Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Емкость информационная

Емкостные датчики 434 Емкость информационная 339 Ермакова признак сходимости рядов 150  [c.571]

При 9 = О, 1, 2 можно связать соответствующую размерность с емкостью, информационной и корреляционной размерностями.  [c.226]

Теория условных параллельных проекций позволяет не задавать предварительно аппарат проецирования, а определять его непосредственно в ходе построения. Тем самым можно более свободно варьировать изображение на плоскости бумаги. Обычно один размер композиционного поля является определяющим для выбора масштаба модели. Выход изображения за пределы этого размера приводит к обрыву формы, фрагментарности показа конструкции. Необходимость соблюдения требуемых пропорций базового объема и стремление к наибольшему масштабу (максимальной информационной емкости) при заданной системе координат приводят к некоторым трудностям компоновки. Рассмотрим для примера два варианта ограничений на размеры изображения.  [c.108]


Голограмма имеет громадную информационную емкость. В пределе для бинарной информации (т. е. для информации, принимающей только два значения, например О или 1) и при использовании гелий-неонового лазера с /- = 0,6328 мкм она составляет Л =1,8- 10 бит/см (бит— единица бинарной информации), т. е. на одной фотопластинке можно получить множество голограмм различных предметов путем некогерентного последовательного наложения волновых фронтов и затем раздельного восстановления изображений. Одна из возможностей такой записи заключена в использовании при каждой экспозиции опорных пучков, падающих под различными углами.  [c.26]

Голограмма же благодаря ее огромной информационной емкости, избыточности и помехоустойчивости оказывается незаменимой при построении измерительных преобразователей для контроля и измерения геометрических параметров и формы объектов.  [c.88]

Вторым фактором, определяющим информационную емкость голограммы, является ее размер, который тоже, как оказывается, ограничен. Дело в том, что во всех известных голографических запоминающих устройствах (ГЗУ) применяют оптические. элементы (линзы объектива и. электрооптической системы отклонения луча лазера), размеры которых должны быть сравнимы с размерами голограммы. В настоящее время практически невозможно изготовить качественную линзу диаметром 20—30 см. Отсюда следует, что максимальная площадь голограммы может быть несколько сотен квадратных сантиметров, а ее информационная емкость—около К) бит.  [c.97]

Одним из возможных способов увеличения информационной емкости может служить использование трехмерных голограмм, получаемых, например, регистрацией на фотопластинку с толстым эмульсионным слоем нескольких волновых фронтов, ориентированных под разными углами. Таким способом можно увеличить удельную информационную емкость голограммы более чем на порядок.  [c.97]

Магнитооптические диски. Освоенными промышленностью и конкурентоспособными магнитооптическими устройствами являются магнитооптические диски компакт-диски для видео- и звукозаписи и цифровые, применяемые в ЗУ средней емкости. Термомагнитную запись на такие диски и магнитооптическое считывание с них производит луч лазера, а информационной средой служит тонкая магнито-одноосная пленка (как правило, RMe, где К — такие элементы, как ТЬ, Об, Е)у, а Ме — металлы Ре, Со).  [c.38]

В случае использования двоичного кода информационная емкость А1 будет в 1,2 раза меньше.  [c.17]

Гц,. Отсюда следует, что для обеспечения возможностей регистрации всех динамических процессов в современном машиностроении необходимо и достаточно использовать не менее двух классов регистраторов, удовлетворяющих следующим требованиям по быстродействию и информационной емкости  [c.22]

Рис. 4. Зависимости времени цикла ЗУ от их информационной емкости. Области экстремальных значений параметров регистраторов, пригодных для регистрации динамических процессов в машиностроении Рис. 4. Зависимости времени цикла ЗУ от их информационной емкости. Области экстремальных значений параметров регистраторов, пригодных для регистрации <a href="/info/385592">динамических процессов</a> в машиностроении

В работе рассмотрены вопросы автоматической регистрации экспериментальных данных при исследовании динамических процессов в современных машинах и механизмах. Сформулированы задачи создания автоматических регистраторов. Предлагается использовать понятие БАЗА СИГНАЛА регистрируемого процесса для оценки качества применяемых регистраторов. Определены основные требования по быстродействию и информационной емкости, предъявляемые к устройствам автоматической регистрации. Намечены перспективные пути решения поставленных задач с использованием техники современных запоминающих устройств.  [c.93]

Максимум энтропии Н (Л) = log п определяет информационную емкость А.  [c.339]

Скорость передачи 342 Информационная емкость 339 Информационная энтропия 337 Информация 339  [c.572]

В современных поточно-массовых условиях производства отдельно взятая машина утрачивает свое доминирующее значение, в связи с чем возникает необходимость разработка теоретических основ создания комплексов, состоящих из технологических, транспортных, энергетических и информационных машин и обеспечивающих комплексную механизацию и автоматизацию изготовления изделий. Важными задачами являются обеспечение эффективности работы машин в линии, создание машин проходного типа и т. д. Поскольку объединение машин в линии связано с вопросами жесткости межмашинных связей, то встают вопросы оптимизации деления линии на участки и оптимизации емкости промежуточных бункеров с учетом показателей надежности и мобильности, стоимости основных фондов и т. п.  [c.19]

Основной информационной характеристикой измерительных систем является пропускная способность (или емкость информации). К ее определению вводится плотность р (х, у) величин X л  [c.400]

Плотность записи определяет информационную емкость носителя -количество информации (битов), которое в нем может быть накоплено. Чем выше плотность записи, тем эффективнее используется носитель, тем меньше требуется места для хранения одного и того же количества  [c.562]

Одновременно с выпуском лент с металлическими магнитными порошками начался промышленный выпуск магнитных лент со сплошным металлическим рабочим слоем, которые получают путем вакуумной металлизации полиэтилентерефталатной подложки. Рабочий слой из o-Ni-сплава имеет пониженную толщину (0,1...0,2 мкм) по сравнению с рабочим слоем порошковой магнитной ленты (1 мкм), так как для достижения одинакового значения остаточного магнитного потока из-за отсутствия немагнитного связующего нужен меньший объем рабочего слоя. Отсюда следует, что при общей толщине ленты 5...10 мкм в кассете данного объема может поместиться на 10 % больше ленты со сплошным металлическим слоем, чем с порошковым. Другими словами, лента со сплошным рабочим слоем обладает большей информационной емкостью на единицу объема.  [c.565]

В принятой постановке графическая деятельность рассматривается как процесс моделирования, характеризуемый большой информационной емкостью и доступностью для восприятия человеком. Системный подход к моделированию информационных структур требует привлечения к анализу графических действий большого числа теоретических сведений. Анализ действия должен осуществляться не только с геометрической точки зрения, но ив аспекте психологии поискового мышления, психологии перцептивно-графической деятельности.  [c.97]

Процесс получения голограммы на фотопластинке можно представить как запоминание некоторого количества информации в регистрирующей среде, а гщоцесс восстановления — как считывание этой информации. 11о.)-тому часто говорят об информационной емкости голограммы, понимая под. чтим максимальное количество информации, которое может храниться на данной голограмме. Эта величина будет тем больще, чем с большей плотностью информация записывается на носитель с регистрирующей средой и чем больше размеры самой oлoгpaммы.  [c.96]

Однако повышенный интерес к голографическим запоминающим устройствам объясняется не только большой информационной емкостью голограмм. Основнгэгм решающим фактором является большая помехоустойчивость голограмм, о которой упоминалось выше.  [c.97]

Разнообразие графиков процесса (рис. 5.1) показывает большую информационную емкость этой простейшей модели. Возможность непосредственного наблюдения за реакцией исследуемой системы на введенное внешнее воздействие является привлекательной чертой моделирования на аналоговых вычислительных машинах (АВМ), и не-сомненно, способствует развитию профессиональной интуиции у студентов.  [c.203]


ЭЛТ применяют в основном в системах бегущего луча в устройствах анализа фотоснимков и в телевизионных ( икроскопах. Для них характерны высокое быстродействие, большая информационная емкость (до 10 элементов на растр). Недостаток ЭЛТ — невысокая яркость (10 —10 кд/м ), сложность системы электронной развертки, большая дисторсия.  [c.100]

Плотность информации (информационная емкость снимка) согласно теории Шеннона может быть представлена в следующем виде при условии, что спектры изображения и гранулярности изотропны  [c.351]

Устройство внешней памяти использует стандартные гибкие диски типа ГВМ3740, диаметром 200 мм, толщиной 0,076 мм, в защитном пластмассовом квадратном конверте со стороной 203 мм. Информационная емкость одного диска — 6,4 Мбит = 0,8 Мбайт, что позволяет разместить на нем до 6 изображений.  [c.470]

Информационная емкость графических дисплеев (количество адресуемых точек по осям X, у) алфавитно-цифровых дисплеев Не менее 4096 X Х4096 24 строки по 80 символов 4096 X Х4096 48 строк по 80 символов  [c.97]

Необходимая величина информационной емкости АР в общем случае зависит от вида исследуемых процессов, погрешности измерения и алгоритмов обработки экспериментальных данных. Максимально требуемый объем АР в двоичных единицах можно оценить, используя критерий дискретизации Н. А. Железнова, а также результаты работы [4]. Запишем максимальное число отсчетов iVmax на интервале, равном длительности регистрируемого процесса Т р, в виде  [c.17]

Полная величина информационной емкости АР определится как Стах = max -йтах> (4)  [c.17]

В настоящее время существует много типов регистраторов, обладающих необходимым объемом памяти. Однако в сочетании с требованиями, предъявляемыми к быстродействию АР (время регистрации одного измерения 10 -ч- 10 с), решение задачи существенно усложняется. Использование большинства аналоговых способов регистрации данных для решения задач автоматизации эксперимента затруднено как из-за недостаточно высокого быстродействия, так и из-за сложности ввода аналоговой информации в обрабатывающую ЭЦВМ. Аналоговые регистраторы, обладающие необходимыми скоростью и информационной емкостью, например магнитографы, электрографы и устройства с запоминающими электронными трубками, достаточно сложны и дороги поэтому их применение оправдано прежде всего там, где необходимо регистрировать десятки и сотни миллионов двоичных единиц информации. В этом случае удельная стоимость хранения одного бита информации становится экономически целесообразной. Аналоговые устройства регистрации могут использоваться в АИИС, предназначенных для исследования динамики машин и механизмов, преимущественно как различного рода устройства отображения данных в графической или иной форме, а также в качестве внешних накопителей большой емкости.  [c.22]

Дисплейный процессор УПГИ имеет память, емкость которой составляет 4096 18-разрядных слов. Размер рабочего поля ЭЛТ соответствует одиннадцатому формату технического чертежа, т. е. 210x297 мм. Разрешающая способность по экрану — 0,5 мм. При частоте регенерации 50 Гц информационная емкость экрана составляет до 1250 векторов длиной до 63,5 мм, до 180 окружностей и до 1000 символов. Терминал позволяет выводить линии трех типов и символы двух ориентаций. Имеется возможность выводить 140 различных символов в двух масштабах.  [c.16]

Теплофизические справочники на магнитных носителях [90]. С точки зрения генерирования информации совокупность носителя и ЭВМ представляет собой ИРС. С точки зрения накопления, хранения и производства теплофизических данных сам носитель (магнитная лента, кассета, дискета) с содержащимися иа нем информационными файлами о веществах, управляющей программой и пакетом генерирующих теплофизические данные программ называется справочником на магнитных носителях. В этом случае чтение ннформацин производится с помощью ЭВМ, Распространение информации на магнитных носителях весьма перспективно по отношению к малым и микро-ЭВМ. Такие справочники легко тиражируются и переиздаются (центрами данных). Например, теплофизический справочник на магнитной дискете емкостью 1 Мбайт может содержать информационные файлы для 400— 500 веществ, что эквивалентно обычному справочному изданию, состоящему из 400—500 томов, причем в первом случае имеются неограниченные возможности выдачи информации для различных вариантов входных переменных, шагов, набора функций и т. д.  [c.180]

Под классификаторами понимается систематизированный свод наименований объектов классификации, признаков классификации и классификационных группировок и их кодовых обозначений. Информационная емкость классификаторов по совокупности признаков классификации и распределение его классификационных группировок по уровням деления составляет основу любой системы классификации. В классификаторах ТЭИ используются либо соподчиненные (одноаспектная), либо несоподчиненные признаки классификации (многоаспектная).  [c.486]

В зависимости от типа дисплея информационная емкость экрана может составлять от 240 до 1024 знаков Схемы текстовых дисплеев представляют оператору разнообразные В03М0ЖН0СТ1/ редактировать с клавиатуры содержание изображения на экране в автономном режиме, в частности набирать текст в произвольной части экрана, стирать его полностью или частично, вплоть до отдельного знака, сдвигать на экране по вертикали или горизонтали, раздвигать части текста и вставлять строки или знаки При управлении используют специальный световой знак — курсор, предназначенный для указания позиции, в которую вводится знак с клавиатуры, и обозначения грани11 поля, подвергаемого редактированию Курсор можно устанавливать в любой точке экрана, используя управляющие клавиши.  [c.250]

Система передачи информации по ОК включает источники оптичёского излучений — лазеры, мультиплексоры, демультиплексоры и другие устройства систем передачи и приема с уплотнением каналов. Суммарная информационная емкость для систем кабельной связи достигает 1 Терабит/с.  [c.206]

В заключение отметим, что комплекс основных параметров фурье-анализатора, включающий информационную емкость (произведение / тСГтах), разрешение в спектре пространственных частот, уровень когерентного шума и габаритный размер системы, который можно получить при использовании дифракционных элементов, не достижим для рефракционной системы, содержащей сферические преломляющие поверхности. Даже шестилинзовые рефракционные объективы [26] с несравнимо более высоким уровнем когерентного шума, чем рассмотренная система, при сопоставимом габаритном размере позволяют обрабатывать транспаранты с заметно меньшей информационной емкостью. Существенно выше у этих объективов и уровень остаточных аберраций, что приводит к ухудшению разрешения в спектре пространственных частот.  [c.156]


Неп олнота — объективное свойство любой модели оптимизации, отражающее приближенность, неточность, наконец,, недостоверность представлений проектировщика об объекте проектирования. Как следует из изложенного, модели оптимизации конструкций из композитов потенциально обладают весьма значительной информационной емкостью. Обработка же информационно емких систем, анализ их свойств, внутренних связей и функционирования могут быть эффективно реализованы лишь средствами имитационного моделирования [150]. В то же время о проекте конструкции желательно иметь достаточно надежное качественное представление, что обусловливает естественное стремление проектировщика к максимально возможному упрощению модели оптимизации, особенно важному в случае конструкций из композитов. Одним из проявлений такого стремления является, например, структурный подход к моделированию свойств композита, опирающийся на принцип эффективной гомогенизации низших относительно выделенного в модели структурных уровней композита. Указанное обстоятельство — весьма важная, но не единственная причина неполноты моделей оптимизации конструкций из композиционных материалов.  [c.174]

Фазовые и частотные системы связи, по-видимому, будут обладать максимальной информационной емкостью, что обусловлено более полным использованием свойства когерентности излучения ОКГ. Считается также, что эти системы относительно менее чувствительны к аддитивным шумам ( по сравнению с системами с модуляцией по интенсивности). Это обстоятельство позволяет ставить вопрос об иопользовапии оптимальных методов приема ЧМ колебаний [61].  [c.158]

Частотное мультиплексирование (иногда оно называется цветным мультиплексированием или мультиплексированием по длинам волн) позволяет значительно повысить информационную емкость оптических волноводов. В системах с частотной мультипликацией каждый информационный канал занимает соответствующий Диапазон частот (частотную полосу) для передачи. Важным элементом таких систем является частотно-избирательный ответвитель для сложения и разделения каналов. В этом разделе мы кратко опищем некоторые различные типы частотных мультиплексоров, используемых в волоконно-оптических линиях связи. Следует заметить, что ответвители такого типа являются взаимными устройствами и по существу могут как складывать, так и разделять частотные каналы.  [c.507]


Смотреть страницы где упоминается термин Емкость информационная : [c.14]    [c.104]    [c.110]    [c.221]    [c.17]    [c.116]    [c.76]    [c.20]    [c.23]    [c.12]   
Справочник машиностроителя Том 1 Изд.3 (1963) -- [ c.339 ]



ПОИСК



Динамический диапазон и информационная емкость

Емкости

Информационная емкость когерентных систем оптической обработки информации

Информационная емкость спектрометра

Информационная емкость фотографического слоя

О информационное

Предельная информационная емкость и пропускная способность голографических систем



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте