Спектральная плотность - определение. Что такое Спектральная плотность
Diclib.com
Словарь ChatGPT
Введите слово или словосочетание на любом языке 👆
Язык:

Перевод и анализ слов искусственным интеллектом ChatGPT

На этой странице Вы можете получить подробный анализ слова или словосочетания, произведенный с помощью лучшей на сегодняшний день технологии искусственного интеллекта:

  • как употребляется слово
  • частота употребления
  • используется оно чаще в устной или письменной речи
  • варианты перевода слова
  • примеры употребления (несколько фраз с переводом)
  • этимология

Что (кто) такое Спектральная плотность - определение

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СИГНАЛОВ И СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ
Спектральная интенсивность
Найдено результатов: 76
Спектральная плотность         

величины, характеризующей излучение (например, потока излучения (См. Поток излучения), силы света (См. Сила света)), отношение рассматриваемой величины, взятой в очень (более строго - бесконечно) малом интервале, содержащем данную длину волны λ, к ширине этого интервала dλ. Вместо λ могут использоваться частоты, волновые числа (См. Волновое число) или их логарифмы. В таких случаях термин "С. п." уточняется - говорят, например, о С. п. по частоте. График зависимости С. п. от длины волны λ или частоты ν характеризует распределение соответствующей величины по спектру.

СПЕКТРАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ         
световой величины , предел отношения световой величины (напр., энергетической яркости, светового потока и др.), соответствующей узкому участку оптического спектра, к ширине этого участка.
Спектральная плотность         
В статистической радиотехнике и физике при изучении детерминированных сигналов и случайных процессов широко используется их спектральное представление в виде спектральной плотности, которая базируется на преобразовании Фурье.
Спектральная плотность излучения         
ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕКТРА ИЗЛУЧЕНИЯ
Спектральная плотность интенсивности излучения; Излучательная способность; Испускательная способность; Спектральная испускательная способность; Спектральная излучательная способность; Спектральная плотность знергии излучения
Спектра́льная пло́тность излуче́ния — термин в фотометрии и теории электромагнитных волн, под которым, в зависимости от контекста, может пониматься одна из следующих физических величин:
ПЛОТНОСТЬ         
  • Видеоурок: плотность вещества
ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ВЕЩЕСТВА, МАССА ЕДИНИЦЫ ОБЪЁМА
Плотность вещества; Плотность (физика); Удельная масса; Массовая плотность; Объёмная масса
(?) , масса единичного объема вещества. Величина, обратная удельному объему. Отношение плотности двух веществ называют относительной плотностью (обычно плотность веществ определяют относительно плотности дистиллированной воды).
Спектральная плотность мощности         
В ФИЗИКЕ И ОБРАБОТКЕ СИГНАЛОВ — ФУНКЦИЯ, ОПИСЫВАЮЩАЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТИ СИГНАЛА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЧАСТОТЫ
Спектр мощности; Спектральная мощность
Спектра́льная пло́тность мо́щности (СПМ) в физике и обработке сигналов — функция, описывающая распределение мощности сигнала в зависимости от частоты, то есть мощность, приходящаяся на единичный интервал частоты. Имеет размерность мощности, делённой на частоту, то есть энергии.
плотность         
  • Видеоурок: плотность вещества
ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ВЕЩЕСТВА, МАССА ЕДИНИЦЫ ОБЪЁМА
Плотность вещества; Плотность (физика); Удельная масса; Массовая плотность; Объёмная масса
ПЛ'ОТНОСТЬ, плотности, ·жен.
1. только ед. ·отвлеч. сущ. к плотный
. Плотность населения. Плотность ткани. Плотность воздуха. Плотность огня (воен.).
2. Масса какого-нибудь тела, заключенная в единице его объема (физ.). За единицу плотности принимается плотность воды при температуре в 4° по Цельсию.
плотность         
  • Видеоурок: плотность вещества
ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ВЕЩЕСТВА, МАССА ЕДИНИЦЫ ОБЪЁМА
Плотность вещества; Плотность (физика); Удельная масса; Массовая плотность; Объёмная масса
1. ж.
Отвлеч. сущ. по знач. прил.: плотный.
2. ж.
Отношение массы тела к его объему.
Плотность         
  • Видеоурок: плотность вещества
ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ВЕЩЕСТВА, МАССА ЕДИНИЦЫ ОБЪЁМА
Плотность вещества; Плотность (физика); Удельная масса; Массовая плотность; Объёмная масса
(ρ)

физическая величина, определяемая для однородного вещества его массой в единице объёма. П. неоднородного вещества - предел отношения массы к объёму, когда объём стягивается к точке, в которой определяется П.

Отношение П. двух веществ при определённых стандартных физических условиях называется относительной П.: для жидких и твёрдых веществ она обычно определяется по отношению к П. дистиллированной воды при 4 °С, для газов - по отношению к П. сухого воздуха или водорода при нормальных условиях (См. Нормальные условия). Средняя П. тела определяется отношением массы тела m к его объёму V, т. е. ρ = m/V. Единицей П. в СИ является кг/м3, в СГС системе единиц (См. СГС система единиц) г/см3. На практике пользуются также внесистемными единицами П.: г/л, т/м3 и др.

Для измерения П. веществ применяют Плотномеры, Пикнометры, Ареометры, гидростатическое взвешивание (см. Мора весы). Др. методы определения П. основаны на связи П. с параметрами состояния вещества или с зависимостью протекающих в веществе процессов от его П. Так, плотность идеального газа (См. Идеальный газ) может быть вычислена по уравнению состояния (См. Уравнение состояния) ρ = pμ/RT, где р - давление газа, μ - его Молекулярная масса (мольная масса), R - Газовая постоянная, Т - абсолютная температура, или определена, например, по скорости распространения ультразвука (здесь β - адиабатическая Сжимаемость газа).

Диапазон значений П. природных тел и сред исключительно широк. Так, П. межзвёздной среды (См. Межзвёздная среда) не превышает 10-21 кг/м3, средняя П. Солнца составляет 1410 кг/м3, Земли - 5520 кг/м3, наибольшая П. металлов - 22 500 кг/м3 (осмий), П. вещества атомных ядер - 1017 кг/м3, наконец, П. нейтронных звёзд (См. Нейтронные звёзды) может, по-видимому, достигать 1020 кг/м3.

Значения П. некоторых широко используемых веществ и материалов приведены в таблице. См. также Газы, Металлы.

Для пористых и сыпучих тел различают истинную П. (её определяют без учёта имеющихся в теле пустот) и кажущуюся П. (отношение массы тела ко всему занимаемому им объёму). П., как правило, уменьшается с ростом температуры (вследствие теплового расширения (См. Тепловое расширение) тел) и увеличивается с повышением давления. Аномально ведут себя, например, вода, чугун, аморфный кварц. Так, у воды П. имеет максимальное значение при 4 °C и уменьшается как с повышением, так и с понижением температуры. При агрегатных превращениях вещества П. изменяется скачком (см. Агрегатные состояния), причём при переходе из жидкого состояния в твёрдое П. обычно растет, однако у воды, например, она при затвердевании уменьшается.

Лит.: Справочник химика, 3 изд., т. 1, Л., 1971; Перельман В. И., Краткий справочник химика, 6 изд., М., 1963; Измерение массы, объёма и плотности, М., 1972: ГОСТ 2939-63. Газы. Условия для определения объёма.

С. Ш. Кивилис.

Плотность веществ, материалов и минералов, кг/м3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Газы1 | Жидкости2 | Твердые вещества и материалы |

| | | (средние значения)2 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Водород Н2 | 0,090 | Водород (-240°С) | 43,2 | Пробка | 240 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Гелий Не | 0,178 | Кислород (-200°С) | 122,5 | Древесина: | |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Метан CH4 | 0,717 | Бензин | 710 | берёзы (сухая) | 650 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Аммиак NH3 | 0,771 | Этиловый спирт С2Н6О | 789,4 | дуба (сухая) | 750 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ацетилен С2Н2 | 1,171 | Ацетон С3Н6О | 791 | Парафин | 890 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Азот N2 | 1,251 | Скипидар | 865 | Лёд (0 °С) | 900 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Этилен С2Н4 | 1,260 | Растительные масла | 914-962 | Текстолит | 1350 |

| | | (15°С) | | | |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Воздух (сухой) | 1,293 | Вода Н2О | 998,2 | Бетон | 2150 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Окись азота NO | 1,340 | Нитробензол C6H5NO2 | 1203 | Фарфор | 2350 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Кислород O2 | 1,429 | Уксусная кислота C2H4 | 1049 | Графит, стекло | 2500 |

| | | O2 | | | |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Хлористый водород | 1,639 | Глицерин С3Н8О3 | 1260 | Гранит | 2600 |

| HCl | | | | | |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Двуокись углерода | 1,977 | Хлороформ СНСl3 | 1489 | Алюминий | 2700 |

| (углекислый газ) CO2 | | | | | |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Двуокись серы | 2,927 | Азотная кислота HNO3 | 1510 | Слюда | 2900 |

| (сернистый газ) SO2 | | | | | |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Хлор Сl2 | 3,214 | Четырёххлористый | 1594 | Корунд | 4000 |

| | | углерод ССl4 | | | |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ксенон Хе | 5,851 | Серная кислота H2SO4 | 1840 | Олово | 5850 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Радон Rn | 9,730 | Ртуть | 13546 | Сталь (углеродистая) | 7750 |

| | | | |------------------------------------------------------|

| | | | | Железо | 7874 |

| | | | |------------------------------------------------------|

| | | | | Свинец | 11340 |

| | | | |------------------------------------------------------|

| | | | | Вольфрам | 19300 |

| | | | |------------------------------------------------------|

| | | | | Платина | 21450 |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 При температуре 0 °С и давлении р = 1,0332 кгс/см2 (101325 Па). 2 При 20 °С и р = 1 кгс/см2 (98066 Па).

Плотность         
  • Видеоурок: плотность вещества
ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ВЕЩЕСТВА, МАССА ЕДИНИЦЫ ОБЪЁМА
Плотность вещества; Плотность (физика); Удельная масса; Массовая плотность; Объёмная масса
Пло́тность — скалярная физическая величина, определяемая как отношение массы тела к занимаемому этим телом объёму или как производная массы по объёму:

Википедия

Спектральная плотность

В статистической радиотехнике и физике при изучении детерминированных сигналов и случайных процессов широко используется их спектральное представление в виде спектральной плотности, которая базируется на преобразовании Фурье.

Если процесс x ( t ) {\displaystyle x(t)} имеет конечную энергию и квадратично интегрируем (а это нестационарный процесс), то для одной реализации процесса можно определить преобразование Фурье как случайную комплексную функцию частоты:

Однако она оказывается почти бесполезной для описания ансамбля. Выходом из этой ситуации является отбрасывание некоторых параметров спектра, а именно спектра фаз, и построении функции, характеризующей распределение энергии процесса по оси частот. Тогда согласно теореме Парсеваля энергия

Функция S x ( f ) = | X ( f ) | 2 {\displaystyle S_{x}(f)=|X(f)|^{2}} характеризует, таким образом, распределение энергии реализации по оси частот и называется спектральной плотностью реализации. Усреднив эту функцию по всем реализациям можно получить спектральную плотность процесса.

Перейдем теперь к стационарному в широком смысле центрированному случайному процессу x ( t ) {\displaystyle x(t)} , реализации которого с вероятностью 1 имеют бесконечную энергию и, следовательно, не имеют преобразования Фурье. Спектральная плотность мощности такого процесса может быть найдена на основании теоремы Винера-Хинчина как преобразование Фурье от корреляционной функции:

Если существует прямое преобразование, то существует и обратное преобразование Фурье, которое по известной S x ( f ) {\displaystyle S_{x}(f)} определяет k x ( τ ) {\displaystyle k_{x}(\tau )} :

Если полагать в формулах (3) и (4) соответственно f = 0 {\displaystyle f=0} и τ = 0 {\displaystyle \tau =0} , имеем

Формула (6) с учётом (2) показывает, что дисперсия определяет полную энергию стационарного случайного процесса, которая равна площади под кривой спектральной плотности. Размерную величину S x ( f ) d f {\displaystyle S_{x}(f)df} можно трактовать как долю энергии, сосредоточенную в малом интервале частот от f d f / 2 {\displaystyle f-df/2} до f + d f / 2 {\displaystyle f+df/2} . Если понимать под x ( t ) {\displaystyle x(t)} случайный (флуктуационный) ток или напряжение, то величина S x ( f ) {\displaystyle S_{x}(f)} будет иметь размерность энергии [В2/Гц] = [В2с]. Поэтому S x ( f ) {\displaystyle S_{x}(f)} иногда называют энергетическим спектром. В литературе часто можно встретить другую интерпретацию: σ x 2 {\displaystyle \sigma _{x}^{2}} – рассматривается как средняя мощность, выделяемая током или напряжением на сопротивлении 1 Ом. При этом величину S x ( f ) {\displaystyle S_{x}(f)} называют спектром мощности случайного процесса.

Что такое Спектр<font color="red">а</font>льная пл<font color="red">о</font>тность - определение