Избирательный фильтр - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
Человеку любой эпохи интересно: "А сколько Иуда получил на наши деньги?" Законы Мерфи (еще...)

Избирательный фильтр

Cтраница 4


Ряд конструкторов рекомендуют в качестве несущей частоты 27 120 кгц 0 6 % по следующим соображениям. Практика показала, что в диапазоне частот от / 26957 28 до / 27282 72 кгц весьма незначителен уровень помех от электросварки, в то время как на более низких, разрешенных частотах ( порядка десятков и сотен килогерц) помехи от сварочных аппаратов способны вносить значительные искажения. Более высокие частоты, хотя и устойчивы в достаточной степени против помех, но требуют создания гораздо более сложных схем. В работах ВНИИПТМАШа при построении избирательных фильтров для повышения надежности рекомендуется принимать относительно узкую полосу пропускания частот, в пределах 30 - 40 гц.  [46]

В таких системах нелинейная часть вместе с источником сигнала может рассматриваться как некий новый источник более сложного сигнала, а для оставшейся части схемы вновь оказывается возможным применение спектрального метода. Удобство применения спектрального метода в подобных задачах может быть объяснено следующими рассуждениями. Наличие частотно-избирательной линейной части приводит к тому, что на выходе системы будет существовать только ограниченное число гармоник. Следовательно, при анализе системы сразу можно отбросить все гармоники, кроме тех, которые будут существовать на выходе системы, что упрощает задачу. Таким образом, вместо вычисления кривой напряжения на выходе нелинейной части с последующим анализом прохождения сложного сигнала через избирательный фильтр ( путем разложения сигнала на гармонические составляющие) появляется возможность оперировать с ограниченным числом гармоник.  [47]

Разрешающая способность таких формирователей определяется параметрами и числом формирующих фильтров. К недостаткам параллельного способа соединения звеньев формирователей в ГШСВ следует отнести то, что дисперсия сигналов в полосе частот каждого канала зависит от дисперсий всех каналов из-за неидеальности фильтров. Эти особенности существенно ограничивают разрешающую способность формирователей, основанных на принципе взвешенного суммирования канальных сигналов. Даже значительное увеличение добротности и числа формирующих фильтров не приводит к существенному улучшению разрешающей способности. Учет взаимного влияния канальных сигналов при анализе и синтезе формирователя вызывает необходимость выбора таких математических АЧХ формирующих фильтров, которые достаточно хорошо описывают АЧХ реальных фильтров. Наиболее приемлемой моделью реальных узкополосных избирательных фильтров в данном случае является фильтр с гауссовой характеристикой.  [48]

Качество изображения может быть улучшено за счет спектрального изменения светового потока в микроскопе, достигаемого применением светофильтров. Контрастные фильтры позволяют повышать контрастность окрашенных объектов: кристаллы, имеющие одинаковую с фильтром окраску, будут иметь светлый оттенок, а кристаллы, окрашенные в цвет, дополнительный к цвету фильтра, - в темный тон. При использовании контрастных светофильтров целесообразно применение панхроматических фотоматериалов. Для уменьшения силы светового потока ( яркости изображения) в соответствии с чувствительностью фотоматериала применяют различные компенсационные фильтры: светоослабляющие, фильтры дневного света, теплозащитные и специальные желто-зеленые фильтры. Все эти фильтры обладают небольшим собственным поглощением света, поэтому при цветной микрофотографии их следует применять с учетом этого обстоятельства. Для выделения из видимой части спектра нужного излучения применяют избирательные фильтры - синий, зелекый, желтый, оранжевый и красный. Эти фильтры используют в специальной флюоресцентной микроскопии. Зеленые фильтры, устраняющие остаточную аберрацию ахроматических объективов, называются корригирующими фильтрами и применяются для повышения контрастности изображения. Синие фильтры повышают разрешающую способность микроскопов.  [49]

Динамические аналоговые преобразователи находят широкое применение в технике моделирования, управления и фильтрации. Среди этих преобразователей наиболее распространены интеграторы, дифференциаторы, устройства выборки-хранения, фильтры. В аналоговых моделях к этим устройствам предъявляются высокие требования по точности выполнения операций; в устройствах управления ( в частности, автоматического регулирования) точность выполнения операций не столь существенна - более важно сведение к минимуму паразитного статизма интегратора и возможно меньшее просачивание постоянной составляющей входного сигнала на выход дифференциатора. Наибольшее внимание при проектировании этих преобразователей обращается на достижение минимального времени отслеживания, минимальной неопределенности этого времени ( апертуры) и максимального времени памяти. Среди фильтров наиболее широко используются фильтры низких частот, высоких частот и избирательные фильтры. Эти устройства должны обеспечить требуемые амплитудно - и фа-зо-частотные характеристики, а также достаточную стабильность этих параметров во времени. В настоящее время при построении фильтров ( в том числе и избирательных) широко используются операционные усилители.  [50]

51 Управление на расстоянии сигналами постоянного и переменного. [51]

С большого расстояния двумя механизмами lull управляют по одному и тому же проводу. На командном посту КП есть переключатель, который может присоединять к линии источник постоянного или переменного тока. В цепь механизма / включена катушка К. Постоянный же ток проходит через нее свободно. А в цепи механизма / / включен конденсатор С. Он, наоборот, не пропускает постоянный ток, но пропускает переменный. Катушка и конденсатор служат здесь избирательными фильтрами, пропускающими в соответствующий участок цепи либо постоянный, либо переменный ток.  [52]

53 Схема информационного потока, объединяющая взгляды, выраженные в различных современных теориях. Включает элементы теории Брод-бента, не оговоренные в тексте. Адаптировано из. Broadbent ( 1958. [53]

Бродбент утверждает, что сообщения, проходящие по отдельному нерву, могут различаться в зависимости от того, какое из нервных волокон они стимулируют или какое количество нервных импульсов они производят. Нейропсихологическими исследованиями было установлено, что сигналы высокой частоты и сигналы низкой частоты действительно передаются разными волокнами. Так, в случае, когда несколько нервов возбуждаются одновременно, в мозг одновременно могут прийти несколько сенсорных сообщений. В модели Бродбента (4.3) такие сообщения обрабатываются несколькими параллельными сенсорными каналами. Предполагается, что такие каналы имеют различные нервные коды и могут выбираться на основе такого кода. Например, два одновременно предъявляемых сигнала - высокой и низкой частоты - можно различить на основе их физических характеристик даже если оба достигают мозга одновременно. На рисунке мы видим, что в систему входит больше информации, чем может быть обработано каналом с ограниченной пропускной способностью; Бродбент считал, что для исключения перегрузки системы избирательный фильтр можно переключить на какой-нибудь другой сенсорный канал.  [54]

Морей ( 1959) провел такой эксперимент и обнаружил, что примерно в трети всех случаев испытуемые замечали их собственные имена, предъявляемые по игнорируемому каналу. Мы также знаем из повседневного опыта, что, сосредоточив внимание на одном сообщении, можно следить также и за другим. Родитель может быть поглощен церковной проповедью, слышной на фоне воплей из детской. Благая весть хорошо слышна, и крик детей не беспокоит умиротворенного прихожанина. Но как только его собственный ребенок издает малейший шепот, он будет воспринят не менее отчетливо, чем трубный зов. Надо отдать должное Бродбенту: в первоначальном варианте теории он полагал, что избирательный фильтр допускает восприятие одного-двух наиболее вероятных ( т.е. тех, которые возможны в данном контексте) слов через игнорируемый канал.  [55]



Страницы:      1    2    3    4