Cтраница 1
Непрерывный тон удаляют или стробируют прямоугольными импульсами, причем частота тона может быть некратна частоте удаления. [1]
При создании разнотонных помех станция-постановщик делит полную полученную мощность / между непрерывными тонами, имеющими случайную фазу и равными по мощности. Анализ влияния тоновых помех на сигнал значительно сложнее, чем в случае шумов, в особенности для систем DS. Часто тоновые помехи рассматривают как гауссов шум. Однако применение узкополосных тоновых помех для подавления сигнала FH / FSK более эффективно. [3]
![]() |
Зависимость разности уровней тонального импульса 1 кГц и равногром-кого стационарного тона от длительности импульса. [4] |
Для тональных импульсов длительностью более 200 мс порог слышимости определяется так же, как и для непрерывного тона. Два коротких импульса воспринимаются одинаково громко, если это произведение одинаково для обоих импульсов. Для коротких повторяющихся импульсов порог слышимости падает с увеличением частоты повторений, и при частоте повторений, равной 200 Гц, порог слышимости импульсов равен порогу непрерывного тона. [5]
Ддя тональных импульсов длительностью более 200 мс порог слышимости определяется так же, как и для непрерывного тона. Два коротких импульса воспринимаются одинаково громко, если это произведение одинаково для обоих импульсов. Для коротких повторяющихся импульсов порог слышимости падает с увеличением частоты повторений, и при частоте повторений, равной 200 Гц, Порог слышимости импульсов равен порогу непрерывного тона. [7]
Весьма хорошие результаты могут быть достигнуты при использовании как синхронных двигателей, так и систем электронного регулирования. Особенно это заметно на непрерывных тонах и длительных нотах. По этой причине ведущий вал должен не только вращаться с постоянной скоростью, но он должен быть также очень точно изготовлен и выставлен. Качество и точность исполнения конструктивных элементов лентопротяжного механизма практически так же сильно влияют на все параметры магнитофона, как и построение его электронных узлов. Этот факт очень часто недооценивается. [8]
Имеется свисток, который издает непрерывный тон с частотой 3300 Гц. На большом расстоянии от свистка находится диск диаметром 2 м из идеального звукопоглощающего материала. Он расположен перпендикулярно линии, соединяющей свисток и центр диска. Вели находиться непосредственно за диском, то никакого звука от свистка не слышно. Вели отойти от диска на большое расстояние и он по-прежнему будет скрывать свисток, то можно предположить, что опять не будет слышно звука. Однако это не так - его будет слышно столь же явственно, как и без диска. [9]
Имеется свисток, который издает непрерывный тон с частотой 3300 Гц. На большом расстоянии от свистка находится диск диаметром 2 м из идеального звукопоглощающего материала. Он расположен перпендикулярно линии, соединяющей свисток и центр диска. [10]
![]() |
Зависимость уровней интен. [11] |
Громкость повторяющихся импульсов растет с увеличением частоты повторной до частоты 200 Гц. При более частых повторениях громкость импульсов определяется, как и для непрерывного тона. То же самое справедливо и для узкополосных шумов. [12]
Для тональных импульсов длительностью более 200 мс порог слышимости определяется так же, как и для непрерывного тона. Два коротких импульса воспринимаются одинаково громко, если это произведение одинаково для обоих импульсов. Для коротких повторяющихся импульсов порог слышимости падает с увеличением частоты повторений, и при частоте повторений, равной 200 Гц, порог слышимости импульсов равен порогу непрерывного тона. [13]
Ддя тональных импульсов длительностью более 200 мс порог слышимости определяется так же, как и для непрерывного тона. Два коротких импульса воспринимаются одинаково громко, если это произведение одинаково для обоих импульсов. Для коротких повторяющихся импульсов порог слышимости падает с увеличением частоты повторений, и при частоте повторений, равной 200 Гц, Порог слышимости импульсов равен порогу непрерывного тона. [15]