Содержание:
FIR против IIR
FIR и IIR — это цифровые фильтры, которые обычно используются при цифровой обработке сигналов. Эти фильтры состоят всего из нескольких компонентов, но эти компоненты могут быть скомпонованы различными способами для создания сложных фильтров для использования в цифровой обработке сигналов.
FIR означает конечную импульсную характеристику, а IIR означает бесконечную импульсную характеристику. Хотя и FIR, и IIR служат одной и той же цели, существует много различий в функциях, плюсах и минусах этих двух типов, и в этой статье мы хотим выделить особенности обоих типов для сравнения двух типов фильтров.
В FIR выходной сигнал фильтра после того, как входной сигнал был установлен с ненулевого значения на ноль, может быть ненулевым только в течение конечного числа выборок, прежде чем выходной сигнал также станет нулевым. С другой стороны, в IIR выходной сигнал фильтра может быть ненулевым бесконечно после того, как вы установили входной сигнал с ненулевого на ноль. Можно выбрать любой из двух типов фильтра, но выбор влияет на разработку и реализацию фильтра. В общем, для всех приложений фильтрации достаточно КИХ-фильтров.Они лучше используют доступную точность, и они также надежны (численно). Однако бывают случаи, когда КИХ-фильтры становятся слишком большими, например, когда используется большое количество коэффициентов фильтра. В таких случаях КИХ-фильтры становятся слишком дорогими и трудными для реализации, поскольку они требуют больше энергии и времени на разработку. Это когда в игру вступают БИХ-фильтры.
Разница между FIR и IIR
Самая большая разница между КИХ и БИХ фильтрами — это импульсная характеристика, которая конечна в случае КИХ и бесконечна в случае БИХ. Однако между ними гораздо больше различий. Для аналогичных характеристик фильтрации реализация КИХ-фильтров требует большего количества умножений и суммирований, чем БИХ. Но некоторые компьютерные системы больше подходят для FIR, чем для IIR, что заставляет пользователя переходить на FIR.
КИХ-фильтры не рекурсивны, а БИХ-фильтры рекурсивны. Таким образом, в FIR нет обратной связи, которая очень важна в случае IIR.
БИХ-фильтры могут быть разработаны для имитации характеристик классических аналоговых фильтров, в то время как КИХ-фильтры не могут этого достичь.
IIR немного сложнее читать, чем FIR, поскольку есть обратная связь с IIR. Тогда зачем использовать IIR вместо FIR? Что ж, IIR использует меньшее количество коэффициентов, чем FIR, поэтому пользователю требуется меньше времени для выполнения вычислений. Но FIR-фильтры проще разработать, хотя они дают ровный отклик. Тогда есть проблема стабильности. При плохой конструкции БИХ-фильтры могут быть нестабильными, тогда как КИХ-фильтры всегда стабильны.
Таким образом, мы видим, что и КИХ, и БИХ-фильтры имеют свой собственный набор функций, а также плюсы и минусы, и часто выбор правильного типа фильтра зависит от требований пользователя.
Содержание:
По мере приближения конца холодной войны, в которой капитализм, представленный Соединенными Штатами, и коммунизм, представленный Советским Союзом, подошли к концу с очевидным успехом западной модели, Фрэнсис Фукуяма заявил, что история, такая и как мы знали это подходило к концу.
Конец Истории Фукуямы — это идея, которая относится к тому, как после победы идеологической модели в экономическом и политическом отношении это было вопросом времени, когда все в конечном итоге примут ее. По его словам, идеологии были главным двигателем конфликта, и, будучи сведенными к одному, они больше не должны были существовать.
С его успехами и ошибками идея конца истории этого североамериканского политолога была у многих на устах, особенно в девяностые годы, когда считалось, что она становится реальностью, хотя сегодня это очень много сомнений. Теперь мы обратимся к этой философской концепции.
Статья по теме: «Что такое политическая психология?»
Как работает велосипед?
Мало кто задумывается, почему мы не падаем с велосипеда
Велосипед – очень странная штука. Он вошел в нашу жизнь еще в 19-м веке, и с тех пор его конструкция практически не изменялась. Казалось бы, два колеса, соединяющая их рама и руль, чтобы им управлять. Чего тут сложного? Однако ученые до сих пор не понимают, почему велосипед не падает, когда на нем едешь, и что заставляет его катиться?
Очень долгое время считалось, что удерживаться на двух колесах велосипеду позволяет гироскопический эффект: когда велосипед начинает заваливаться в сторону, его переднее колесо автоматически поворачивается.
Одна группа ученых, в 2011 году решившая разобраться, наконец, в чем тут дело, в итоге сделала вопрос еще более запутанным. Исследователи создали собственную модель велосипеда. Он больше походил на самокат и своей конструкцией отменял действие механизмов, не позволяющих падать, то есть был лишен гироскопического эффекта. В результате проверки оказалось, что толку от этого мало. Средство продолжало катиться, отлично держа равновесие. Мало того, что исследование так и не дало ответ на вопрос о том, как же велосипед работает, оно еще и не объяснило, как же заставить его перестать работать.
Согласование импеданса [ править ]
Структуры согласования импеданса неизменно принимают форму фильтра, то есть сети недиссипативных элементов. Например, в реализации пассивной электроники это, вероятно, будет иметь форму лестничной топологии катушек индуктивности и конденсаторов. Конструкция согласующих сетей имеет много общего с фильтрами, и конструкция неизменно будет иметь фильтрующее действие как случайное последствие. Хотя основная цель согласующей сети не состоит в фильтрации, часто бывает так, что обе функции объединяются в одной схеме. Необходимость согласования импеданса не возникает, пока сигналы находятся в цифровой области.
Аналогичные комментарии можно сделать относительно делителей мощности и направленных ответвителей . При реализации в формате с распределенными элементами эти устройства могут принимать форму фильтра с распределенными элементами . Необходимо согласовать четыре порта, и для расширения полосы пропускания требуются структуры, подобные фильтрам. Верно и обратное: фильтры с распределенными элементами могут иметь форму связанных линий.
Последний мужчина
Постисторический человек, которого также называют «последним человеком» в своей книге 1991 года, Это существо, которое будет основывать всю свою экономическую деятельность на удовлетворении своих чисто материалистических и все более утонченных требований.. Интерес будет чисто экономическим, и больше не будет какой-либо абстракции в форме идеологии, которая побуждает нас действовать, защищать наши идеалы, бороться за них или даже умирать и убивать ради их достижения. Конфликты будут просто индивидуальными проблемами или, в лучшем случае, результатом недопонимания.
Международные отношения будут основаны исключительно на торговле. Каждое государство будет конкурировать за размещение своей продукции на международном рынке, пытаясь продавать ее другим соседним странам, требуя все более сложных и изысканных услуг. Не должно быть войн, этнических конфликтов или территориальных претензий, поскольку со временем идея «это моя нация, а это моя земля» устареет. Главное — деньги и благополучие граждан.
Таким образом, постисторический мир, согласно Фукуяме, является мирным и процветающим местом, в котором научное и технологическое развитие станет тем, что обозначит новый ход истории. Новость откроют открытия в медицине и других биомедицинских науках, а не резня в стране третьего мира. Интересно, что Фрэнсис Фукуяма указывает, что постисторический мир будет очень скучным местом, и он сам задается вопросом с некоторой иронией: если, возможно, от этой скуки мы, люди, найдем мотивацию снова активировать историю, ищем что-нибудь, чтобы снова натравить нас друг на друга.
критики
Работы Фукуямы раскрывают то, что он считает концом истории, по сути, объясняя, как падение социализма-ленинизма повлекло за собой неудержимый подъем капиталистической либеральной демократии. Западные страны, это Европа и США, Они вступали в новую эру мира во всем мире, не сталкиваясь с постоянным напряжением необходимости готовиться к политическому противостоянию., экономический и военный — другому сопернику, которым до сих пор был коммунизм.
Предполагалось, что мало-помалу остальной мир будет экспортировать саму западную систему, особенно американскую, что сделало вопрос времени, когда мир станет однополярной планетой в экономическом и политическом отношении. Остальные страны постепенно превратятся в политически либеральные демократии и экономически капиталистические государства. Если есть историческое событие, оно будет незначительным, самое большее — кратковременным экономическим кризисом или небольшим террористическим нападением.
Что ж, мы далеки от конца истории. Фактически, мысль Фукуямы считалась примером западной наивности 1990-х годов, считавших, что падение Берлинской стены и распад СССР были синонимами мира. Интересно, что наставник Фукуямы Сэмюэл П. Хантингтон уже проявил некоторый скептицизм по отношению к идее мира во всем мире, сказав в своей знаменитой книге «Столкновение цивилизаций», что конец холодной войны уступил место более старому конфликту: контакту и возможны войны между однородными культурными блоками, которые он назвал «цивилизациями».
В начале нового тысячелетия произойдет именно то, что указал Хантингтон.. Две исторически противоборствующие цивилизации, Запад и исламский мир, столкнулись утром 11 сентября 2001 года. Несколько исламских фундаменталистов нападают на башни-близнецы и Пентагон, символы американской свободы и капитализма. Событие уносит жизни более 3000 человек. Это не было нападением; это было объявление войны. В ответ это событие положило бы начало целой серии конфликтов в различных странах Ближнего Востока.
Сегодня радикальный исламизм остается серьезной угрозой, которую Фукуяма плохо предсказал. Идея джихада и возвращения территорий, которые когда-то были исламскими, очень жива и даже привлекательна для людей, выросших в христианской среде. Немало солдат Исламского государства имеют светлые волосы и голубые глаза: это жители Запада, захваченные мусульманскими фундаменталистами, что еще больше усугубляет эту угрозу.
И хотя ислам является проблемой не для западного мира, а для небольшого процента его верующих, которые придерживаются радикальных и экстремистских идей, есть немало стран, которые продвигались к либеральной и капиталистической демократии, но которые после арабской весны у них есть вернулся к определенному религиозному фундаментализму. Кроме того, такие страны, как Марокко и Турция, которые являются капиталистическими, далеки от истинных либеральных демократий, особенно с учетом возрождения религиозного интереса в Анатолии.
Y потом есть преемники коммунистического блока: Россия и Китай. Хотя холодная война положила конец распаду СССР, его «дочка» Российская Федерация не перестала быть мощным соперником западного мира. Его режим недемократичен, и совсем не похоже, что он будет в краткосрочной перспективе с Владимиром Путиным в качестве президента. Тем не менее, это была очень влиятельная страна в странах, которые пытались вступить в Европейский Союз, таких как Украина, что привело к гражданской войне в 2014 году.
Китайская Народная Республика теоретически коммунистическая, с однопартийным правительством. Однако эта страна прекрасно знала, как сделать то, что СССР пытался в восьмидесятые: выйти на международный рынок. Здесь мы имеем дело с любопытным случаем, который действительно представляет большую опасность для западного либерального мира, поскольку у нас есть капиталистическая страна, но она не является демократической, и это может послужить вдохновением для стран, которые сейчас являются демократиями, на инволюцию. Если важны деньги, а капитализм хорошо работает без демократического правительства, то нет причин сохранять его.
Короче
Фильтр Savitzky-Golay – это фильтр с низким уровнем передачи, который позволяет сглаживать данные. Чтобы использовать его, вы должны дать в качестве входного параметра функции исходный шумный сигнал (как одномерный массив), установите размер окна, то есть n ° точек, используемых для расчета посадки, и порядка используемой полиномиальной функции соответствовать сигналу.
Таблица 1 суммирует обязательные параметры, которые вам нужно выбрать, чтобы сделать ваш фильтр Savitzky-Golay работать правильно.
Синтаксис: | savgol_filter () | |
Параметры: | X (подобный массивно) | Данные для фильтрации |
Длина окна (INT) | Длина окна фильтра (нечетное число) | |
Полипорт (INT) | порядок полиномиальной функции, используемой для соответствия | |
Возвращаемое значение | Y (NDARRAY) | отфильтрованные данные |
Это только обязательные параметры, которые вам нужно знать, чтобы сделать работу функции; Для получения дополнительной информации посмотрите на Официальная документация Отказ
Зачем мы спим?
Можно ли отказаться от сна? Пока нет
Сейчас вы наверняка себе говорите: что за бредовый вопрос? Практически всем животным на нашей планете требуется сон. Любой, кто когда-нибудь оставался бодрствовать всю ночь, прекрасно знает, насколько неясным становится сознание из-за нехватки сна. Мы становимся раздражительными и резкими, а при продолжительной нехватке даже можем начать галлюцинировать. Более того, согласно результатам лабораторных экспериментов на грызунах – если вы, конечно, готовы доверять людям, вскрывающим живых крыс, чтобы посмотреть, что с ними будет, – от недостатка сна мы можем даже умереть.
Но все не так просто, как может показаться. Основной вопрос здесь в том, что нам непонятно, почему это так.
Ученые понимают, что сон что-то делает с нашим мозгом и что бы это ни было, оно положительно сказывается на нашем самочувствии. Однако науке по-прежнему неизвестно, чем же является это «что-то». Сон позволяет восстановить энергию мозга? Может, он отчищает его от накапливаемых за день вредных веществ? А может, восстанавливает ослабленные нервные цепи?
На сегодняшний день самые убедительные ответы на эти вопросы всегда начинаются со слова «возможно». Звучит очень странно: так много живых организмов нуждаются во сне, и мы даже знаем, что может произойти, если будет наблюдаться его острая нехватка, но при этом никто со стопроцентной уверенностью не может объяснить, как именно сон всем нам помогает.
Каков конец истории согласно Фукуяме?
Конец истории — это философская концепция, рассматриваемая в нескольких работах японско-американского политолога Фрэнсиса Фукуямы (1952), в частности «Конец истории?» (1989) и «Конец истории и последний человек» (1992), идея, которая утверждает, что перед лицом постепенного исчезновения единственного соперника капиталистически-либерального блока, социалисто-ленинского или коммунистического блока, Истинно западная демократическая система оказалась победителем в идеологической сфере.
С 1980-х годов и, как свидетельствует начало 1990-х, человечество достигло точки, когда, поскольку не было соперника капитализму-либерализму, можно было считать, что оно победило как функциональная политическая и экономическая система. Таким образом, мир вступил в новый период, который Фукуяма считает концом: постисторический период.
Холодная война (1945–1991) закончилась, а вместе с ней и борьба между капитализмом и коммунизмом.. Когда капитализм победил, идеологическая война закончилась и, вероятно, вооруженная война, больше не было необходимости продолжать думать о новых формах правления и управления экономикой, поскольку именно капиталистическая либерально-демократическая модель казалась наиболее функциональной и имеющей доказано, что так оно и было принято бывшими до недавнего времени коммунистическими странами. Фукуяма считал, что либерально-демократическая система станет универсальной — это просто вопрос времени.
Область применения правила «5 почему»
У компании Toyota, активно поддерживающей принципы бережливого производства, существует философия «пойти и посмотреть». Это означает, что принятие решения основано на глубоком понимании того, что на самом деле происходит в производственном цехе, а не на том, что, по мнению кого-то из членов совета директоров, может происходить. Методика эффективна именно по той причине, что ответы исходят от людей, которые имеют практический опыт решения рассматриваемой задачи или проблемы .
Метод «5 почему» отлично подходит для поиска и устранения неисправностей, повышения качества работы и решения простых или умеренно сложных проблем.
Этот простой прием часто может быстро указать на первопричину проблемы. Простота инструмента также придает ему большую гибкость, к тому же сам он хорошо сочетается с другими методами и техниками. Он часто ассоциируется с бережливым производством, где используется для выявления и устранения расточительных методов и на этапе анализа методологии повышения качества «Шесть сигм» .
Вот как бывший технический директор компании Сунил Садасиван описывает данный процесс работы: «Что мне действительно нравится в этом, так это то, что это позволяет нам беспокоиться о проблемах, когда они возникают, и помогает нам работать над тем, чтобы они больше не повторились. В то же время это позволяет нам не беспокоиться о проблемах, которых не было. Теперь я верю, что, если произойдет что-то, чего мы не предвидели, мы проведем «» и извлечем уроки. Мы позволяем пяти принципам «почему» определять, какая документация нам нужна или какие корректировки необходимо внести в наш процесс адаптации» .
Часто проблемы, которые рассматриваются как технические ошибки, на самом деле оказываются проблемами человека и процесса. Вот почему поиск и устранение основной причины имеют решающее значение, если стоит задача избежать их повторения .
Правило активно применяется не только для решения проблем в компании, но и пользуется большой популярностью у психологов. Часто клиенты, приходящие на консультации, не могут понять корень проблемы, возникшей в их жизни, или же сами не до конца осознают, чего именно они хотят. В таких случаях им на помощь приходит правило пяти почему .
С его помощью абсолютно каждый может проанализировать волнующие его вопросы: ошибки в работе, сложности в отношениях с близкими, неудовлетворенность качеством жизни.
Последовательно задавать вопросы «Почему?» может не только психолог. Подобную рефлексию можно провести даже самостоятельно, но при условии, что человек честен сам с собой и готов дойти до истинной причины, а не прикрыться первым попавшимся вариантом.
Независимо оттого, в каком контексте применяется техника, она будет полезна как для решения внутриличностных проблем, так и для оптимизации работы большой корпорации.
Авторы Гайдпарка
-
Злата Кедрова
Россияне о словах Путина о мировом лидерстве в оружии
Читать полностью
-
Александр Попов
До конца года ещё 3 недели, а США уже бьют рекорд по убийствам за год
Читать полностью
-
Александр Попов
ВКС России меняют «Крокодилов» на «Аллигаторов»
Читать полностью
-
Prokasniza nl
Кого и от чего защищают маски?
Читать полностью
-
Николай Холявченко
Спаси и помилуй, Господи!
Читать полностью
-
Polli Serova
Новый взгляд на жизнь Максима Шугалея после освобождения из ливийской тюрьмы
Читать полностью
-
Петр Новыш
Странная любовь кавказца
Читать полностью
-
Петр Новыш
Мои Теплые воспоминания командированного в советскую Армению
Читать полностью
-
Василий Кириллов
Надо ли переименовать ст. метро Комсомольская кольцевая в Герои Отечества?
Читать полностью
-
Офшор Михалыч
Что сделают с Сокуровым?
Читать полностью
-
Prokasniza nl
А вы кого поддерживаете — Сокурова или Кадырова?
Читать полностью
-
Игорь Забродин
А нужны ли нам импортные вакцины?
Читать полностью
История появление правила
Автором правила стал японский изобретатель и предприниматель Сакити Тоеда, ставший прародителем знаменитой и по сей день компании Toyota.
Испытывавший с ранних лет тягу к изобретениям, будущий ученый мечтал оптимизировать работу ткацкого станка, на котором работали его мама и бабушка, чтобы избавить их от изнурительного труда .
Когда ему исполнилось двадцать лет, он принял важное решение покинуть родную деревню и отправиться в Токио, где увидел современные фабрики, использовавшие новейшее оборудование, и перенял их опыт. Вернувшись домой, вдохновенный индустриальными пейзажами, Сакити занялся совершенствованием ручного ткацкого станка, который выглядел громоздким и непростым в использовании
Вернувшись домой, вдохновенный индустриальными пейзажами, Сакити занялся совершенствованием ручного ткацкого станка, который выглядел громоздким и непростым в использовании.
Потратив десятки лет на работу, он смог усовершенствовать станок с помощью специального механизма, задачей которого было останавливаться, если нить рвалась. Этот принцип автономной автоматизации получил название «принцип Дзидока» и лег в основу производственной системы компании Toyota .
Дзидока предполагает качественное предупреждение ошибок в процессе производства и отсутствие необходимости у рабочих быть привязанными к машинам, что, в свою очередь, позволяет генерировать новые идеи и оптимизировать рабочий процесс.
В ноябре 1926 года под руководством Сакити Тоеда была основана компания Toyoda Automatic Loom Works, ставшая прародительницей знаменитого автомобильного концерна Toyota. Компания прославилась благодаря производству продукции, опережавшей свое время.
Сакити уделял большое внимание повышению качества и бережливому производству. Он полагал, что секрет успеха в решении проблемы состоит в том, чтобы каждый раз задавать вопрос «Почему?» для понимания первопричины и поиска решения
Именно благодаря ему правило пяти почему приобрело такую популярность.
Советы
Сглаживающие фильтры Savitzky-Golay обычно используются, чтобы «сгладить» сигнал с шумом, промежуток частоты которого (без шума) является большим. Они также называются цифровыми фильтрами полинома сглаживания или наименьшими квадратами, сглаживающими фильтры. Фильтры Savitzky-Golay выполняют лучше в некоторых приложениях, чем стандартные КИХ-фильтры усреднения, которые имеют тенденцию фильтровать высокочастотное содержимое наряду с шумом. Фильтры Savitzky-Golay являются более эффективными при сохранении высокочастотных компонентов сигнала, но менее успешными при отклонении шума.
реализация на Python
Метод обработки пограничных данных не очень строгий, если читатели предъявляют более высокие требования, они могут изменить его самостоятельно. Результаты экспериментов После выполнения S-G-сглаживающей фильтрации со скользящим окном 5 и полиномиальным порядком 3 на фрагменте фактических спектральных данных результат показан на следующем рисунке: Из-за большого количества точек экспериментальных данных, около 3000 точек, экспериментальный эффект здесь не очень очевиден, но вы можете увидеть данные в диапазоне 400-500 нм, диапазоне 500-600 нм. Очевидно становится плавнее.
В этой статье содержится исчерпывающая ссылка на следующие документы, и я хотел бы выразить здесь свою сердечную благодарность:
- «Сглаживание и шумоподавление Савицкого-Голая»:http://blog.csdn.net/qq_20823641/article/details/51537461
- Хуан Яохуань, Ван Цзяньхуа, Цзян Донг и др. Реконструкция данных временных рядов MODIS-EVI с использованием фильтра SG , Журнал Информационного научного издания Уханьского университета, 2009, 34 (12): 1440-1443.
- Би Чживэй, Е Инь. Справочник по математике: для студентов колледжей . Издательство высшего образования, 2014.
Устройство и принцип работы
Рассмотрим на примере работы сажевых фильтров DPF с каталитическим покрытием – как правило, устанавливаются на автомобилях концерна Volkswagen (VW).
Выхлопные газы, покинув каталитический нейтрализатор, обладают высокой температурой, поэтому при изготовлении сажевого фильтра используются высокопрочные, жаростойкие материалы — это керамика в основу которой входит карбид кремния, церий, оксид алюминия, платина. Последний металл играет роль катализатора.
Конструктивно сажевый фильтр DPF представляет из себя металлический корпус, в котором размещена керамическая пористая ячеечная матрица с насквозь пронизывающими ее тонкими отверстиями (крипты — глухие перфорированные газовые каналы). Последние могут быть 4-х или 8 угольные.
Отверстия расположены параллельно движению выхлопных газов. Часть из них с одной стороны открыта, а с другой закрыта. Поэтому одни из них считаются впускным, другие выпускными.
Сами же очистительные элементы выполнены в виде фильтрующих стенок. Они изготовлены из пористого карбида кремния, который сверху сначала покрыт смесью оксида церия и алюминия, а затем платиной.
Особенность платины заключается в том, что данный металл благоприятно влияет на прохождение химической реакции, но при этом сам не меняет свою структуру, не распадается и не создает других химических соединений что очень важно при фильтрации. Также на корпусе сажевого фильтра DPF расположены датчики дифференциального давления и температуры
Они контролируют степень загрязненности устройства и передают данные на блок управления двигателем. Количество, тип и место расположение датчиков может отличаться для конкретных марок автомобилей
Также на корпусе сажевого фильтра DPF расположены датчики дифференциального давления и температуры. Они контролируют степень загрязненности устройства и передают данные на блок управления двигателем. Количество, тип и место расположение датчиков может отличаться для конкретных марок автомобилей.
Принцип работы заключается в следующем. Попадающие в сажевый фильтр через впускные трубки выхлопные газы начинают искать выход, а он только один — пористый карбид кремния, пройдя через который сажа и копоть в результате сложной химической реакции окисляются (сгорают), превращаясь в углекислый газ.
Дальше очищенные газы через выпускные трубки попадают в выхлопную трубу и уходят в атмосферу. Запахи их при этом существенно отличаются от обычного неочищенного выхлопа.
Этот процесс происходит постоянно до тех пор, пока сажевый фильтр не забьется. Как только это произошло запускается процесс самоочистки в результате которого все загрязнения выгорают. Дальше подробнее.
Когда появились, виды устройств
По экологическим нормам «Евро-4» сажевые фильтры DPF начали устанавливаться в Европейских странах на дизельные автомобили с 2001 года.
На некоторых машинах они устанавливаются совместно с катализатором в одном металлическом корпусе, поэтому у многих это вызывает затруднения в их поиске.
Загрязнения, улавливающиеся DPF фильтром, представляют собой сложные соединения углерода с водой, серой, металлами. Размеры их частиц достигают от 10 нм до 1 мкм. В совокупности они формируют сажу и копоть, которые вредны для окружающей среды. Благодаря сажевому фильтру этих соединений в выхлопных газах остается всего 0,1%.
DPF – это английская аббревиатура. Существуют еще Немецкие (RPF — RubPartikelFilter) и Французские (FAP — Filtre a Particules) обозначения.
По способу регенерации (очистки) они делятся на устройства:
- С каталитическим покрытием;
- С системой ввода присадок в дизельное топливо (FAP).
Почему работает плацебо?
Плацебо до сих пор не изучили полностью
Пока люди верят в то, что принимают эффективное лекарство, – оно работает. Это один из удивительных фактов о том, как работает человеческий мозг. Положительный эффект плацебо (или лекарства-пустышки) на наше здоровье отмечается настолько часто, что уже впору проверять реальную эффективность всех новых препаратов на его фоне. Но самое интересное в том, что нам до сих пор неизвестно, по какой причине средства плацебо, чаще всего представляющие собой обычную лактозу, работают.
Ученые уверены, что это как-то связано с работой нашего мозга. Интересная статистика: врачи отмечают, что красные таблетки плацебо работают лучше, чем белые. Большие таблетки работают лучше, чем маленькие. Другой забавный статистический факт говорит о том, что эффективность таблеток «повышается», когда их выдают именно врачи, а не помощники (медсестры). Также известны случаи, когда эффект плацебо отмечался крайне ярко. Например, в некоторых из них эффект пустышки оказывался настолько сильным, что его можно было сравнить с применением морфина.
Но и это далеко не самое странное. Например, согласно одному исследованию, было обнаружено, что плацебо может работать даже в том случае, когда люди, принимающие его, знают о том, что принимают именно плацебо. Врачи сообщали пациентам о том, что они пьют обычные сахарные таблетки, которые не делают совершенно ничего, но тем не менее эти таблетки «оказывали астрономическое воздействие на лечение» этих людей.
Но мы по-прежнему не понимаем, почему плацебо так эффективно и как оно вообще работает. Каким-то образом с помощью плацебо мы можем фактически обмануть свой мозг и заставить его «отключить боль».
Линейные фильтры с непрерывным временем [ править ]
Линейная схема с непрерывным временем, пожалуй, наиболее распространенное значение для фильтра в мире обработки сигналов, и просто «фильтр» часто считается синонимом. Эти схемы обычно предназначены для удаления одних частот и пропуска других. Цепи, которые выполняют эту функцию, обычно имеют линейный отклик или, по крайней мере, приблизительно таковой. Любая нелинейность потенциально может привести к тому, что выходной сигнал будет содержать частотные компоненты, отсутствующие во входном сигнале.
Современная методология проектирования линейных фильтров с непрерывным временем называется сетевым синтезом . Вот некоторые важные семейства фильтров, разработанные таким образом:
- Фильтр Чебышева , имеет наилучшее приближение к идеальному отклику любого фильтра для указанного порядка и пульсации.
- Фильтр Баттерворта , имеет максимально ровную АЧХ.
- Фильтр Бесселя , имеет максимально плоскую фазовую задержку .
- Эллиптический фильтр имеет самое крутое отсечение из всех фильтров для указанного порядка и пульсации.
Разница между этими семействами фильтров состоит в том, что все они используют разные полиномиальные функции для приближения к идеальному отклику фильтра . Это приводит к тому, что каждый из них имеет различную передаточную функцию .
Еще одна старая, менее используемая методология — это метод параметров изображения . Фильтры, разработанные по этой методике, архаично называются «волновыми фильтрами». Некоторые важные фильтры, разработанные с помощью этого метода:
- Постоянный k-фильтр , оригинальная и простейшая форма волнового фильтра.
- Фильтр на основе m , модификация константы k с улучшенной крутизной среза и согласованием импеданса .
Терминология править
Некоторые термины, используемые для описания и классификации линейных фильтров:
- Частотную характеристику можно разделить на несколько различных полос, описывающих, какие полосы частот пропускает фильтр ( полоса пропускания ), а какие отклоняет ( полоса задерживания ):
- Фильтр низких частот — низкие частоты пропускаются, высокие — приглушаются.
- Фильтр высоких частот — высокие частоты пропускаются, низкие частоты приглушаются.
- Полосовой фильтр — пропускаются только частоты в полосе частот.
- Полосовой фильтр или режекторный фильтр — ослабляются только частоты в полосе частот.
- Режекторный фильтр — отклоняет только одну конкретную частоту — крайний полосовой фильтр.
- Гребенчатый фильтр — имеет несколько равномерно расположенных узких полос пропускания, придающих полосе вид гребенки.
- Пропускной фильтр — пропускаются все частоты, но изменяется фаза выхода.
- Частота среза — это частота, за которой фильтр не будет пропускать сигналы. Обычно он измеряется при определенном затухании, например, 3 дБ.
- Спад — это скорость, с которой затухание увеличивается за пределами частоты среза.
- Полоса перехода , (обычно узкая) полоса частот между полосой пропускания и полосой задерживания.
- Пульсация — это изменение вносимых потерь фильтра в полосе пропускания.
- Порядок фильтра — это степень аппроксимирующего полинома, а в пассивных фильтрах соответствует количеству элементов, необходимых для его построения. Порядок увеличения увеличивает спад и приближает фильтр к идеальному отклику.
Одно из важных применений фильтров — это телекоммуникации . Многие телекоммуникационные системы используют мультиплексирование с частотным разделением , при котором разработчики системы делят широкую полосу частот на множество более узких полос частот, называемых «временными интервалами» или «каналами», и каждому потоку информации выделяется один из этих каналов. Люди, которые проектируют фильтры на каждом передатчике и каждом приемнике, пытаются сбалансировать прохождение полезного сигнала как можно точнее, сохраняя как можно меньше помех от других взаимодействующих передатчиков и источников шума за пределами системы при разумных затратах.
Для многоуровневых и многофазных систем цифровой модуляции требуются фильтры с плоской фазовой задержкой — линейной фазой в полосе пропускания — для сохранения целостности импульса во временной области , что
дает меньше межсимвольных помех, чем другие типы фильтров.
С другой стороны, аналоговые аудиосистемы , использующие аналоговую передачу, могут допускать гораздо большие колебания фазовой задержки , и поэтому разработчики таких систем часто сознательно жертвуют линейной фазой, чтобы получить фильтры, которые лучше в других отношениях — лучшее подавление полосы задерживания, меньшая амплитуда полосы пропускания. рябь, более низкая стоимость и т. д.