Шум высокочастотный – ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ШУМ перевод с русского на английский, translation Russian to English. Большой Русско-Английский словарь

Содержание

Высокочастотные шумы – Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2

Высокочастотные шумы

Cтраница 2

Все шумы в зависимости от их частотного состава ( спектра) разделяются на три класса: 1) низкочастотные, 2) среднечастотные и 3) высокочастотные шумы.  [16]

Электромашинным усилителям свойственны и другие недостатки, например, вредный эффект гистерезиса, который динамически подобен затягиванию в системах с замкнутой цепью, или эффект коммутации, который создает радиопомехи и высокочастотные шумы, а также сокращает срок службы установки и требует периодического осмотра щеток и коммутатора.  [17]

Шумы с более высокими уровнями громкости могут повлиять на работу вегетативной нервной системы, вызвать нарушение сердечной деятельности и секреции желез. Высокочастотные шумы оказывают более сильное влияние, чем низкочастотные. Привыкнуть к шуму невозможно.  [18]

В предыдущих параграфах анализировалась чувствительность, достигаемая включением перед регистрирующим прибором фильтра с большой постоянной времени. Такой фильтр эффективно подавляет высокочастотные шумы, но совершенно не подавляет низкочастотные шумы. Схемы накопления сигнала эффективно подавляют как высоко -, так и низкочастотные шумы и существенно улучшают отношение сигнал / шум. Техника накопления сигналов ( или длительного усреднения шумов) рассматривается в настоящем параграфе. В конце его затронут вопрос о методах улучшения разрешающей способности ЭПР-спектрометров.  [19]

Солодовников ( 199 ] предложил выбрать А. Если на основной низкочастотный процесс накладываются высокочастотные шумы, то выбор At по этой рекомендации приводит к значительному увеличению объема вычислений и нужна последующая фильтрация дискретной реализации фильтром высоких частот для выделения основного процесса.  [20]

Отношение сигнал / шум в УВ должно быть более высоким и равным по крайней мере 66 дб для магнитофонов первой и второй групп и 41 дб для магнитофонов третьей и четвертой групп. Однако человеческое ухо сильнее реагирует на высокочастотные шумы ( выше 400 гц), поэтому уровень полезного сигнала должен превышать уровень высокочастотных шумов примерно на 8056 в магнитофонах первой и второй групп и на 60 дб в магнитофонах остальных групп.  [22]

С увеличением частоты уменьшается реактивное сопротивление конденсатора, что приводит к увеличению коэффициента усиления дифференцирующего звена для высокочастотных составляющих сигнала. В связи с этим такое дифференцирующее звено усиливает собственные высокочастотные шумы элементов ОУ, которые находятся за полосой полезного сигнала. Помимо того, что дифференцирующее звено имеет тенденцию к самовозбуждению в области частот, где АЧХ дифференциатора, имеющая подъем 20 дБ / дек, пересекается с АЧХ скорректированного ОУ, которая имеет спад – 20 дБ / дек. Таким образом, АЧХ разомкнутой системы в некоторой части частотного диапазона имеет спад – 40 дБ / дек, что, как отмечалось выше, может вызвать самовозбуждение.  [24]

Эта глава посвящена применению транзисторов в высокочастотных полосовых и видеоусилителях. Рассматриваются следующие вопросы: эквивалентные схемы, усиление по мощности и устойчивость, односторонность действия и нейтрализация, высокочастотные шумы, автоматическая регулировка усиления, межкаскадные цепи разонансных усилителей и схемы видеоусилителей.  [25]

Орган слуха человека воспринимает звуковые колебания как звук при частотах от 16 – 20 до 16000 – 20000 Гц. Звуки с частотой менее 20 Гц ( инфразвуки) и более 20000 Гц ( ультразвуки) органом слуха человека не воспринимаются.

Высокочастотные шумы более вредны для человека, чем такой же интенсивности низкочастотные.  [26]

При магнитной записи высокочастотные шумы особенно сильно проявляются при малом уровне сигнала и в паузах. При сильных сигналах шум заметен слабее. Специальными фильтрами эти высокочастотные шумы, находящиеся выше 4 – 5 кГц, ослабляются за счет ограничения полосы пропускания во время воспроизведения сигналов с малым уровнем и в паузах. При этом ослабляется и часть полезного сигнала. Но поскольку гармоники слабого сигнала плохо воспринимаются на слух, то их подавление практически не ухудшает качества воспроизведения. Такая система действует только в режиме воспроизведения и позволяет уменьшать уровень шумов фонограмм, изготовленных без динамического ограничения.  [27]

Системы, в которых нелинейности нельзя устранить, могут быть стабилизированы или улучшены использованием фазоопережающих постоянных времени, которые изменяются в зависимости от амплитуды. Каждая амплитуда вызывает опережение по фазе только на частотах, ближайших к ней. Полоса частот, в которой существует опережение по фазе в любой данный момент, весьма мала, и следовательно,

высокочастотные шумы снижаются до минимума, так же как и дополнительное усиление, необходимое для опережения по фазе.  [28]

Опыт показывает, что на основе анализа спектрограмм можно сделать заключение о качестве работы отдельных узлов и агрегатов. Например, исследование амплитуд колебаний позволяет судить о дисбалансах, качестве роликов и шариков в подшипниках, дефектах регулировки, трении в лопатках; анализ субгармоник – о наличии твердых частиц в масле, о вихрях в потоке пара. Наличие широкополосных шумов свидетельствует о кавитации, усталостных повреждениях, загрязнении смазки. Высокочастотные шумы

являются указанием на недостаток или отсутствие масла в подшипниках, а также на малую его вязкость.  [30]

Страницы:      1    2    3

www.ngpedia.ru

Высокочастотный шум – Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Высокочастотный шум

Cтраница 1

Высокочастотный шум, проникающий в помещение через решетки вентиляционных каналов, должен быть на 8 – 10 дб ниже допустимого для данного помещения.  [1]

Причиной высокочастотного шума чаще всего являются флуктуации плотности плазмы активной среды.  [2]

Источником высокочастотного шума и вибрации в КС являются силовые агрегаты-электродвигатели. Основным источником низкочастотного шума является движение газовоздушного потока при его всасывании и сбросе.  [3]

Они снижают высокочастотный шум на 30 – 50 процентов. Кое-где за рубежом созданы даже антифоны, которые настолько хорошо защищают слуховой проход, что шум во внутреннее ухо может проникнуть только через кости черепа. В этой области предстоят еще очень и очень большие работы. И все лучшее, что создано за рубежом, следует перенять и использовать.  [4]

Большая вредность высокочастотного шума может быть обусловлена несколькими причинами, в том числе анатомическими особенностями строения слухового аппарата. Та часть внутреннего уха ( улитки), которая воспринимает высокие частоты, ближе располагается к звукопроводящим косточкам среднего уха и на нее приходится как бы первый удар звуковых волн. В этой части канал улитки более узок, что усиливает механические воздействия.  [5]

Эти агрегаты-источники высокочастотного шума ( III класс), уровень их превышает допустимый на 5 – 10 дб.  [7]

При расчете высокочастотного шума следует поступать аналогично.  [8]

Изучалось влияние прерывистого высокочастотного шума 105 дБ с продолжительностью звучаний и пауз по 30 с, который при максимуме звуковой энергии в октав-ной полосе со среднегеометрической частотой 2000 Гц может рассматриваться как шум с уровнем примерно 105 – 106 дБ А. Эти изменения были статистически достоверны, что дало основание говорить о неблагоприятном действии такого шума на организм человека.  [9]

При использовании антифонов-заглушек высокочастотный шум 1200 – 8000 Гц снижается на 12 – 15 дБ, при этом звук воспринимается органом слуха мягче, разборчивость речи сохраняется.  [10]

При электростатическом моделировании высокочастотный шум не так уж вреден – он возникает на высоких частотах и частицы не могут сильно реагировать на такие нерезонансные поля. В электромагнитных моделях высокочастотный шум приводит к осложнениям, см. гл. Тем не менее при конечных At, как мы увидим дальше, картина меняется в худшую сторону.  [11]

Для защиты от высокочастотного шума при плазменном напылении металлов применяют наружные антифоны типов ПН-2К и ВЦНИОТ.  [12]

Для лучшего перекрытия высокочастотных шумов следует применять головки с малым рабочим зазором. Если УВ предназначен для воспроизведения диапазона звуковых частот до 15 000 гц, то оптимальный рабочий зазор получается равным примерно 20 мк для скорости ленты 76 2 см / сек, 10 мк для скорости 38 1 см / сек, 7 мк для скорости 19 см / сек и 5 мк для скорости 9 53 см / сек. При ограничении диапазона частот сверху рабочий зазор может быть больше указанных величин.  [14]

Для защиты от высокочастотного шума турбокомпрессорных установок применяют наушники ВЦНИИОТ-2М; их можно применять вместе с защитной каской ВЦНИИОТ-2.  [15]

Страницы:      1    2    3    4

www.ngpedia.ru

Высокочастотные шумы – Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Высокочастотные шумы

Cтраница 1

Высокочастотные шумы являются более вредными для человека, чем такой же интенсивности низкочастотные.  [1]

Высокочастотные шумы переносятся субъективно хуже и оказывают более неблагоприятное влияние на орган слуха и нервную систему. Последние считаются более вредными.  [2]

Высокочастотные шумы, действующие на частотах выше 1 кгц, вызываются флуктуациями потока основных носителей в эмиттерном и коллекторном переходах ( дробовой эффект) и тепловыми флуктуациями в сопротивлениях переходов.  [4]

При магнитной записи высокочастотные шумы особенно сильно проявляются при малом уровне сигнала и в паузах. При сильных сигналах шум заметен слабее. Специальными фильтрами эти высокочастотные шумы, находящиеся выше 4 – 5 кГц, ослабляются за счет ограничения полосы пропускания во время воспроизведения сигналов с малым уровнем и в паузах. При этом ослабляется и часть полезного сигнала. Но поскольку гармоники слабого сигнала плохо воспринимаются на слух, то их подавление практически не ухудшает качества воспроизведения. Такая система действует только в режиме воспроизведения и позволяет уменьшать уровень шумов фонограмм, изготовленных без динамического ограничения.  [5]

Отметим, что высокочастотные шумы транзистора имеют равномерный спектр и зависят от полосы пропускания.  [6]

При конечном шаге по времени высокочастотные шумы действуют так же, как и низкочастотные.  [7]

Для снижения уровня вибраций, генерирующих высокочастотные шумы, применяют мягкие вибропоглощающие материалы – резину, фетр, войлок, поливинилхлоридный пластик, пенопласт и др. Однако при облицовке поверхностей сложной конфигурации трудно или вообще невозможно обеспечить качественное приклеивание листового материала к демпфируемой поверхности, являющееся непременным условием эффективного вибропоглощения.  [8]

Как разностные методы, так и метод приближения параболами уменьшают высокочастотные шумы, которые могли бы вызывать погрешности при работе подпрограмм выделения признаков.  [10]

Шум турбины, В отличие от ОК в турбине возникают более высокочастотные шумы. По интенсивности шум как турбины, так и ОК близок к сиренному шуму.  [11]

При отсутствии сигнала на входе ОШ частота среза устанавливается 1500 Гц и высокочастотные шумы на выходе ОШ ослабляются.  [12]

По спектральному составу в зависимости от преобладания звуковой энергии в соответствующем диапазоне частот различают низко-лсредне-и высокочастотные шумы, по временным характеристикам – постоянные и непостоянные, последние, в свою очередь, делятся на колеблющиеся, прерывистые и импульсные, по длительности действия – продолжительные и кратковременные. С гигиенических позиций придается большое значение амплитудно-временным, спектральным и вероятностным параметрам непостоянных шумов, наиболее характерных для современного производства.  [13]

По спектральному составу в зависимости от преобладания звуковой энергии в соответствующем диапазоне частот различают низко -, средне – и высокочастотные шумы, по временным характеристикам – постоянные и непостоянные, последние, в свою очередь, делятся на колеблющиеся, прерывистые и импульсные, по длительности действия – продолжительные и кратковременные. С гигиенических позиций придается большое значение амплитудно-временным, спектральным и вероятностным параметрам непостоянных шумов, наиболее характерных для современного производства.  [14]

По спектральному составу, в зависимости от преобладания звуковой энергии в соответствующем диапазоне частот различают низко -, средне – и высокочастотные шумы, по временным характеристикам – постоянные и непостоянные ( колеблющиеся, прерывистые и импульсные), по длительности действия-продолжительные и кратковременные, по спектру – широкополосные и тональные.  [15]

Страницы:      1    2    3

www.ngpedia.ru

Что такое шум? Типы шума и уровень шума

Мало кому известно, что такое шум на самом деле и почему с ним необходимо бороться. Каждый из нас сталкивался с громкими надоедливыми звуками, но никто не задумывался о том, как именно они влияют на человеческий организм. В этой статье мы разберем шум и его разновидности. Помимо этого, обсудим, как именно громкие звуки влияют на наш организм.

Классификация шума

Пожалуй, каждому, кто живет в многоквартирном доме, не понаслышке известно, что такое шум. Это может быть и звук перфоратора, и вой соседского пса, и еще множество других факторов. Так что именно называют шумом? Ему невозможно дать четкого определения. Шумом обычно называют досаждающие, нарушающие спокойствие звуки, которые вызывают у определенного лица раздражение.

Фактически, шум – это, в первую очередь, звук. Давайте более подробно разберем, каких видов он бывает.

Разновидности шума. Ударные звуки

Мало кому известно, какие виды звуков существуют и что такое воздушный шум. Однако это важно знать каждому, чтобы понимать, как именно справляться с тем или иным видом. Известно три вида шума:

  • воздушный;
  • ударный;
  • структурный.

Ударный шум возникает в следствии механического влияния. Он доходит до наших ушей с помощью перекрытия. Например, от пола до стены и от стены до слухового аппарата. Таким шумом могут быть шаги соседа этажом выше или прыжки его ребенка.

Воздушный и структурный шум

Что такое воздушный шум, известно каждому жителю многоквартирного дома. Если вы не можете уснуть, потому что ваш сосед любит по ночам громко смотреть телевизор или слушать радио, то вы столкнулись именно с таким видом шума. Как вы уже догадались, звуковые волны в таком случае передаются по воздуху, и, к сожалению, избавиться от них почти невозможно.

К структурному шуму можно отнести звук соседского перфоратора. Такой шум возникает в следствии взаимодействия источника и конструкции и распространяется на большое расстояние.

Влияние шума на организм человека

Высокочастотные звуки ежедневно отрицательно действуют на здоровье человека и бытовые приборы. Мало кому известно, как шум влияет на наш организм и что такое отношение сигнал/шум. Одни спокойно относятся к шуму, а у других он вызывает недовольство. Огромную роль играет характер высокочастотных звуков и их периодичность.

Шум отрицательно влияет на абсолютно любой живой организм. Вследствие взаимодействия с ним у человека могут развиваться заболевания сердечно-сосудистой и нервной системы. Когда слуховой аппарат воспринимает высокочастотный звук, у человека изменяется пульс, давление и ухудшается кровообращение.

Ученые доказали, что человек, который находится под постоянным воздействием шума, имеет риск столкнуться с заболеваниями ушной раковины.

Что такое соотношение сигнал/шум?

Как мы говорили ранее, высокочастотные звуки отрицательно влияют не только на организм человека, но и на электронные приборы. Мало кому известно, но высокие звуковые волны могут стать причиной плохой телефонной связи или интернета. Чтобы понять, почему это происходит, давайте разберем, что такое соотношение сигнал/шум, более подробно.

Соответствие сигнал/шум (его зачастую обозначают как S/N или SNR) устанавливает мощность сигнала передачи данных. В случае, если степень звука на канале достаточно высока, это может стать причиной уменьшения быстроты интернета или качества связи.

Мало кому известно, почему в самолете запрещают пользоваться мобильными телефонами. Это связано именно с взаимодействием звука и сигнала. Работающий мобильный телефон может образовать лишнее количество шума, который спровоцирует неработоспособность самолета. Средство связи может стать причиной авиакатастрофы. Рекомендуем всегда выключать гаджеты на борту самолета, чтобы не ставить под угрозу свою жизнь.

Отличие звука, шума и вибраций

Не всем понятно, что такое звук и шум. Как показала статистика, почти каждый второй житель нашей планеты считает, что это одно и тоже. Так ли это?

Называть звуком принято абсолютно все, что распознает наш слуховой аппарат. Шум – это те звуковые колебания, которые приносят дискомфорт одному человеку или же группе людей. К нему можно отнести все раздражающие звуки, такие как, например, лай пса, тиканье часов и щелканье ручкой.

Мы уже разобрались в классификации звука, но что такое шум и вибрация? В чем заключается их отличие? Пожалуй, вибрация – это самый загадочный звук. Его можно ощутить только при соприкосновении с вибрирующим предметом. Такой звук вызывает раздражение нервных импульсов. Вибрация способна спровоцировать ухудшение общего состояния человека.

Белый и производственный шум

Пожалуй, каждый работник крупного промышленного завода знает, что такое производственный шум. Это множество самых разнообразных звуков, которые отрицательно влияют на организм человека. Его частота составляет свыше 400 Гц. Производственные звуки могут спровоцировать множество различных заболеваний, среди которых есть и шумовая болезнь. Ученые доказали, что у каждого второго работника промышленного предприятия есть проблемы с сердечно-сосудистой системой и слуховым аппаратом.

Мы уже выяснили, что высокочастотные звуки приносят нам не только дискомфорт, но и проблемы со здоровьем. Могут ли они приносить пользу? Всем ли известно, что такое белый шум?

Белый шум – это звук, в котором волны распределены равномерно. Он бывает достаточно разнообразным. К нему можно отнести звук работающего пылесоса, фена или воды, которая течет с крана. Последнее время многие мамы во всех уголках мира используют белый шум для успокоения ребенка. Удивительно, но это действительно работает. В случае, если ваш ребенок плохо засыпает и постоянно капризничает, то включите ему шум водопада. Такой звук восстанавливает нервную систему. Вы будете удивлены, но ребенок моментально успокоится и уснет.

Уровень шума

Мы уже выяснили, что такое шум и каких видов он бывает. На сегодняшний день большое количество людей проживает в многоквартиртирных домах. Ежедневно, каждый из них сталкивается с разными посторонними звуками. Всем известно, что существует законопроект, который запрещает превышать допустимый уровень звука в разных регионах после 22 и 23 часов вечера. В случае невыполнения закона, нарушитель будет обязан выплатить штраф. Всем ли известно, что такое уровень шума и какая его допустимая норма?

В соответствии с законом, допустимая норма шума вечером составляет 40 дБ. Большинство людей волнует вопрос о том, что делать, если соседи шумят днем. К сожалению, дневной уровень звука не установлен. В случае, если вы не любите громкий соседский телевизор, который он смотрит днем, то вам останется только смириться.

Что такое шум, не понаслышке знают “новоиспеченные” мамы. Уровень детского плача составляет 70-80 дБ. Не сладко и автомобилистам. Уровень звука гудка составляет обычно более 100 дБ. К слову, шум более 200 дБ может спровоцировать разрыв перепонок.

Длительное воздействие шума. Профилактика ушных заболеваний

Как мы говорили ранее, длительное воздействие шума негативно влияет на организм человека. При постоянном взаимодействии с высокочастотными звуковыми волнами барабанная перепонка ослабевает и может лопнуть. В некоторых случаях ее можно восстановить, однако это потребует большого количества времени и сил.

Еще одно серьезное заболевание, которое возникает от высокочастотных волн, – это шумовая болезнь. Она характеризуется снижением слуха. Ее первоначальные признаки – это звон и резкая боль в ушах, хроническая усталость и постоянные головные боли. В случае, если вы обнаружили у себя такие признаки, настоятельно рекомендуем незамедлительно обращаться к специалисту. Чем раньше вы это сделаете, тем меньше шансов на то, что со временем у вас будет полная или частичная глухота. Обычно пациенты поздно обращаются к врачу и поэтому шумовая болезнь не поддается лечению. Лишь в отдельных случаях специалистам удается восстановить хотя бы половину слуховых возможностей.

Чтобы обезопасить себя, в случае постоянного контакта с шумом необходимо проходить ежегодный медосмотр у специалиста. Это позволит не только обнаружить проблему, но и справиться с ней без последствий. Чтобы быть менее подверженным к высокочастотным звукам, необходимо надевать противошумы. Наиболее распространенным их видом являются беруши.

В случае если вы работаете на промышленном производстве, где обычно уровень шума превышает 90 дБ, рекомендуется приобрести противошумы высокого уровня безопасности. Благодаря им вы сможете обезопасить свой слуховой аппарат и не столкнуться с его заболеваниями. Если же вы живете в многоквартирном доме и ваши соседи любят шуметь, то рекомендуем установить звукоизоляцию. С ней вы навсегда забудете о существовании соседского телевизора.

Подведем итоги

Каждому из нас известно, что такое постоянные шумы. К сожалению, с ними мы сталкиваемся ежедневно и оградить себя от них почти невозможно. В этой статье мы выяснили их разновидности, а также, как именно они влияют на наш организм. Рекомендуем избегать высокочастотных звуковых волн, а в случае, если вы работаете в окружении постоянного шума – использовать противошумы. Будьте здоровы!

fb.ru

Высокочастотные шумы – Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3

Высокочастотные шумы

Cтраница 3

Воздействие шума на человека зависит также от частотной характеристики звуковых колебаний. Орган слуха человека воспринимает звуковые колебания как звук при частотах от 16 – 20 до 16000 – 20000 Гц. Звуки с частотой менее 20 Гц ( инфразвуки) и более 20000 Гц ( ультразвуки) органом слуха человека не воспринимаются. Высокочастотные шумы более вредны для человека, чем такой же интенсивности низкочастотные.  [31]

В нефтяной промышленности применяются насосные станции различного исполнения и назначения: нефтеперекачивающие и водоподающие, основные и подпорные, магистральных нефте-и газпроводов. Их помещения различаются по акустическим параметрам и уровням шума. Нефтеперкачивающие станции оснащены в основном насосными агрегатами, создающими высокочастотные шумы. Ограждающие конструкции насосных и электрозалов изготовлены из материалов, обладающих высокой отражающей способностью, что приводит к почти полному отражению падающего на стены, пол и потолок звука внутрь помещения. Наличие большой ( до 30 %) площади остекле-нения и мостовых кранов затрудняет акустическую обработку помещения. На характеристику шума в насосных станциях основное влияние оказывают тип установленных насосов, их число и частота вращения валов.  [32]

Многофункциональные устройства М серии обладают рядом новых, ранее недоступных компьютерным системам сбора данных, возможностей, которые позволяют с минимальными затратами существенно повысить точность и надежность измерений. До настоящего времени стандартные устройства сбора данных обладали разрешением в 12 или 16 разрядов, однако новые устройства М серии позволяют вам проводить измерения с более высоким разрешением 18 бит. АЦП позволяют вам детектировать сигналы с амплитудой в 4 раза меньшей, чем позволяют 16-разрядные АЦП, и в 64 раза меньшей по сравнению с 12-разрядными устройствами. Кроме этого, 18-разрядные устройства М серии обладают встроенным фильтром низких частот, подавляющим высокочастотные шумы на входе усилителя.  [33]

ЭКГ-сигнала для локализации того сегмента кривой давления, который необходимо анализировать. Положение R-зубца находят по точке данных, в которой абсолютное значение первой производной превышает установленный порог. Затем определяют конец диастолы давления как точку, которая предшествует четырем первым производным, большим чем 10 мм рт. ст. / с. Систолическое давление определяют как максимум кривой давления, предварительно подвергнутой фильтрации с помощью фильтра скользящего среднего, устраняющего высокочастотные шумы.  [35]

Разделив приращение сигнала на приращение времени, получим приближенно значение производной. Для получения точного значения необходимо использовать бесконечно малое приращение времени, что невозможно на практике. Расчет производной по двум точкам дает хорошие результаты при точных значениях ординат. При работе с оцифрованными результатами измерений обязательно присутствует погрешность квантования и, как правило, другие высокочастотные шумы различной природы. Незначительное отклонение ординаты одной из двух точек существенно влияет на результат. Поэтому функциональный блок DERIVATIVE использует более совершенную формулу, полученную на основе интерполяционного полинома по четырем ординатам.  [37]

Действительно, выполнять их просто так, как было сказано, не имеет смысла. Но при небольшом дополнении рассматриваемой схемы уже получается практически важное оптическое устройство обработки информации, с помощью которого можно улучшить исходное изображение, отфильтровывая искажения, которые возникли возможно при первоначальном его получении из-за действия помех, шумов. Во многих случаях последние занимают в частотной области участок более высоких частот, чем те, которые соответствуют основному изображению. При выполнении прямого интегрального преобразования Фурье высоким частотам отвечают удаленные от оптической оси ОО периферийные участки. Поэтому, установив в фокальной плоскости 3 линзы 2 диафрагму, пропускающую только основную центральную часть лучей и отсекающую те из них, которые находятся в периферийной части, можно отфильтровать высокочастотные шумы. При этом исходная информация восстанавливается в таком виде, в каком она была бы представлена первоначально, если бы не была искажена из-за действия помех.  [38]

Возмущения а в большинстве случаев неустранимы. Помехи 6 иногда удается несколько ослабить. Составляющая шума в появляется при прохождении по кабелю амплитудно-модулированного сигнала постоянного тока из-за возникновения гальванических, емкостных или индуктивных связей с другими источниками тока. Эта составляющая может включать как высокочастотные, так и низкочастотные компоненты. Высокочастотный шум обычно не оказывает заметного влияния на работу аналоговых управляющих устройств, поскольку они сами обладают свойствами низкочастотного фильтра. Однако в цифровых регуляторах шум подвергается квантованию и проходит через систему. Следовательно, в этом случае необходимо подавлять шум там, где он возникает, и фильтровать его до подачи на вход цифрового вычислителя. Однако даже при соблюдении перечисленных правил высокочастотные шумы полностью устранить все же не удается, ввиду чего приходится применять аналоговые и цифровые фильтры. Для правильного подбора фильтров необходимо знать частотные характеристики шумов.  [39]

Страницы:      1    2    3

www.ngpedia.ru

высокочастотный шум – это… Что такое высокочастотный шум?


высокочастотный шум
high-frequency noise, radio(-frequency) noise

Большой англо-русский и русско-английский словарь. 2001.

  • высокочастотный феррозондовый магнитометр
  • высокочастотный электрический бур

Смотреть что такое “высокочастотный шум” в других словарях:

  • высокочастотный шум — aukštadažnis triukšmas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. high frequency noise vok. hochfrequentes Geräusch, n rus. высокочастотный шум, m pranc. bruit radioélectrique, m …   Fizikos terminų žodynas

  • шум — сущ., м., употр. очень часто Морфология: (нет) чего? шума и шуму, чему? шуму, (вижу) что? шум, чем? шумом, о чём? о шуме; мн. что? шумы и шумы, (нет) чего? шумов и шумов, чему? шумам и шумам, (вижу) что? шумы и шумы, чем? шумами и шумами, о чём?… …   Толковый словарь Дмитриева

  • ШУМ — беспорядочные колебания различной физической природы, отличающиеся сложностью временных и спектральных характеристик. Ш. один из факторов физического загрязнения окружающей среды. В зависимости от источника Ш. подразделяют на механический,… …   Российская энциклопедия по охране труда

  • Шум — I беспорядочное сочетание различных по силе и частоте звуков; может оказывать неблагоприятное воздействие на организм. Источником Ш. является любой процесс, вызывающий местное изменение давления или механические колебания в твердых, жидких и… …   Медицинская энциклопедия

  • Шум — Содержание 1 Классификация шумов 1.1 По спектру 1.2 …   Википедия

  • Шум (физич.) — Содержание 1 Классификация шумов 1.1 По спектру 1.2 По характеру спектра 1.3 …   Википедия

  • Шум —         (нем. Gerдusch, франц. bruit, англ. noise) единое неопределённое по высоте звучание, образованное множеством различных по частоте и силе, как правило, нестабильных, периодич. и непериодич. колебат. движений, производимых одним или… …   Музыкальная энциклопедия

  • шум писка — громкий высокочастотный систолический Ш., чаще выслушиваемый при недостаточности митрального клапана сердца, вызванной поражением сосочковых мышц …   Большой медицинский словарь

  • ШУМ — беспорядочные непериодические звуковые колебания. В зависимости от положения максимальных составляющих различают Ш. особо низкочастотный, среднечастотныи и высокочастотный. Низкочастотные Ш. оказывают значительный маскирующий эффект, заглушая… …   Энциклопедический словарь по психологии и педагогике

  • ГОСТ 31352-2007: Шум машин. Определение уровней звуковой мощности, излучаемой в воздуховод вентиляторами и другими устройствами перемещения воздуха, методом измерительного воздуховода — Терминология ГОСТ 31352 2007: Шум машин. Определение уровней звуковой мощности, излучаемой в воздуховод вентиляторами и другими устройствами перемещения воздуха, методом измерительного воздуховода оригинал документа: 3.9.1 антитурбулентный экран… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Поро́ки се́рдца приобретённые — Пороки сердца приобретенные органические изменения клапанов или дефекты перегородок сердца, возникающие вследствие заболеваний или травм. Связанные с пороками сердца нарушения внутрисердечной гемодинамики формируют патологические состояния,… …   Медицинская энциклопедия

dic.academic.ru

Высокочастотный шум – Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3

Высокочастотный шум

Cтраница 3

Указанные противошумы защищают слуховой аппарат от вредного воздействия высокочастотного шума интенсивностью до 120 дб.  [31]

Эти изменения имеют много общего с проявлением воздействия высокочастотного шума, имеющего место в других производствах.  [32]

Общее воздействие ультразвука имеет много общего с воздействием высокочастотного шума. Особенность проявляется в чрезмерном повышении утомляемости, раздражительности, головокружении. Локальное воздействие ультразвука ( аналогично вибрации) приводит к поражению периферического нервного и сосудистого аппарата пальцев, кистей рук и предплечья.  [33]

В производственных условиях нередко возникает опасность комбинированного влияния высокочастотного шума и низкочастотного ультразвука, например при работе реактивной техники, при плазменных технологиях.  [34]

Если для устранения эффектов наложения на низкочастотную область высокочастотного шума перед аналогово-цифровым преобразованием применяется аналоговая фильтрация сигнала, то скорость выборки по этой переменной не влияет на чувствительность.  [35]

В производственных условиях нередко возникает опасность комбинированного влияния высокочастотного шума и низкочастотного ультразвука, например при работе реактивной техники, при плазменных технологиях.  [36]

В производственных условиях нередко возникает опасность комбинированного влияния высокочастотного шума и низкочастотного ультразвука, например, при работе реактивной техники, при плазменных технологиях.  [37]

Противошумные каски ВЦНИИОТ-2 предназначены для защиты работающих от воздействия высокочастотного шума с уровнем до 120 дБ, а также от механических повреждений головы и поражения электрическим током. Противошумная каска состоит из защитной полимерной каски, противошумных наушников с пружинами и регулируемой затяжки.  [38]

Общее воздействие ультра Bjja имеет мчого общего с воздействием высокочастотного шума. Особеш ость проявляется в чрезмерном повьшепш утомляемости, риздражнтелы ости, головокружении. Локальное оачдеи-ствие ультразвука ( аналогично пн-брецни) приводит к поражению периферического нервного и сосудистого аппарата пальцев, кистей рук и предплечья.  [39]

Противошумные каски ВЦНИИОТ-2 предназначены для защиты работающих от воздействия высокочастотного шума с уровнем до 120 дБ, а также от механических повреждений головы и поражения электрическим током. Противошумная каска состоит из защитной полимерной каски, противошумных наушников с пружинами и регулируемой затяжкой.  [40]

ВЦНИИОТ-1 ( рис. 4, а) защищают от высокочастотного шума интенсивностью до НО дб. Масса – 100 г. Рекомендуются они для работающих на ультразвуковом оборудовании, а также для клепальщиков, обрубщиков, штамповщиков.  [41]

ВЦНИИОТ-2М ( рис. 4, б) защищают от высокочастотного шума, не превышающего 120 дб. От предыдущей модели отличаются меньшими габаритными размерами, лучшими эксплуатационными качествами.  [42]

Обследование условий труда показало, что работающие подвергаются воздействию интенсивного высокочастотного шума и ультразвука, аэрозолей сложного химического состава, токсических газов и ультрафиолетовой радиации.  [43]

Общее воздействие ультра Bji a имеет мчого общего с воздействием высокочастотного шума. Особеш ость проявляется в чрезмерном повьшепш утомляемости, риздражнтелы ости, головокружении. Локальное воздеи-ствие ультразвука ( аналогично пн-брецни) приводит к поражению периферического нервного и сосудистого аппарата пальцев, кистей рук и предплечья.  [44]

Для диагностики используют связь низкочастотных колебаний ( вибраций) с высокочастотными шумами. В диагностической системе анализируются характеристики корреляции демодулированного высокочастотного сигнала в узкой полосе в окрестности резонансной частоты акселерометра или резонансных частот конструкции ( спектра амплитудной огибающей) и низкочастотной вибрации механизма. Одна из причин такой связи – влияние на характер контактирования низкочастотной вибрации.  [45]

Страницы:      1    2    3    4

www.ngpedia.ru