Cтраница 1
Схема квантования по времени ( рис. 16 - 5) работает в двух режимах: кратковременном режиме измерения входной величины и длительном режиме хранения зафиксированной информации в пределах периода дискретности. Таким образом, скважность участка измерения мала. У схемы формирования выходных импульсов заданной скважности длительность импульса и пауза, как правило, соизмеримы. [1]
Схема квантования и построений регуляризованного среднего ТЭИ аналогична развитой в гл. [2]
Такой выбор схемы квантования мотивируется различными соображениями. Он совместим с обычным каноническим квантованием координат и импульсов, но, по-видимому, вносит дополнительную твисторную особенность, которая выражается в том, что спи-ральность и фаза твистора становятся сопряженными переменными. Преимущество твисторного подхода состоит в очевидной конформной инвариантности теории, но необходимость выбора голоморфных функций / ( Za) в качестве волновых функций ( поскольку независимость / от 2а совпадает с условием голоморфности df / dZa 0) неизбежно приводит к теории когомологий пучков. [3]
В то же время схема квантования при таком методе наиболее нам понятна. [4]
Поэтому для теорий, содержащих аномалии, схема квантования, описанная в главе III, должна быть пересмотрена. Указанная несамо-согласованность является еще одним проявлением отмечавшегося в § 11 главы IV противоречия, возникающего в аномальных моделях при попытке ограничить физический спектр поперечными состояниями. Это можно рассматривать как указание на то, что аномальные модели описывают взаимодействие большего числа степеней свободы, чем соответствующие классические теории. Существуют аргументы в пользу того, что при правильном выборе пространства асимптотических состояний и корректном учете некоммутативности связей можно построить непротиворечивую схему квантования для теорий, содержащих аномалии. [5]
Сигналы одного из мультивибраторов управляют работой ключа схемы квантования, а другого - схемы формирования импульсов заданной скважности. [6]
Часть цепи усилителя У / является описанной выше схемой квантования по времени. При замыкании ключа К осуществляется практически мгновенная фиксация поступающего дискретного сигнала г / 0: постоянная времени RC0 должна быть достаточно мала. [7]
![]() |
Пример квантования выхода демодулятора пятью уровнями. [8] |
Эти две ФПВ показаны на рис. 7.3.1. Рисунок также иллюстрирует схему квантования, которая разделяет вещественную ось на пять областей. При таком разделении мы можем вычислить переходные вероятности и оптимальным образом выбрать пороги, при которых деление на области происходит так, что максимизируется R0 при заданном О. [9]
Существуют аргументы в пользу того, что при наличии аномалий сама схема квантования калибровочных полей должна быть изменена, поскольку некоторые классические связи первого рода в квантовой теории с аномалиями могут стать связями второго рода. Это в свою очередь может привести к эффективному появлению новых, неклассических степеней свободы. [10]
Для случая квантования по времени и по уровню в работе [58] предполагаются два варианта схемы полного квантования. В исходной постановке задачи рассматривается процесс квантования по времени, с постоянным периодом [ 58, с. [11]
Изображенная на рис. 16 - 9, а схема для моделирования запаздывания содержит три каскада попеременно включаемых схем квантования по времени типа рис. 16 - 5, а. [12]
Реализация на АВМ комбинированного квантования по уровню и времени при единичной скважности импульсов ( рис. 16 - 1, в) обеспечивается последовательным соединением схемы квантования по уровню ( рис. 16 - 6) и схемы квантования по времени. [13]
Реализация на АВМ комбинированного квантования по уровню и времени при единичной скважности импульсов ( рис. 16 - 1, в) обеспечивается последовательным соединением схемы квантования по уровню ( рис. 16 - 6) и схемы квантования по времени. [14]
![]() |
Накапливающие сумматоры. [15] |