частот. [8]
![]() |
Режим работы параметрических усилителей. [9] |
Частотный спектр для этого случая приведен на рис. 13 - 38, в. Особенностью рассматриваемого режима является то, что при нем отпадает необходимость в отдельном контуре, настроенном на разностную частоту, а оба сигнала выделяются в одном общем резонаторе. Двухконтурная система вырождается в одноконтурную. Подобный усилитель называют часто одноконтурным или вырожденным параметрическим усилителем, работающим в синхронном режиме. В этом случае коэффициент усиления зависит от разности фаз ф между накачкой и сигналом. [10]
![]() |
Коэффициенты Бесселя для несущей и первых девяти боковых составляющих фазово - или частотно-модулированных колебаний. [11] |
Частотные спектры фазовой или частотной модуляции могут быть получены применением основного разложения каждому колебанию. [12]
Частотный спектр такого модулированного сигнала состоит из двух боковых полос. Верхняя боковая полоса представляет собой спектр m ( f), сдвинутый в область высоких частот на шс, а нижняя боковая полоса является зеркальным отображением верхней относительно озс. [13]
Частотный спектр этого теплового шума вследствие чрезвычайно большого числа электронов и их хаотического движения является равномерным до весьма высоких частот. [14]
Частотный спектр представляется одной составляющей амплитуды на данной частоте. Такой спектр называется еще дискретным или линейным. [15]