Читаем Мировыеинформационныересурсы полностью

времени, но при этом остается неизвестным по значению один

или несколько его параметров. К квазидетерминированным сигг

налам можно отнести постоянный сигнал, у которого не извесс

тен размер основного параметра (например, амплитуда), или

переменный сигнал (например синусоидальный сигнал с извесс

тной частотой, но неизвестной амплитудой и т. д.).

В данном случае неизвестный параметр квазидетерминии

рованного процесса обычно может иметь любые значения в весьь

ма широком диапазоне значений, изменяться по случайному

закону и являться случайной величиной, а значит, этот параа

метр может использоваться для переноса информация и назыы

вается информативным параметром сигнала.

Случайным называют сигнал, значение которого в каждый

момент времени является случайной величиной. В квазидетерр

минированном сигнале неизвестный по значению информативв

ный параметр может быть случайной величиной. В случайном

сигнале этой величиной является каждое мгновенное значение

параметра, поэтому в дальнейшем каждый информативный

параметр рассматривается как случайная величина.

По признаку прерывистости параметров сигнала во времее

ни или в пространстве сигналы подразделяются на непрерывв

ные и прерывные, или дискретизированные.

Непрерывным (или аналоговым) сигналом называют физии

ческий процесс, параметры которого непрерывны по размеру.

Большинство сигналов являются непрерывными (например,

акустические, световые, тепловые и пр.).

Прерывным (или дискретизированным, или дискретным)

называют сигнал, у которого размер хотя бы одного параметра

может быть отличен от нуля только в определенные моменты врее

мени или в определенных точках пространства. Примером дискк

ретизированного во времени сигнала может быть последовательь

ность импульсов электрического тока, а дискретизированного в

пространстве — совокупность электрических зарядов, располоо

женных в отдельных точках поверхности диэлектрика.

Информативными параметрами таких последовательносс

тей импульсов могут быть их амплитуда, частота, период поо

31

вторения, длительность. Одно из важнейших свойств такого сигг

нала заключается в том, что при соответствии каждого импульь

са некоторому одному объекту общее количество этих объектов

(информацию об исследуемом множестве объектов) можно опп

ределить путем счета количества импульсов за известный инн

тервал времени с помощью счетчика импульсов.

Сигналы по характеру изменения параметров могут быть

непрерывными или квантованными по размеру (или по уровв

ню). Зависимость непрерывной величины от времени или от проо

странства выражается функцией X (t).

Непрерывный по размеру сигнал может иметь в заданном диаа

пазоне бесконечно большое число размеров одного параметра.

Квантованным сигналом называется физический процесс,

параметр которого квантован по размеру. Квантованный по разз

меру сигнал может иметь в заданном диапазоне только огрании

ченное число размеров.

В зависимости от числа размеров, которые может иметь

основной параметр сигнала X, и характеристики изменения во

времени можно выделить следующие сигналы:

1. Сигнал непрерывный во времени и по размеру параметт

ра (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Вид непрерывного во времени и по размеру сигнала

2. Сигнал непрерывный во времени и квантованный по разз

меру параметра (рис. 1.3).

32

Рис. 1.3. Вид непрерывного во времени

и квантованного по размеру сигнала

3. Сигнал дискретизированный (или дискретный) во времее

ни с непрерывным по размеру параметром (рис. 1.4).

Рис. 1.4. Вид дискретизированного во времени

и непрерывного по размеру сигнала

4. Сигнал дискретизированный (или дискретный) во времее

ни с квантованным по размеру параметром (рис. 1.5).

33

Рис. 1.5. Вид дискретизированного во времени

и квантованного по размеру сигнала

Сигнал, дискретизированный во времени (или дискретный)

и непрерывный по размеру, равен непрерывному (или аналогоо

вому) сигналу в точке отсчета. Дискретный сигнал может отоо

бражать любой аналоговый сигнал достаточно точно, если инн

тервал следования импульсов Δt=1/(2Fmaх), где Fmaх — максии

мальная частота аналогового сигнала. Так, для речевого сигнаа

ла, содержащего частоты не выше 4000 Гц, достаточно 8 тыс.

отсчетов в секунду, или 8 кГц. Телевизионный сигнал, имеющий

ширину спектра до 6 МГц, можно полностью представить как

12 млн отсчетов в секунду, или 12 МГц.

Сигнал, дискретизированный во времени и квантованный

по размеру, может отображать любой аналоговый сигнал, даже

при условии дискретизации по времени импульсов Δt≤1/(2Fmaх), с погрешностью, равной уровню квантования размера. Следоо

вательно, погрешность замены амплитуды сигнала дискретным

уровнем можно сделать незначительной, значительно увеличив

число уровней квантования.

Ставя в соответствие каждому уровню квантования кодии

рованный сигнал, можно осуществить тем самым преобразоваа

34

ние, или кодирование1 аналогового сигнала в цифровой, или

кодированный сигнал.

В этом случае кодирование можно определить как предд

ставление по определенным правилам дискретных сообщений

в некоторые комбинации, составленные из определенного чисс

ла элементов — символов. Эти элементы называются элеменн

Перейти на страницу:

Похожие книги

10 гениев, изменивших мир
10 гениев, изменивших мир

Эта книга посвящена людям, не только опередившим время, но и сумевшим своими достижениями в науке или общественной мысли оказать влияние на жизнь и мировоззрение целых поколений. Невозможно рассказать обо всех тех, благодаря кому радикально изменился мир (или наше представление о нем), речь пойдет о десяти гениальных ученых и философах, заставивших цивилизацию развиваться по новому, порой неожиданному пути. Их имена – Декарт, Дарвин, Маркс, Ницше, Фрейд, Циолковский, Морган, Склодовская-Кюри, Винер, Ферми. Их объединяли безграничная преданность своему делу, нестандартный взгляд на вещи, огромная трудоспособность. О том, как сложилась жизнь этих удивительных людей, как формировались их идеи, вы узнаете из книги, которую держите в руках, и наверняка согласитесь с утверждением Вольтера: «Почти никогда не делалось ничего великого в мире без участия гениев».

Александр Владимирович Фомин , Александр Фомин , Елена Алексеевна Кочемировская , Елена Кочемировская

Биографии и Мемуары / История / Образование и наука / Документальное
Психология войны в XX веке. Исторический опыт России
Психология войны в XX веке. Исторический опыт России

В своей истории Россия пережила немало вооруженных конфликтов, но именно в ХХ столетии возникает массовый социально-психологический феномен «человека воюющего». О том, как это явление отразилось в народном сознании и повлияло на судьбу нескольких поколений наших соотечественников, рассказывает эта книга. Главная ее тема — человек в экстремальных условиях войны, его мысли, чувства, поведение. Психология боя и солдатский фатализм; героический порыв и паника; особенности фронтового быта; взаимоотношения рядового и офицерского состава; взаимодействие и соперничество родов войск; роль идеологии и пропаганды; символы и мифы войны; солдатские суеверия; формирование и эволюция образа врага; феномен участия женщин в боевых действиях, — вот далеко не полный перечень проблем, которые впервые в исторической литературе раскрываются на примере всех внешних войн нашей страны в ХХ веке — от русско-японской до Афганской.Книга основана на редких архивных документах, письмах, дневниках, воспоминаниях участников войн и материалах «устной истории». Она будет интересна не только специалистам, но и всем, кому небезразлична история Отечества.* * *Книга содержит таблицы. Рекомендуется использовать читалки, поддерживающие их отображение: CoolReader 2 и 3, AlReader.

Елена Спартаковна Сенявская

Военная история / История / Образование и наука